专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]RTC设备校时方法和系统-CN202310714838.6在审
  • 谢伟杰;孙睿 - 日立楼宇技术(广州)有限公司
  • 2023-06-15 - 2023-09-08 - G04G3/04
  • 本发明实施例公开了一种RTC设备校时方法和系统,涉及实时时钟技术领域,该方法包括:响应于校时请求,调取存储于RTC设备中的生产环境温度、以及生产环境温度下对应的第一频率公差;获取校时请求时的实际环境温度;根据实际环境温度、生产环境温度以及第一频率公差确定RTC设备当前对应的第二频率公差;根据第二频率公差对RTC设备进行校时。本发明实施例通过存储的生产环境温度、第一频率公差以及获取的当前实际环境温度对RTC设备进行实时校时,从而提升RTC设备的时钟精确度。
  • rtc设备时方系统
  • [发明专利]一种智能电表RTC校正方法-CN202310282312.5在审
  • 章恩友;姚晓峰;蒋卫平;金波;马益平;金宇;周斌;李海江;毛伟;李家佳 - 宁波迦南智能电气股份有限公司
  • 2023-03-22 - 2023-07-04 - G04G3/04
  • 本发明涉及一种智能电表RTC校正方法,根据晶振的频率温度特性曲线公式y=β(t‑T0)2+S0,将以顶点温度T0士15℃作为分界线,将原本一条抛物线分为三部分,分别为低温段曲线、常温段曲线、高温段曲线,分别获取低温系数值βL、常温系数值βN和高温系数值βH,并对S0进行微调补偿,并保存在电表中。电表运行是只要结合查表来对曲线公式y=β(t‑T0)2+S0进行修正。本发明直接利用单片机常规资源进行时钟误差校正,控制了电表成本,用查表方式实现温度宽范围内高精度的时钟误差修正,并且提高了高低温下电表时钟精度,此方式适用于对实际中晶振与温度的变化曲线并不理想的抛物线进行修正,本发明校正方式更加精确。
  • 一种智能电表rtc校正方法
  • [发明专利]经温度补偿的时钟频率监视器-CN201880051223.7有效
  • B·克里斯;I·沃杰沃达;S·鲍林;Y·元永斯戈 - 微芯片技术股份有限公司
  • 2018-09-28 - 2022-01-11 - G04G3/04
  • 可提供经温度补偿的时钟频率监视电路以检测随着电子器件的操作温度变化电子器件中的可导致对器件的不稳定或危险操作的时钟脉冲频率。该经温度补偿的时钟频率监视电路包括:温度传感器,该温度传感器被配置为测量与电子器件相关联的温度;时钟,该时钟具有某一操作频率;以及频率监视系统。该频率监视系统可被配置为确定时钟的操作频率,并且至少基于(a)时钟的操作频率和(b)与电子器件相关联的测得温度,而生成校正措施信号以发起与电子器件或相关器件相关联的校正措施。温度传感器、时钟和频率监视系统可例如设置在微控制器上。
  • 温度补偿时钟频率监视器
  • [发明专利]在工业温度范围内保持当日时间的设备和方法-CN201210092070.5有效
  • B·J·怀特;N·T·哈克特 - 马克西姆综合产品公司
  • 2012-03-30 - 2017-03-01 - G04G3/04
  • 本发明的各种实施方案总地涉及实时时钟电路,并且更具体地涉及将两个振荡器集成在一个实时时钟电路中以在工业温度范围内生成准确的当日时间的系统、装置和方法。采用主振荡器来生成第一高精度时钟,而该第一高精度时钟具有更高频率并且消耗更多功率;采用次振荡器来生成具有低频率并且消耗更少功率的第二时钟,但该第二时钟可能不会满足时间准确度要求。当实时时钟被提供有充足功率(MSN模式)时,当日时间通过主振荡器被持续地追踪,但当该实时时钟由电池供电(SLEEP模式)时,通过该次振荡器来追踪当日时间,同时该主振荡器以更新频率被接通来补偿当日时间中的误差。
  • 工业温度范围内保持当日时间设备方法
  • [发明专利]石英电子表高精度守时方法-CN201380048462.4在审
  • 沈卓;魏银松;李斌 - 成都天奥电子股份有限公司
  • 2013-11-22 - 2015-09-23 - G04G3/04
  • 一种石英电子表高精度守时方法,包括:S11:预置石英晶体振荡频率准确度与环境温度的对应关系,预置时差补偿周期;S12:在时差补偿周期结束时,采集环境温度并计算环境温度与上一时差补偿周期结束时测试的环境温度的平均值作为当前时差补偿周期平均温度值;S13:根据石英晶体振荡频率准确度与环境温度的对应关系及步骤S12中计算的平均温度值获取石英晶体振荡器在对应时差补偿周期内的实际振荡频率准确度;S14:根据石英晶体振荡器的实际振荡频率准确度及时差补偿周期的时间值,获取石英晶体振荡器守时误差;S15:根据守时误差对石英电子表的走时电路进行走时补偿。使走时时间与标准时间之间产生小误差。一种采用该方法的石英电子表。
  • 石英电子表高精度守时方法
  • [发明专利]一种车载温度补偿时钟的电路及方法-CN201410787889.2在审
  • 高杰;陈思运;徐辉 - 深圳市航盛电子股份有限公司
  • 2014-12-17 - 2015-04-22 - G04G3/04
  • 本发明提供一种车载温度补偿时钟的电路,属于温度补偿时钟领域。本发明包括主控制器、温度检测模块、时钟模块和电源控制模块,所述主控制器分别和所述温度检测模块、所述时钟模块、所述电源控制模块相连,所述主控制器通过所述温度检测模块的电压变化计算出环境温度值和对应的时间误差值,补偿所述时钟模块,所述电源控制模块分别为所述温度检测模块、所述时钟模块和所述主控制器供电。本发明成本低精度高、不易受到环境温度的影响的优点,电路设计简单,通过本发明方案来进行时间的温度补偿和校准方法灵活,成本低廉,通过温度补偿之后在-40℃~85℃的温度范围内能达到误差小于一天1秒的精度。
  • 一种车载温度补偿时钟电路方法
  • [发明专利]计时器设备及其操作方法-CN201280023165.X在审
  • B·博韦;K·斯托亚诺夫 - 约翰逊控制器汽车电子有限责任公司
  • 2012-05-11 - 2014-02-26 - G04G3/04
  • 本发明涉及计时器设备(1)(特别是用于车辆的计时器设备(1)),其包括由时钟发生器可同步的用于计时的控制单元(2)。因此,计时器设备(1)具有分别由至少一个晶体单元(3.1、3.2)构建的至少两个晶体振荡器,由此,具有第一晶体单元(3.1)并具有预定的标称振荡频率的第一晶体振荡器适合于在车辆备用模式期间用作控制单元(2)的时钟发生器,且由此,通过具有第二晶体单元(3.2)的第二晶体振荡器至少临时测量并可调节第一晶体振荡器的振荡频率,第二晶体振荡器的标称振荡频率高于第一晶体振荡器的标称振荡频率。此外,本发明涉及计时器设备(1)的操作的方法,由此,对照温度由控制单元(2)内部的软件对第二晶体振荡器的振荡频率进行补偿。
  • 计时器设备及其操作方法
  • [实用新型]实时时钟补偿装置-CN201320308311.5有效
  • 李鹏;张亮;王伟;吴艳辉 - 上海贝岭股份有限公司
  • 2013-05-30 - 2013-11-20 - G04G3/04
  • 本实用新型公开了一种实时时钟补偿装置。该装置包括振荡晶体、可调电容阵列、寄存器组件、数据处理单元、解码器、电容调节单元以及调频器,其中:该寄存器组件包括测温温度寄存器、二次项系数寄存器、二次项顶点温度寄存器、三次项顶点温度寄存器、顶点偏移寄存器和三次项系数寄存器;该数据处理单元与该寄存器组件相连接;该电容调节单元分别与该解码器和该可调电容阵列相连接;该可调电容阵列与该振荡晶体相连接;该调频器分别与该解码器和该振荡晶体相连接。本实用新型的实时时钟补偿装置,可对实时时钟进行补偿,从而提高了测量精度,并且可补偿范围宽,精度高,有效地降低了芯片的测试成本。
  • 实时时钟补偿装置
  • [实用新型]时钟温度补偿电路-CN201020650473.3有效
  • 薛振永;张鹏;歹志阳;耿伟鹏 - 许继集团有限公司;河南许继仪表有限公司
  • 2010-12-09 - 2012-02-22 - G04G3/04
  • 本实用新型涉及时钟温度补偿电路,包括单片机,该单片机上设有时钟芯片接口,单片机的一输出引脚通过串设的限流电阻和二极管后连入电源,所述单片机的一输入引脚连在限流电阻与二极管之间的线路上;本实用新型的时钟温度补偿电路,用二极管来替代温度传感器将温度的变化转换成电压的变化,单片机根据电压的变化及时钟芯片的特性进行调整,将调整后的值写入时钟芯片的相关寄存器,完成对计时精度的修正,不仅满足时钟芯片对时钟精度的要求,而且成本低廉,适宜公司大批量生产使用。
  • 时钟温度补偿电路

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