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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  • [实用新型]一种频率同步精度检测电路及系统-CN202223346859.7有效
  • 崔杰龙 - 四川创智联恒科技有限公司
  • 2022-12-14 - 2023-04-07 - H04L7/00
  • 本实用新型公开了一种频率同步精度检测电路及系统,其电路包括PHY芯片、FPGA、锁相环、TCXO、TDC模块、开关和R分频器;PHY芯片将1588报文和syncE时钟信号分别传输至FPGA和R分频器;FPGA内部处理1588报文并调整时钟信号输送至锁相环和TDC模块;R分频器将syncE时钟信号进行分频,并将分频后的时钟信号传输至TDC模块;TDC模块将FPGA传输的时钟信号与R分频器传输的时钟信号进行对比处理,并将R分频器传输的时钟信号传输至开关,开关将信号传输至锁相环;锁相环根据结果选择时钟信号参考源;TCXO与所述锁相环相连接,为锁相环提供系统时钟。本实用新型可及时规避syncE质量下降带来的通信问题,避免对用户体验造成不良影响,增强系统的健壮性。
  • 一种频率同步精度检测电路系统
  • [实用新型]一种应用于Sub6G的微带双频防雷电路-CN202223450188.9有效
  • 崔杰龙 - 四川创智联恒科技有限公司
  • 2022-12-23 - 2023-03-28 - H01P3/08
  • 本实用新型公开了一种应用于Sub6G的微带双频防雷电路,涉及通信技术领域,其枝节微带线分为第一、二枝节,第一枝节连接其输入端微带线和输出端微带线;输入端微带线和输出端微带线的阻抗均为50Ω;其参考地层包括从上至下依次布置的第一、二地层;第一枝节的阻抗为75Ω,与输入、输出端微带线均参考第一地层;第二枝节的线宽大于第一枝节的线宽,参考第二地层,阻抗为75Ω;第一枝节容性接地于表层地,第二枝节直接连接表层地;第一枝节长度为两工作频段中高频段中心频率对应波长的1/4;第一枝节和第二枝节总长度为两工作频段中低频段频率对应波长的1/4。本电路使两个工作频段的射频性能都能达到最佳状态,在保证性能优良的情况下,减小了PCB布局空间。
  • 一种应用于sub6g微带双频防雷电路
  • [发明专利]一种应用于Sub6G的微带双频防雷电路-CN202211660539.0在审
  • 崔杰龙 - 四川创智联恒科技有限公司
  • 2022-12-23 - 2023-03-14 - H01P3/08
  • 本发明公开了一种应用于Sub6G的微带双频防雷电路,涉及通信技术领域,其枝节微带线分为第一、二枝节,第一枝节连接其输入端微带线和输出端微带线;输入端微和输出端微带线的阻抗均为50Ω;其参考地层包括从上至下依次布置的第一、二地层;第一枝节的阻抗为75Ω,与输入端微带线和输出端微带线均参考第一地层;第二枝节的线宽大于第一枝节的线宽,参考第二地层,阻抗为75Ω;第一枝节容性接地于表层地,第二枝节直接连接表层地;第一枝节长度为两工作频段中高频段中心频率对应波长的1/4;第一枝节和第二枝节总长度为两工作频段中低频段频率对应波长的1/4。本发明使两个工作频段的射频性能都能达到最佳状态,在保证性能优良的情况下,减小了PCB布局空间。
  • 一种应用于sub6g微带双频防雷电路
  • [发明专利]一种基于卫星授时的高精度守时方法及系统-CN202210650299.X有效
  • 崔杰龙 - 四川创智联恒科技有限公司
  • 2022-06-10 - 2023-03-10 - G04R20/02
  • 本发明公开了一种基于卫星授时的高精度守时方法及系统,方法接收卫星参考信号进行解析,获得1PPS信号并进行去抖处理;将去抖处理后的信号接入OCXO模组进行驯服建模;在卫星参考信号丢失后,先后利用时钟芯片的holdover和模组的自由振荡模式分时间段进行短期守时和驯服建模,在短期守时的同时持续进行驯服建模;在信号恢复时切换至GPS参考模式,并由GPS源继续驯服;若信号长时间丢失,则停止驯服并切换至长期守时模式。本发明通过在信号丢失前期提供短期守时功能并继续驯服模组,推迟模组长期守时功能的开启时间,提高电路整体的守时性能;保持模组驯服建模的连续性,更好的应对卫星信号长期丢失的情况。
  • 一种基于卫星授时高精度守时方法系统
  • [发明专利]基于1588协议的频率同步精度检测方法及自适应系统-CN202211601614.6有效
  • 崔杰龙 - 四川创智联恒科技有限公司
  • 2022-12-14 - 2023-03-10 - H04L7/033
  • 本发明公开了基于1588协议的频率同步精度检测方法及自适应系统,其方法:PHY芯片和FPGA内部的PHC IP核对1588报文进行解析并计算处理,恢复出同步时钟信号,输送给PLL模块做参考源,用于实现系统基本的频率同步方式;同时输送给TDC模块用于监测对比。PHY芯片恢复出syncE时钟信号,经过R分频器分频出时钟信号并送入TDC模块;上述步骤得到的两个频率相同的时钟信号进行信号周期对比,判断syncE时钟信号质量是否正常;根据对比结果决定信号开关状态,决定PLL以syncE时钟信号还是以PHC IP核解析的时钟信号做为参考同步源。发明可规避syncE质量下降带来的通信问题,增强系统的鲁棒性。
  • 基于1588协议频率同步精度检测方法自适应系统
  • [实用新型]恒温晶体振荡器模组驯服用辅助电路-CN202222514959.X有效
  • 崔杰龙 - 四川创智联恒科技有限公司
  • 2022-09-22 - 2023-01-10 - H03B5/32
  • 本实用新型公开了恒温晶体振荡器模组驯服所用的辅助电路,解决了现有技术中授时精度较差带来的影响;受恶劣天气影响,GPS信号可能出现短期丢失,甚至频繁丢失,导致OCXO模组在驯服模式和守时模式下频繁切换,严重影响建模效果。它包括授时模块、OCXO模组、选择模块、时钟模块。时钟模块对PPS信号进行去抖处理;在卫星信号丢失后不是立即启动OCXO模组的守时功能,而是分别利用时钟模块和OCXO模组的自由振荡来实现守时功能,并且分别对OCXO模组做不间断的驯服建模;当GPS信号恢复时平滑切换回GPS模式,并恢复GPS对OCXO模组的驯服。本实用新型保证在卫星信号出现多次丢失的情况下OCXO模组驯服的连续性和守时的持续性,提高了电路的守时性能和精度。
  • 恒温晶体振荡器模组驯服辅助电路
  • [实用新型]一种射频链路增益平坦度的补偿电路-CN202221555822.2有效
  • 崔杰龙 - 四川创智联恒科技有限公司
  • 2022-06-21 - 2022-08-09 - H03H7/01
  • 本实用新型公开了一种射频链路增益平坦度的补偿电路,包括T型衰减器、二极管、电压调节模块和LC并联谐振电路;所述二极管包括第一二极管和第二二极管;所述LC并联谐振电路包括第一LC并联谐振电路和第二LC并联谐振电路;所述T型衰减器的控制端分别连接电压调节模块、第一二极管和第二二极管;所述第一二极管连接第一LC并联谐振电路;所述第二二极管连接第二LC并联谐振电路。本实用新型通过DAC调节电压,对二极管导通程度进行微调,可精细调整射频链路的平坦度,并且可以进行正负两个方向的调节,从而提高了基站的性能。
  • 一种射频增益平坦补偿电路
  • [实用新型]一种小型化宽频段四等分微带功分器-CN202121513068.1有效
  • 崔杰龙;杜广湘 - 四川创智联恒科技有限公司
  • 2021-07-05 - 2021-12-14 - H01P5/16
  • 本实用新型公开了一种小型化宽频段四等分微带功分器,包括壳体(1)、信号输入端(2)、第一功分器(301)、第二功分器(302)、第三功分器(303)、第一信号输出端(401)、第二信号输出端(402)、第三信号输出端(403)、第四信号输出端(404)、涡流(5)和伴地孔(6)。本实用新型在威尔金森功分器的基础上,使用了五支节蛇形走线展宽频谱段,使频段范围扩展至DC‑6G;各个支节自身耦合距离不超过其线宽长度,最小耦合距离仅其线宽的一半,仍能保证功分器的性能;更改功分器的结构设计和调节各个功分器中支节的特性阻抗等措施,使得器件在满足性能要求的同时,尺寸尽量做到了足够小。通过添加涡流来屏蔽信号在板子内层的传播,提高了功分器的隔离度。
  • 一种小型化宽频等分微带功分器
  • [发明专利]四等分微带功分器-CN202110329725.5在审
  • 崔杰龙;杜广湘 - 四川创智联恒科技有限公司
  • 2021-03-29 - 2021-05-14 - H01P5/18
  • 本发明公开了一种四等分微带功分器,该四等分微带功分器包括壳体(1)、信号输入输出端口组(2)以及采用多支节蛇形结构输出其功率分配信号的多个功分器拓扑连接的功分器组件(3)。本发明在威尔金森功分器拓扑基础上,采用五支节蛇形走线展宽频段,使频段扩至DC‑6G;减小各支节长度,使其小于λ/4,并尽可能缩小各支节耦合距离以减小尺寸;通过调节各支节的特性阻抗等措施,提高微带隔离度,使耦合器在尺寸和性能之间达到最优,既满足小型化设计要求又满足隔离度要求。旨在解决现有技术中存在的在空间要求更高的使用环境下,传统的威尔金森功分器的小型化要求并不足够的技术问题。
  • 等分微带功分器

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