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]智能水箱以及水冷焊机-CN202221421878.9有效
  • 孙本聪;潘文锋 - 深圳市佳士科技股份有限公司
  • 2022-06-08 - 2022-11-22 - B23K37/00
  • 本申请涉及一种智能水箱以及水冷焊机。智能水箱包括:电磁兼容隔离电路、电压转换电路、保护电路和水泵;电磁兼容隔离电路用于与输入电源连接,被配置为对输入交流电进行滤波,以滤除输入交流电中的干扰;电压转换电路与电磁兼容隔离电路连接,电压转换电路被配置为基于输入交流电,生成并输出第一驱动直流电和工作直流电;保护电路分别与电压转换电路和水泵连接,保护电路被配置为在上电时,基于第一驱动直流电,输出第二驱动直流电;第二驱动直流电用于驱动水泵。本申请通过电磁兼容隔离电路对输入交流电进行滤波以及通过上述的保护电路在上电时,输出第二驱动直流电,使水泵的驱动更稳定,可靠性更高。
  • 智能水箱以及水冷
  • [实用新型]网压检测电路、焊机电路和焊机-CN202220362670.8有效
  • 孙本聪 - 深圳市佳士科技股份有限公司
  • 2022-02-22 - 2022-09-13 - G01R31/08
  • 本实用新型属于电压检测技术领域,尤其涉及一种网压检测电路、焊机电路和焊机,其中,网压检测电路包括与输入侧网压的n相交流电一一设置的n路检测子电路和与n路检测子电路连接的模数取样电路,检测子电路包括第一转换电路、第二转换电路和电流型电压互感器,通过第一转换电路、第二转换电路和电流型电压互感器实现了宽范围测量,同时,由于将输入的电压信号转换为电流信号进行传输采样,而电流信号较电压信号抗干扰能力更强,因此抗网压畸变能力更强,进一步提交了网压的检测精准度。
  • 检测电路机电
  • [实用新型]尖峰电压吸收电路及电源电路-CN201922089374.6有效
  • 孙本聪 - 深圳市佳士科技股份有限公司
  • 2019-11-27 - 2020-07-07 - H02H9/04
  • 一种尖峰电压吸收电路及电源电路,通过加入主吸收电路、第一放电电路以及第二放电电路,以实现反复对尖峰电压进行吸收和泄放,而且本电路不需要通过产生尖峰电压的原电路反向泄放主吸收电路吸收的尖峰电压,从而使得本尖峰电压吸收电路的参数选型仅需考虑尖峰电压的吸收效果而不需要考虑因反向泄放而产生的冲击电流对产生尖峰电压的原电路的影响,从而减短电路的调试周期并提高了尖峰电压的吸收效果,解决了技术方案中存在的调试周期长和尖峰电压吸收效果差的问题。
  • 尖峰电压吸收电路电源
  • [实用新型]一种直流过压保护电路及电焊机-CN201922004476.3有效
  • 孙本聪 - 深圳市佳士科技股份有限公司
  • 2019-11-19 - 2020-07-07 - H02H3/20
  • 一种直流过压保护电路及电焊机,直流过压保护电路包括:第一电源控制模块、开关控制模块、第一开关模块、第二开关模块、电源处理模块、第一电压处理模块、第二电压处理模块、电压检测模块及光电转换模块;当供电电源输出的电能没有过压信号的前提下,则分别控制第一开关模块和第二开关模块进行导通,让负载得电工作起来,并启动供电电源的过压检测过程;当检测到供电电源处于严重过压状态时,则通过第一开关模块切断供电电源的电能输出,保护硬件相关电路不会过压损坏;当检测到供电电源输出的电能不满足负载的额定工作条件时,则通过第二开关模块切断负载的电能输入,使负载停止工作;对于供电电源实现多种工作状态下的电压保护功能。
  • 一种流过保护电路电焊机
  • [发明专利]尖峰电压吸收电路及电源电路-CN201911182113.7在审
  • 孙本聪 - 深圳市佳士科技股份有限公司
  • 2019-11-27 - 2020-02-28 - H02H9/04
  • 一种尖峰电压吸收电路及电源电路,通过加入主吸收电路、第一放电电路以及第二放电电路,以实现反复对尖峰电压进行吸收和泄放,而且本电路不需要通过产生尖峰电压的原电路反向泄放主吸收电路吸收的尖峰电压,从而使得本尖峰电压吸收电路的参数选型仅需考虑尖峰电压的吸收效果而不需要考虑因反向泄放而产生的冲击电流对产生尖峰电压的原电路的影响,从而减短电路的调试周期并提高了尖峰电压的吸收效果,解决了技术方案中存在的调试周期长和尖峰电压吸收效果差的问题。
  • 尖峰电压吸收电路电源

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