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]封装装置-CN202310619831.6在审
  • 王志轩;张昊;张宁;李思聪;王佳鑫;叶乐 - 杭州微纳核芯电子科技有限公司
  • 2023-05-29 - 2023-10-13 - B81B7/00
  • 本发明涉及一种封装装置,封装装置包括壳体、电子元件及第一通道结构,其中:壳体具有装配腔;电子元件设置于装配腔内;第一通道结构设于壳体,第一通道结构的两端分别设有与装配腔及外界连通的第一开口及第二开口,第一通道结构的内径自第一开口向第二开口逐渐减小。装配腔内的热气流会自第一开口进入第一通道结构,根据伯努利效应,第一通道结构内靠近第一开口处的气体压强大于靠近第二开口处的气体压强,使得第一通道结构的气体会自动地从第一开口朝向第二开口流动,从而实现较好的散热效果。该封装装置的结构简单,只需在壳体上开设第一通道结构即可,不需要增加额外的耗材,生产加工成本较低。
  • 封装装置
  • [发明专利]基线电容消除电路和设备终端-CN202310672119.2在审
  • 刘茂强;王志轩 - 杭州微纳核芯电子科技有限公司
  • 2023-06-07 - 2023-09-05 - G06F3/044
  • 本申请涉及基线电容消除电路和设备终端,基线电容消除电路包括基线电容、第一开关单元、第二开关单元、运算放大单元、第三开关单元、第四开关单元、信号转换及存储单元和可调节放大器,当第四开关单元的另一端电性连接时,信号转换及存储单元还用于将初始数字电压信号转换为初始模拟电压信号并输出到可调放大器的同相输入端;可调节放大器还用于当所述第四开关单元导通时,通过对应的反相输入端获取运算放大单元的第二电压输出信号,并将第二电压输出信号与初始模拟电压信号进行比较,并输出对应的差值放大信号以对基线电容的变化进行测量,从而为消除基线电容对整个电路的影响奠定基础。
  • 基线电容消除电路设备终端
  • [发明专利]电压基准电路和设备终端-CN202310672852.4在审
  • 刘茂强;王志轩 - 杭州微纳核芯电子科技有限公司
  • 2023-06-07 - 2023-08-18 - G05F1/56
  • 本申请涉及电压基准电路和设备终端,电压基准电路包括电流镜单元、第一开关单元、第二开关单元和电压生成单元,通过将预先设置第二开关单元中的开关管和第一开关单元中的开关管的器件尺寸的比值,使得第二开关单元的第一端与第一开关单元的第一端之间的电压差值与温度无关,由于电流镜单元的第一输出端和第二输出端各自的通路电流相同,所以电流镜单元的第一输出端和第二输出端各自的输出端电压相同,因而第一阻性单元的两端电压差等于第二开关单元的第一端与第一开关单元的第一端之间的电压差值,使得第二阻性单元的两端电压差也不会随温度而变化,上述电压基准电路大大降低了功耗面积。
  • 电压基准电路设备终端
  • [发明专利]封装装置-CN202310619019.3在审
  • 王志轩;张昊;张宁;李思聪;王佳鑫;叶乐 - 杭州微纳核芯电子科技有限公司
  • 2023-05-29 - 2023-08-11 - B81B7/00
  • 本发明涉及一种封装装置,封装装置包括壳体、电子元件及第一通道结构,其中:壳体具有装配腔;电子元件设置于装配腔内;第一通道结构设于壳体,第一通道结构的两端分别设有与装配腔及外界连通的第一开口及第二开口,第一通道结构的内壁设有用于增大摩擦力的第一粗糙部。经过第一通道结构的气体分子会在第一粗糙部处发生碰撞和反弹,从而减小气体分子在第一通道结构内运动的自由度,导致气体分子与第一通道结构内壁之间的能量转移增加,气体分子的平均动能减小,使得第一通道结构内的气体压强降低,促进压强大处的气体朝第一通道结构内流动,促进封装装置的内外空气流通。该封装装置的结构简单,不需要增加额外的耗材,生产加工成本较低。
  • 封装装置
  • [实用新型]用于移动装置中的电容传感器数据传输的设备-CN202320307715.6有效
  • 王志轩;焉逢运;李响 - 杭州微纳核芯电子科技有限公司
  • 2023-02-13 - 2023-07-18 - H04B1/3827
  • 一种用于移动装置中的电容传感器数据传输的设备,所述移动装置内部设置有电容传感模块,所述设备包括无线传输模块;所述无线传输模块,与所述电容传感模块有线连接,且与所述电容传感模块的测试用计算机无线连接,即通过无线传输模块将电容传感模块中的测试数据传输给测试用计算机,不需要通过移动装置的处理器芯片进行中间传输,避免了测试数据的泄密可能,保证了数据传输的安全性和机密性,解决了现有技术中存在的电容传感器芯片的测试数据传输不满足数据安全需求的问题;通过与电容传感模块有线连接并与测试用计算机无线连接,使计算机与移动装置物理分离,避免了数据传输对电容传感模块的测试过程造成干扰,保证了测试数据的准确性。
  • 用于移动装置中的电容传感器数据传输设备
  • [发明专利]运算放大电路及运算放大芯片-CN202310397823.1在审
  • 包远鑫;王志轩;赵勇 - 杭州微纳核芯电子科技有限公司
  • 2023-04-06 - 2023-06-23 - H03F3/45
  • 本申请涉及集成电路领域,特别是涉及一种运算放大电路及运算放大芯片。运算放大电路包括:一级放大电路,具有输入端、输出端及控制端,其输入端被配置为接收一对差分输入信号,并由其输出端输出经放大的一级放大信号;以及二级放大电路,具有输入端及输出端,其输入端与所述一级放大电路的输出端相连接,所述二级放大电路能够放大接收到的一级放大信号,并将获取的二级放大信号经所述二级放大电路的输出端反馈至所述一级放大电路的控制端,使得所述一级放大电路输出的一级放大信号增大,直至所述二级放大信号放大至预设增益。本发明实现运算放大电路增益的提高,由于没有增加运算放大电路的输出阻抗,因此且不会减小带宽。
  • 运算放大电路芯片
  • [发明专利]数据处理系统、方法及电子设备-CN201910724642.9有效
  • 张其文;樊海涛;葛晓欢 - 杭州微纳核芯电子科技有限公司
  • 2019-08-07 - 2022-09-02 - H04L9/08
  • 本申请提供一种数据处理系统、方法及电子设备。该数据处理系统包括:数据输入端、数据输出端、密钥产生电路、存储器、加密电路以及解密电路。加密电路和解密电路根据密钥产生电路产生的同一密钥同时重构自身的逻辑映射关系,加密电路对数据输入端接收的待存储数据进行加密后存储于存储器中,解密电路对加密数据进行解密后输出至数据输出端。由于该加密电路是可以重构的,根据不同的密钥产生不同的加密电路,从而产生不同的加密方式,使得数据存储更安全,相较于现有技术,能够保证物联网芯片的数据存储安全。
  • 数据处理系统方法电子设备
  • [发明专利]电容数字转换电路-CN202110571568.9在审
  • 叶乐;李和倚;黄如;张昊;包远鑫 - 杭州微纳核芯电子科技有限公司
  • 2021-05-25 - 2021-09-21 - H03M1/46
  • 本申请公开了一种电容数字转换电路、电容数字转换方法及电子芯片。该电容数字转换电路包括第一模块、比较器和动态范围自适应滑动模块;第一模块包括依次连接的逐次逼近单元、第一加法器、第一数模转换器、第二加法器、第三加法器和积分单元,还包括与第三加法器相连接的第二数模转换器;比较器、动态范围自适应滑动模块和第一加法器依次连接;比较器与第二数模转换器相连接。本申请的电容数字转换电路,能够避免寄生、干扰等对SAR量化结果造成的误差对DSM细量化产生的不利影响,从而很好地避免了寄生、干扰带来的不利影响,也使得该电容数字转换电路可以工作在更加恶劣的环境中,显著提升了该电路的鲁棒性、扩大了该电路的应用范围。
  • 电容数字转换电路
  • [发明专利]基于功耗自感知动态电荷域放大器阵列电容传感芯片-CN202110572564.2在审
  • 叶乐;李和倚;黄如;包远鑫;张昊 - 杭州微纳核芯电子科技有限公司
  • 2021-05-25 - 2021-09-10 - H03F3/393
  • 本公开提供了基于功耗自感知动态电荷域放大器阵列电容传感芯片,所述电容传感芯片基于缩放Zoom型架构,包括:至少两级架构进行电容量化,其中,一级架构采用逐次逼近算法SAR进行粗量化以及二级架构采用调制器DELTA‑SIGMA进行细量化。本公开采用不同于传统静态/动态放大器构成的DELTA‑SIGMA,而是采用一种高能效的悬浮电容供电的反相器型放大器,有效提高电荷利用效率,无需共模反馈电路,有效节省DELTA‑SIGMA中积分器的功耗开销,极大提升系统能效,并且为了增大输入动态范围,采用了Zoom架构,第一级采用SAR CDC对输入进行粗量化,后级的DELTA‑SIGMA进行后续的细量化,并采用一种功耗自感知的动态电荷域放大器阵列的方法,能根据输入电容的大小,自适应分配后级放大器的驱动能力。
  • 基于功耗感知动态电荷放大器阵列电容传感芯片

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