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]图像的编码、解码方法及编码、解码装置-CN201310071693.9有效
  • 李瑞玲 - 硅谷数模半导体(北京)有限公司;硅谷数模国际有限公司
  • 2013-03-06 - 2013-06-19 - H04N7/26
  • 本发明公开了一种图像的编码、解码方法及编码、解码装置,其中,该编码方法包括:计算图像中待编码像素的上一行像素中与待编码像素相邻的像素的颜色通道的第一预测误差值的实际长度以及待编码像素的颜色通道的第二预测误差值;根据第一预测误差值的实际长度以及第二预测误差值的实际长度确定所选用的编码长度;以及将与编码长度对应的编码规则标签以及第二预测误差值按照编码长度写入与待编码像素对应的码流。通过本发明,解决了图像的压缩算法无法同时满足复杂度低、功耗小、速度快的硬件电路设计要求的问题,从而提高了图像压缩算法的性能。
  • 图像编码解码方法装置
  • [发明专利]模拟电路测试装置-CN201210073244.3有效
  • 隋海建;宋红东 - 硅谷数模半导体(北京)有限公司;硅谷数模国际有限公司
  • 2012-03-19 - 2012-08-08 - G01R31/316
  • 本发明公开了一种模拟电路测试装置,包括:产生电路,用于提供测试向量;第一获取电路,连接于被测电路的输入端和产生电路之间,用于获取测试向量以及将测试向量施加至被测电路;第二获取电路,连接于被测电路的输出端,用于获取被测电路的输出信息;以及分析电路,与第二获取电路相连接,用于根据被测电路的输出信息判断被测电路的功能正确性。通过本发明,解决了相关技术中的模拟电路测试方式需要连接外部设备才能够进行测试的问题,进而达到了使得模拟电路测试装置无需连接外部设备也能够进行测试的效果。
  • 模拟电路测试装置
  • [发明专利]时钟与数据恢复电路以及具有该电路的集成芯片-CN201010590700.2无效
  • 李奇 - 硅谷数模半导体(北京)有限公司
  • 2010-12-15 - 2011-05-18 - H03L7/099
  • 本发明提供了一种时钟与数据恢复电路以及具有该电路的集成芯片,其中,时钟与数据恢复电路的频率调整环路包括:频率检测器,第一输入端用于输入数据;第一电荷泵,输入端与频率检测器的输出端连接,输出端形成控制节点;电阻,其一端连接至控制节点;压控振荡器,输入端与电阻的另一端连接,输出端连接有时钟输出端子,并与频率检测器的第二输入端连接;电容,一端与控制节点连接,另一端接地;电压跟随器,正极输入端连接至电压源,输出端与负极输入端连接后连接至控制节点。本发明使时钟与数据恢复电路无需外界提供参考时钟信号,降低了成本。同时,不需要在输入数据前必须通过发送时钟信号进行训练,使用较为灵活。
  • 时钟数据恢复电路以及具有集成芯片
  • [实用新型]显示面板的接口电路及显示面板-CN201020186341.X无效
  • 王勇 - 硅谷数模半导体(北京)有限公司
  • 2010-05-04 - 2010-11-24 - G09G5/00
  • 本实用新型公开了一种显示面板的接口电路及显示面板。该显示面板的接口电路与源驱动器相连接,包括:恒流源;第一电阻;第一三极管,栅极连接于第一信号输入端,源极连接于恒流源的第一端,漏极连接于接收电路的第一输入端,其中,接收电路的第一输入端经由所述第一电阻连接于源驱动器的第一电压;第二电阻;第二三极管,栅极连接于第二信号输入端,源极连接于恒流源的第二端,漏极连接于接收电路第二输入端,其中,接收电路的第二输入端经由所述第二电阻连接于源驱动器的第一电压。通过本实用新型,能够有效地降低差分信号电路的功率损耗。
  • 显示面板接口电路
  • [发明专利]显示面板的接口电路及显示面板-CN201010168161.3有效
  • 王勇 - 硅谷数模半导体(北京)有限公司
  • 2010-05-04 - 2010-09-01 - G09G3/20
  • 本发明公开了一种显示面板的接口电路及显示面板。该显示面板的接口电路与源驱动器相连接,包括:恒流源;第一电阻;第一三极管,栅极连接于第一信号输入端,源极连接于恒流源的第一端,漏极连接于接收电路的第一输入端,其中,接收电路的第一输入端经由所述第一电阻连接于源驱动器的第一电压;第二电阻;第二三极管,栅极连接于第二信号输入端,源极连接于恒流源的第二端,漏极连接于接收电路第二输入端,其中,接收电路的第二输入端经由所述第二电阻连接于源驱动器的第一电压。通过本发明,能够有效地降低差分信号电路的功率损耗。
  • 显示面板接口电路
  • [发明专利]视频图像数据压缩、解压缩方法及装置-CN200910087539.4有效
  • 张文超 - 硅谷数模半导体(北京)有限公司
  • 2009-06-23 - 2009-11-25 - H04N7/26
  • 本发明提供了一种视频图像数据压缩方法,包括以下步骤:对视频图像数据进行分块;采用压缩算法对视频图像数据的当前块进行压缩,得到码流块;采用与压缩算法对应的解码算法对码流块进行解码,得到当前块的重建数据;计算重建数据相对于压缩前当前块数据的失真程度,并将将反映失真程度的失真标志位存储到码流块中。本发明克服了现有技术中在需要应用前一帧图像数据信息进行视频处理时,如运动估计与运动补偿中,前一帧的数据信息通常只能从前一帧固定的码流块中经解压得到重建质量不尽相同的数据块,而这对运动的估计精度会有较大的影响,甚至会出现错误的问题。
  • 视频图像数据压缩解压缩方法装置
  • [发明专利]图像编、解码方法及装置-CN200910087543.0有效
  • 张文超 - 硅谷数模半导体(北京)有限公司
  • 2009-06-23 - 2009-11-25 - H04N7/26
  • 本发明提供了一种图像编、解码方法以及图像编、解码装置,其中,编码方法包括以下步骤:将图像的数据在水平方向上按1×n进行分段,n为大于等于4的整数;计算图像的每一分段内数据点在水平方向的增量,以及增量的变化关系;当变化关系为单调多灰阶时,对增量进行BTC编码。本发明克服了现有技术中BTC算法的本质是对分段内的灰度图像数据进行二分类编码,只能对段内仅有二阶灰度的图像有较好的压缩效果,而对水平向的多灰度值段的压缩效果较差的问题。
  • 图像解码方法装置
  • [发明专利]用于LCD过驱动的帧缓冲数据压缩、解压缩方法和电路-CN200910087537.5有效
  • 张文超 - 硅谷数模半导体(北京)有限公司
  • 2009-06-23 - 2009-11-25 - H04N7/26
  • 本发明提供了一种用于LCD过驱动的帧缓冲数据压缩方法流程图,包括以下步骤:对视频图像进行2×2分块;计算分块后视频图像的当前块的R、G、B颜色分量在水平方向和垂直方向的梯度,得到水平方向和垂直方向的梯度的最大值;当根据水平方向和垂直方向的梯度的最大值,判断出当前块的梯度是灰度缓变时,根据上述梯度对当前块进行梯度增量编码。本发明克服了现有技术中为了获得3倍以上等较高的压缩比,就需要较大的分块,然而较大的分块尺寸,造成压缩性能的下降,进而当采用较大失真的前一帧解压缩数据进行OverDrive,视频中存在以不等于分块尺寸一半/帧的速度运动时,会出现闪烁、台阶等现象的问题。
  • 用于lcd驱动缓冲数据压缩解压缩方法电路
  • [发明专利]视频图像编码和解码方法-CN200910087538.X有效
  • 张文超 - 硅谷数模半导体(北京)有限公司
  • 2009-06-23 - 2009-11-25 - H04N11/04
  • 本发明提供了一种视频图像编码和解码方法,其中,编码方法包括以下步骤:对视频图像数据进行分块;按R、G、B颜色分量将视频图像数据分块内的像素点分为两类;记录两类分类色C0(R0,G0,B0)和C1(R1,G1,B1),以及像素点所属的分类信息。本发明克服了现有技术中BTC算法是针对RGB彩色空间或其变换空间如YUV空间的某一分量进行的,由于只考虑到图像块在水平以及垂直方向上的空间相关性,没有充分考虑到颜色空间的相关性,所能获得压缩性能较为有限的问题。
  • 视频图像编码解码方法
  • [发明专利]过驱动影像压缩方法-CN200910083865.8有效
  • 张秀峰 - 硅谷数模半导体(北京)有限公司
  • 2009-05-07 - 2009-09-30 - H04N7/26
  • 本发明提供了一种过驱动影像压缩方法,包括以下步骤:将影像内容分为平滑块和非平滑块;对平滑块采用均值算法进行压缩;对非平滑块的中央非平滑区域采用BTC算法进行压缩。本发明通过将影像内容分为平衡块和非平滑块,并进而对平滑块采用均值算法进行压缩,对非平滑块的非平滑区域采用BTC压缩算法进行压缩,提高了影像压缩比,可以满足液晶面板尺寸增大和分辨率提高的要求,克服了现有技术中用于LCD过驱动的影像压缩方法由于单纯采用BTC算法,压缩比较低,无法满足液晶面板尺寸增大和分辨率提高的要求的问题。
  • 驱动影像压缩方法

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