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]传动多回转阀门手动驱动装置-CN201320649600.1有效
  • 顾云昌 - 常熟市虞菱机械有限责任公司
  • 2013-10-16 - 2014-04-09 - F16K31/53
  • 本实用新型提供一种传动多回转阀门手动驱动装置,它包括主壳体、传动壳体;装于所述传动壳体内的一输入轴、一传动齿轮、二输入轴、二传动齿轮,装于所述主壳体内的伞齿轮轴、输出伞齿轮。该装置通过一输入轴手动输入转矩,通过所述一传动齿轮传入到所述二输入轴,然后通过所述二传动齿轮将转矩传入到所述伞齿轮轴,最终将转矩传入到所述输出伞齿轮,实现了传动;且在传动的过程中,每一的输入齿数均小于输出齿数,这样输入的转矩扩大,可以将额定的输入转矩放大至所需的转矩要求,轻易的实现手动操作,结构紧凑使用方便。
  • 三级传动回转阀门手动驱动装置
  • [发明专利]基于谐波终端优化高效率K波段MMIC功率放大-CN201610107329.7有效
  • 郭丽丽;王焘宇;谢鹏;丁炫;屠志晨 - 浙江铖昌科技有限公司
  • 2016-02-28 - 2018-05-22 - H03F1/56
  • 本发明公开了一种基于谐波终端优化高效率K波段MMIC功率放大器。MMIC功率放大器为放大器及四微带微带匹配网络的结构。主要包括输入匹配网络,L型微带单节短截线匹配结构;第一放大器,pHEMT共源放大器管芯;第一中间匹配电路,π型微带双短截线匹配结构;第二放大器,pHEMT共源放大器管芯;第二中间匹配电路,微带多节短截线匹配结构;第放大器,pHEMT共源放大器管芯;输出匹配电路,微带多节短截线匹配结构。本发明放大器具有非线性谐波能量小的特点,从而提升放大器工作在压缩状态时的电源附加效率,并且在K波段具有增益高,带内平坦度好,体积小等优点,适用于微波TR组件系统。
  • 基于谐波终端优化高效率波段mmic功率放大器
  • [实用新型]高保真、高线性、宽频带纯后功率放大-CN200920088669.5无效
  • 陈红敏 - 陈红敏
  • 2009-02-25 - 2009-12-16 - H03F1/32
  • 本实用新型涉及高保真、高线性、宽频带纯后功率放大器,有效解决功率放大器使用中的失真度高、线性差、音质差的问题,其结构是,包括有壳体及其内的控制电路,壳体上有电源插口、调节旋钮、音频输入插口和输出接口,所说的控制电路是第一输出电路输入端接音频插口,第一输入电路输出端同第二电压放大电路的输入端相连,第二电压放大电路输出端接第电压放大输出电路的输入端,第电压放大输出电路的输出端同第四功率放大输出电路的输入端相连,第四功率放大输出电路的输出端同壳体上的输出接口相连,本实用新型结构简单,使用方便,高线性、失真小,幅频特性宽且平,转换速度高,工作稳定,是电器上的创新。
  • 高保真线性宽频带纯后级功率放大器
  • [发明专利]Ku波段自偏置低噪声放大-CN201710665296.2在审
  • 王志刚;吕彬彬 - 电子科技大学
  • 2017-08-07 - 2017-12-19 - H03F1/26
  • 本发明公开了一种Ku波段自偏置低噪声放大器,包括基于同样的自偏置结构,并且依次相连的放大电路第一放大电路包括第一电容C1、第一微带线TL1、第一晶体管M1、第一自偏置电路和第二微带线TL2;第二放大电路包括第二电阻R2、第二晶体管M2、第四微带线TL4和第二自偏置电路;第放大电路包括第四电阻R4、第晶体管M3、第自偏置电路和第一电感L1。本发明提供了一种带有自偏置电路的低噪声放大器,不需要另外为电路设计偏置电路,一方面降低了设计复杂度,另一方面回避了偏置电路设计时带来的其他问题。
  • ku波段偏置低噪声放大器
  • [发明专利]电容式传感器接口电路-CN201310698873.X在审
  • 盛云 - 苏州纳芯微电子有限公司
  • 2013-12-18 - 2014-03-26 - H03K19/0175
  • 本发明电容式传感器接口电路,采用基于相关双采样的放大结构将传感器的差分电容信号读出,分为,每由一个全差分运算放大器,两个反馈电容以及一些开关构成。由控制信号clk_r1,clk_r2,clk_r3控制实现,第一步将PM连接到VREFP,同时将反馈电容Cs11、Cs12、Cs21、Cs22、Cs31、Cs32各端全部重置到共模电压Vcm上;第二步第一中的开关被全部关闭,第一被释放;第步第二中的开关被全部关闭,第二被释放;第四步第中的开关被关闭,第电路被释放,整个电路重置完成;放大阶段,将PM端的电压变为VREFN。
  • 电容传感器接口电路
  • [实用新型]一种微小信号调理电路-CN202022741715.6有效
  • 徐兆文;冯秀荣 - 南京凌克澳信息技术有限公司
  • 2020-11-24 - 2021-08-31 - H03F3/68
  • 本实用新型公开了一种微小信号调理电路,包括电源电路1和AD采集电路8,电源电路1用于为整个系统供给工作电源,在与电源电路1连接的电压基准芯片2的输出端上电连接有信号调理电路,信号调理电路包括精密运算放大器3、仪表放大器4、第一可调电位器10、一运算放大器5、二运算放大器6和运算放大器7。通过设置精密运算放大器3、一运算放大器5、二运算放大器6和运算放大器7的方式,使得本实用新型的每一的运算放大器输入信号都和前运算放大器输出信号有关,有效避免了电压信号在前后传输时产生削弱的可能性,减少了电压信号在前后的失真,并提升了电压信号。
  • 一种微小信号调理电路
  • [发明专利]心电信号放大-CN201010574688.6无效
  • 葛飞 - 葛飞
  • 2010-12-06 - 2012-06-06 - A61B5/0428
  • 本发明涉及一种心电信号放大器,包括导联电极、前输入电路、中间放大电路、后放大电路,其中所述电极将心电信号经前输入电路传输到中间放大电路处理后,信号再输入到后放大电路,完成对微弱心电信号的放大和提取本发明通过采用放大,得到了增益很高的放大器,性能好,造价低,轻便实用。
  • 电信号放大器
  • [实用新型]用于模数转换器失调校准的动态比较器-CN202023072686.5有效
  • 袁凤江;王自鑫;姚剑锋;张顺;杨锐佳;胡炳翔 - 佛山市蓝箭电子股份有限公司
  • 2020-12-18 - 2021-07-16 - H03M1/10
  • 本实用新型属于模拟集成电路领域,具体涉及一种用于模数转换器失调校准的动态比较器,包括依次相连的一放大器、二放大器、放大器、四放大器和锁存器;一放大器的输入端与输入信号开关和第一开关连接,其输出端与第一校准电容的上级板连接;二放大器的输入端与第二开关和第一校准电容的下级板连接,其输出端与第二校准电容的上级板连接;放大器的输入端与第开关和第二校准电容的下级板连接,其输出端与第校准电容的上级板连接;四放大器的输入端与第四开关和第校准电容的下级板连接,其输出端与锁存器的输入端连接,锁存器的输出端与方向器连接。
  • 用于转换器失调校准动态比较
  • [发明专利]交叉耦合型C类射频功率放大-CN200610026115.3无效
  • 张海清 - 张海清
  • 2006-04-27 - 2006-11-29 - H03F3/21
  • 本发明属于通信器件技术领域,具体为一种交叉耦合型C类射频功率放大器结构。该功率放大器由组成,其中第一和第二为预驱动放大,他们将芯片内产生的射频信号逐级放大,用于驱动第——输出;输出将信号通过芯片的PAD送到片外,并通过片外的匹配网络与天线相连,通过天线将射频信号发送出去;其中,第一和第二中负载采用PMOS管的交叉耦合结构形式,来取代原来的电感负载;各级之间通过电容耦合的方法进行传送。
  • 交叉耦合射频功率放大器
  • [实用新型]射流式力反馈电液伺服阀-CN91209375.7无效
  • 安瑞生;荣深涛;李文洲 - 北方交通大学
  • 1991-06-05 - 1992-01-01 - F15B13/044
  • 一种射流式力反馈电液伺服阀,适用于高压、大流量的液压伺服系统。它由力矩马达、双喷嘴挡板作为前置,偏向比例射流元件和底板作为中间放大,滑阀作为功率放大构成。力矩马达的磁钢采用了稀土永磁合金,并用力反馈形式代替了阀常用的电反馈形式。本阀具有压力高、流量大、频带宽、工作稳定的特点,而且对油的过滤精度要求低、结构简单、价格低廉,具有广泛应用前景。
  • 射流反馈三级伺服

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