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]一种多模移动通信系统的信号中频发射装置-CN201410188292.6有效
  • 田增山;周牧;庞宗廉;张庭伟;李路;张振源 - 重庆邮电大学
  • 2014-05-06 - 2014-07-30 - H04B1/04
  • 一种多模移动通信系统的信号中频发射装置,包括:参数自动配置模块、插值滤波模块、数字上变频模块、D/A变换器;参数自动配置模块用于根据不同的通信制式产生数字上变频模块所需的频点和插值滤波模块所需的滤波系数及插值率;插值滤波模块用于根据滤波系数和插值率进行插值和滤波;数字上变频模块用于将插值滤波模块输出的信号上变频到频点上,并输出到D/A变换器;D/A变换器用于对所述数字上变频模块输出的信号进行数模转换。插值滤波模块包括四级滤波;数字上变频模块包括数字混频器。本发明支持多种通信制式,系统结构简化,设备体积较小,造价低。
  • 一种移动通信系统信号中频发射装置
  • [发明专利]薄型材料高速激光打孔方法-CN01114374.6无效
  • 周卓尤;陈培锋 - 武汉华工激光工程有限责任公司
  • 2001-07-24 - 2004-03-31 - B23K26/08
  • 本发明提供一种薄型材料高速激光打孔方法,激光器1发出的激光束经全反射镜2反射后进入光学变换3,从光学变换3出来后的激光束投射到多面体棱镜4上,多面体棱镜4将接收到的激光束反射进入光闸5。光闸5有两个作用,其一为将接收到的连续激光束变换为8路激光脉冲序列;其二为控制这8路激光脉冲序列的导通与断开,即起到光闸的作用。从光学变换5出来的8路激光脉冲序列被光学变换6和6`分为两组,每组4路。该两组激光脉冲序列经光路变换,分别进入两组光学变换7和7`,如图2。光学变换7和7`将这两组激光脉冲序列分别导入两组聚焦头8`和8,8`和8将接收到的激光脉冲序列聚焦打孔。
  • 材料高速激光打孔方法
  • [发明专利]一种DCT/IDCT变换优化方法和系统-CN202110507116.4有效
  • 何利蓉 - 杭州雄迈集成电路技术股份有限公司
  • 2021-05-10 - 2021-08-17 - H04N19/124
  • 本发明公开了一种DCT/IDCT变换优化方法和系统,所述方法包括如下步骤:获取DCT/IDCT变换数矩阵;将所述DCT/IDCT变换数矩阵中的系数值根据变换数位宽进行改值优化,生成优化后DCT/IDCT变换数矩阵;根据DCT/IDCT优化前后的变换数比例关系,计算误差补偿参数;根据所述误差补偿参数分别计算新的量化参数和反量化参数;将优化后的DCT/IDCT变换数矩阵、所述量化参数和所述反量化参数用于视频图像压缩编码所述方法和系统将优化后的DCT/IDCT变换结果采用优化后的量化和反量化参数进行补偿,从而在不影响视频或图像质量、不增加额外电路开销的基础上降低了DCT/IDCT的运算复杂度,降低视频图像压缩编码成本。
  • 一种dctidct变换优化方法系统
  • [发明专利]一种基于FPGA的小波分解变换及实现方法-CN201711348661.3在审
  • 袁慧梅;王鑫悦 - 首都师范大学
  • 2017-12-15 - 2018-04-06 - H03H17/02
  • 本发明涉及一种基于FPGA的小波分解变换,包括信号数据选择模块、地址信号生成模块、信号数据存储模块、滤波器组模块、工作时钟变换模块、小波分解系数存储模块。本发明还涉及一种基于FPGA的小波分解变换的实现方法,包括如下步骤信号数据选择步骤,地址信号生成步骤,滤波器组滤波步骤,工作时钟变换步骤,小波分解系数存储步骤。本发明的优点在于本发明的小波分解变换,在硬件上可以实现三层小波分解变换;本发明的小波分解变换,计算精度高;本发明的小波分解变换,采用了循环方法,只使用了一组滤波器组,降低了硬件上逻辑元件的数量
  • 一种基于fpga分解变换系统实现方法
  • [发明专利]水电解制氢系统及其供电控制方法-CN202211332280.7在审
  • 李进;乐斌;张业正;罗维;刘庆华 - 华为数字能源技术有限公司
  • 2022-10-28 - 2023-01-13 - C25B1/04
  • 本申请提供了一种水电解制氢系统及其供电控制方法,该水电解制氢系统包括至少一个供电电源、储能系统、电力变换、至少一个水电解槽、储氢系统和能量管理系统,供电电源和储能系统通过电力变换电连接水电解槽,水电解槽气连接储氢系统;能量管理系统用于控制储能系统协同供电电源为电力变换提供目标电力输入;电力变换用于基于上述目标电力输入变换得到目标电力输出的直流电为水电解槽供电;水电解槽用于基于电力变换提供的上述直流电,利用水为原料电解水制氢;储氢系统用于存储水电解槽电解水制备的氢气。采用本申请,可提高水电解制氢系统的供电稳定性,从而可提高水电解制氢系统的制氢效率,系统结构简单,适用性强。
  • 水电解制氢系统及其供电控制方法
  • [发明专利]自适应编码器辅助帧速率上变-CN200780010701.1有效
  • 田涛;石方;维贾雅拉克希米·R·拉韦恩德拉恩 - 高通股份有限公司
  • 2007-03-29 - 2009-04-15 - H04N7/46
  • 本发明说明用于编码器辅助帧速率上变(EA-FRUC)的自适应视频编码及解码技术。编码器将内插的帧速率上变帧用作参考来选择性地对视频帧的至少一部分(例如,区块)进行编码。所述编码器在与将要编码的视频帧相同的时间实例处内插所述帧速率上变帧的至少一部分,并(例如)基于速率失真(RD)针对所述部分选择多个帧速率上变编码模式中的一者。所述编码器使用所选择的帧速率上变编码模式、所述帧速率上变参考帧及可指示的任何额外参考帧来对所述帧进行编码。解码器内插所述帧速率上变帧,并在知道所述编码器曾使用的特定帧速率上变模式的情况下使用所述帧速率上变帧或进行解码。所述编码器经由所述经编码视频帧中的一个或一个以上现有参数来传送区块的帧速率上变模式。
  • 自适应编码器辅助速率变换
  • [发明专利]一种基于PCMCIA接口的功放供电系统及其方法-CN200510126259.1无效
  • 毛建华;黄禄刚;索江波 - 中兴通讯股份有限公司
  • 2005-12-02 - 2007-06-13 - G06F1/26
  • 本发明公开了一种基于PCMCIA接口的功放供电系统及其方法,适用于基于PCMCIA接口的具有TDMA工作方式并带有功放负载的功放系统,其中,该功放供电系统包括:一输入级电路、一电源变换及一储能系统,其中所述输入级电路,用于从所述PCMCIA接口引入输入电压至所述电源变换,并对所述输入电压是否正常进行判断;所述电源变换,用于根据所述功放系统的工作要求进行所述输入电压的变换和限流参数的设置;并在所述功放负载处于关闭状态时,给所述储能系统储存能量;所述储能系统,用于在所述功放负载处于突发模式工作状态时,与所述电源变换共同向所述功放负载供电。本发明解决了该功放系统供电不足问题。
  • 一种基于pcmcia接口功放供电系统及其方法
  • [发明专利]一种用于能量变换的磁集成电感与能量变换-CN201810063001.9有效
  • 李启国;夏铸亮;梁灵威;梁文远;肖隆兴;程胭脂 - 广汽埃安新能源汽车有限公司
  • 2018-01-22 - 2022-02-15 - H01F37/00
  • 本发明实施例提供了一种用于能量变换的磁集成电感,所述磁集成电感集成第一电感、第二电感、第三电感、第四电感于一体;所述第一电感、第二电感与第三电感用于导通能量变换中的三相交流电流并在导通过程中产生交流磁通;所述第四电感用于导通所述能量变换中的直流电流并在导通过程中产生直流磁通;所述交流磁通与所述直流磁通所经过的磁路具有共有的磁路。本发明提高了能量变换的集成化,减小了能量变换的体积、重量与制造成本,同时在同等功率密度的情况下可以减小电流的脉动,减小电流输出的纹波,改善EMC及母线电容的纹波电流,提高其寿命。同时,本发明实施例还提供包括上述磁集成电感的能量变换
  • 一种用于能量变换系统集成电感

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