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]一种功率因数校正电路-CN201210142032.6有效
  • 姚晓莉;俞杭冬 - 英飞特电子(杭州)有限公司
  • 2012-05-08 - 2012-09-12 - H02M1/42
  • 本发明实施例提供一种功率因数校正电路,包括:整流桥、Buck型PFC主电路、Buck型PFC控制电路、滤波电容以及谐波补偿电路。根据本发明实施例提供的功率因数校正电路,在整流桥的输出正端和Buck型PFC控制电路的控制端之间连接一谐波补偿电路,该谐波补偿电路能够将整流桥的输出电压转换为谐波电流,并将该谐波电流注入到Buck型PFC控制电路的控制端,以降低功率因数校正电路的谐波含量,从而提高功率因数值并降低其THD值。
  • 一种功率因数校正电路
  • [发明专利]一种基于LC补偿的buck型三相-单相矩阵变换器-CN201210325500.3无效
  • 李后春;葛红娟;张文彬;苏国庆;闫凯 - 南京航空航天大学
  • 2012-09-06 - 2013-02-13 - H02M5/458
  • 本发明公开了一种基于LC补偿的buck型三相-单相矩阵变换器,它包括功率补偿LC、矩阵变换器主功率电路、矩阵变换器控制器、输入输出滤波器、采样保护电路、IGBT驱动电路等;原理如下:将三相输入电流矢量控制和单相逆变SPWM控制用于三相-单相矩阵变换器可以得到较好的单相交流电,通过对功率补偿相LC电流电压的控制使其吸收单相输出的脉动功率,如此使得变换器输入功率为恒功率,变换器的输入电流可调制为较好的正弦波。矩阵变换器控制器通过IGBT驱动电路驱动主功率电路,滤波器用于滤除开关频率附近的高次谐波。本发明适用于小功率AC-AC变换,其补偿单元容量小,补偿效果良好,对三相输入-单相输出矩阵变换器输入性能的改善很有意义。
  • 一种基于lc补偿buck三相单相矩阵变换器
  • [发明专利]用于补偿功率放大器的预失真的设备和方法-CN03132801.6无效
  • 金王来 - LG电子株式会社
  • 2003-07-21 - 2004-02-11 - H04B7/00
  • 一种补偿功率放大器的预失真的设备和方法,包括:数字预失真电路控制器,其生成功率/相位补偿系数、温度补偿系数和频率补偿系数;查询表,其存储这些系数;预失真电路内核,其根据来自查询表的温度补偿系数补偿输入信号和校正滤波器,其根据来自查询表的频率补偿系数补偿内核的输出信号。如果需要,可以仅根据温度和频率补偿系数之一,与功率/相位补偿系数一起,对输入信号进行预失真。功率放大器的非线性特性被精确地检查,并且由于非线性而引起的失真得到补偿
  • 用于补偿功率放大器失真设备方法
  • [实用新型]一种功率放大器偏压控制电路-CN202223292635.2有效
  • 祁怀远;查加林;闫蕊娜 - 陕西烽火电子股份有限公司
  • 2022-12-08 - 2023-06-27 - H03F1/30
  • 本实用新型提供一种功率放大器偏压控制电路,包括:状态控制电路和偏压调整电路;偏压驱动电路,所述偏压驱动电路通过连接线连接于所述状态控制电路的输出端,所述偏压驱动电路通过连接线连接功率放大器;偏压补偿电路,所述偏压补偿电路通过连接线连接于所述偏压调整电路的输出端。本实用新型提供的一种功率放大器偏压控制电路,解决了GaN类功率放大器的负电平栅极电压控制问题,实现功率放大器的收发状态控制、偏压电压调整控制、偏压高低温补偿控制、偏压驱动带载能力提升等设计改进,相对传统功率放大器偏压控制电路来说,本方案同时兼顾可调整性、温度补偿性、增强驱动能力以及较强的电磁兼容性等特点。
  • 一种功率放大器偏压控制电路
  • [发明专利]一种射频功率检测电路-CN201510621963.8有效
  • 李冬;王弘毅;秦斌;陈德智;刘开锋;王晓敏;赵鹏 - 华中科技大学
  • 2015-09-25 - 2015-12-09 - G01R21/00
  • 本发明公开了一种低射频功率检测电路,该检测电路将射频输入信号连接至匹配负载,然后经过基于检波二极管的峰值检测电路处理,峰值检测电路的输出连接至峰值补偿电路,使得补偿之后的直流电平与射频信号峰值基本一致。补偿电路的输出连接至乘法器的两个输入端,乘法器的输出经滤波、放大、零位补偿之后,在检测电路输出端得到一个与待测信号功率成正比的直流信号。该发明的特点是:各功能电路相对独立,调试方便;补偿电路可精细调节,在一定频率和功率范围内测量准确度较高;通过设定电路参数,响应速度灵活可调;能满足高达几百毫瓦的射频信号功率测量,有较好的实用价值和应用前景
  • 一种射频功率检测电路
  • [实用新型]一种射频功率检测电路-CN201520748913.1有效
  • 李冬;王弘毅;秦斌;陈德智;刘开锋;王晓敏;赵鹏 - 华中科技大学
  • 2015-09-25 - 2016-02-24 - G01R21/00
  • 本实用新型公开了一种低射频功率检测电路,该检测电路将射频输入信号连接至匹配负载,然后经过基于检波二极管的峰值检测电路处理,峰值检测电路的输出连接至峰值补偿电路,使得补偿之后的直流电平与射频信号峰值基本一致补偿电路的输出连接至乘法器的两个输入端,乘法器的输出经滤波、放大、零位补偿之后,在检测电路输出端得到一个与待测信号功率成正比的直流信号。该实用新型的特点是:各功能电路相对独立,调试方便;补偿电路可精细调节,在一定频率和功率范围内测量准确度较高;通过设定电路参数,响应速度灵活可调;能满足高达几百毫瓦的射频信号功率测量,有较好的实用价值和应用前景
  • 一种射频功率检测电路
  • [发明专利]一种基于数控衰减的射频信号功率捷变方法-CN201310571685.0有效
  • 刘盛;樊晓腾;时慧;左永锋;何攀峰 - 中国电子科技集团公司第四十一研究所
  • 2013-11-07 - 2014-03-05 - H04B17/00
  • 本发明提供一种基于数控衰减的射频信号功率捷变方法,其包括:步骤1,利用非CPU参与的捷变序列生成电路产生捷变数据流,根据捷变频信号发生器中的捷变序列定义,将所述捷变数据流翻译成携带功率捷变信息的数字量,并通过捷变数据流发送电路发送至捷变指令译码电路;步骤2,利用所述捷变指令译码电路将所述携带功率捷变信息的数字量翻译成数控衰减器的控制位,并发送至数控衰减器电路;步骤3利用所述数控衰减器电路通过数据更新速率进行射频信号的功率捷变输出;步骤4,利用反馈补偿电路功率检测设备和相应的补偿算法进行捷变数据校准,所述功率检测设备检测的功率误差补偿数据在电路静态时获得,在捷变状态时实时叠加在反馈补偿电路中。
  • 一种基于数控衰减射频信号功率方法
  • [发明专利]低成本且连续可调的无功功率补偿-CN200710091770.1有效
  • 曾启明;陈伟乐 - 香港理工大学
  • 2007-04-09 - 2008-10-15 - H02J3/18
  • 为了解决配电系统的弱功率因数问题,本发明公开了一种无功功率补偿器,包括有:直流电容器,用来仿效交流电容器或电抗器产生无功功率补偿电流;固态开关及高频电感器,串接在所述直流电容器与所述配电系统的供电电压输出端之间,用来调节所述无功功率补偿电流的产生;参考信号产生电路,用于根据所述供电电压产生一个滞后或领先90度的参考信号;以及迟滞控制电路,用于根据预定的迟滞宽度、所述无功功率补偿电流、及所述参考信号来控制所述固态开关的状态通过采用价格便宜的直流电容器和固态开关,再辅以相应的补偿控制电路(包括所述参考信号产生电路和迟滞控制电路),本发明实现了低成本且连续可调的无功功率补偿器。
  • 低成本连续可调无功功率补偿
  • [发明专利]开关电源电路-CN200710006734.0无效
  • 安村昌之 - 索尼株式会社
  • 2007-02-02 - 2007-08-08 - H02M3/28
  • 一种开关电源电路,包括:整流和平滑部分,其被配置为将来自交流电源的交流、交流功率转化为直流、直流功率;转换器部分,其被配置为将来自所述整流和平滑部分的所述直流功率转化为交流功率,并进一步将所述交流功率转化为直流功率;以及功率因数补偿部分,其被配置为提高功率因数。所述转换器部分包括扼流线圈、换流变压器、开关元件、初级侧串联谐振电路、初级侧并联谐振电路、振荡和驱动电路以及控制电路。所述功率因数补偿部分包括有源箝位电路功率因数补偿第一二极管和滤波电容器。
  • 开关电源电路

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