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]基于ZYNQ的通道捷变频信号处理微系统集成方法-CN202111363225.X在审
  • 肖国尧;吴征程;全英汇;孙宗正;王太伟 - 西安电子科技大学
  • 2021-11-17 - 2022-04-12 - G01S7/41
  • 本发明提供的一种基于ZYNQ的通道捷变频信号处理微系统集成方法,采用全国产化芯片和先进封装技术,将传统板通道捷变频信号处理系统的分立器件,采用裸芯片方式,按照其不同的尺寸和功能放置在多层高密度有机基板上,并穿过多层高密度有机基板引出每个裸芯片的管脚,最后采用焊球阵列BGA封装形式进行单片集成封装,实现了通道捷变频信号处理系统的微系统芯片集成,另外本发明设计的通道捷变频信号处理微系统芯片集成了输出时钟频率可捷的专用DAC锁相环时钟裸芯片和ADC锁相环时钟裸芯片,可完成多路射频频率捷的信号产生和多路射频频率捷的信号采集,实现通道捷变频信号处理微系统的高性能、高集成度、小型化和低成本。
  • 基于zynq通道变频信号处理系统集成方法
  • [发明专利]能实现能量回馈的正弦波高频链三电平锂电池逆装置-CN202010958045.5有效
  • 张广智 - 南京力骏新能源储能研究院有限公司
  • 2020-09-11 - 2021-08-13 - H02M3/335
  • 本发明专利涉及一种能实现能量回馈的正弦波高频链三电平锂电池逆装置,其包括:锂电池;前逆变器;高频变压器,其初级绕组端与所述前逆变器电连接;二次侧有源整流器件;有源钳位电路,控制电路。通过前逆变器将锂电池输出的电压逆转换为载有正弦波信息的方波交流电,利用高频变压器升压,并通过二次侧有源整流器件把载有正弦波信息的交流电按相位选取不同的绕组电压(三电平)解调提取,再通过电感电容滤波,本专利的重点是采用了高频链、电平解决方案,重要的中间能量转换环节应用了高频变压器,电平电路,降低了谐波,减小了无功电流;本专利控制方案不但降低了整机重量,也提高了系统效率。
  • 实现能量回馈正弦波高频电平锂电池装置
  • [发明专利]单绕组倍极双电动机不等匝绕组-CN200610103467.4无效
  • 王怀林 - 王怀林
  • 2006-07-24 - 2007-01-24 - H02K17/06
  • 电动机因绕组谐波成份高,噪声标准高于单,最小转矩不高。原有技术不能单调最小转矩。发明把双层叠绕对称不等匝运用于单绕组倍极(基极60度,倍极120度相带)双电动机削弱谐波。采用Excel权数可视技术,对q(基极为每极每相,倍极为每对极每相槽数)=4,6,8,10寻求到各自能使基极和倍极的5,7次绕组系数都低于单等匝通用跨距的5,7次绕组系数的跨距和匝比。方案的方法可用于功率比变化的产品设计和产品有方向的改进。
  • 绕组倍极双速电动机不等
  • [发明专利]高速带式输送机试验台-CN201910550818.3有效
  • 刘训涛;吴卫东;徐鹏;许华丹;成云飞 - 黑龙江科技大学
  • 2019-06-24 - 2020-09-22 - B65G15/28
  • 一种高速带式输送机试验台,属于带式输送机高速输送技术领域,实现了获得带式输送机运行过程中的特性,以及开展带式输送机实验教学的目的,它在现有带式输送机的基础上,提出一种可以运输倾角、托辊槽角、,同时可以完成带式输送机动态特性测试的实验台;驱动装置采用减速器和V带二变速,并设在尾部;改向滚筒由螺旋张紧和液压缸二混合张紧;运输倾角能够调整与锁定;可通过液压调整托辊实现托辊槽角和前倾角的变化,实现各种槽角和前倾角状态对运行影响的测试
  • 高速输送试验台
  • [发明专利]一种中薄板坯连铸动态控制方法-CN201710175992.5在审
  • 刘坤;李强生;冯亮花;张齐;潘永坤 - 辽宁科技大学
  • 2017-03-23 - 2017-06-27 - B22D11/22
  • 本发明提供一种中薄板坯连铸动态控制方法,在中薄板坯铸坯二次冷却过程中,将铸坯沿拉方向分割成1‑M个切片,对铸坯进行动态跟踪实时扫描拉坯实际速度,用实际拉跟踪各切片所在位置,记录铸坯二次冷却过程中每个切片的生成时间及所处位置,根据铸坯二次冷却过程中每个切片的生成时间及所处位置计算出各二冷段虚拟拉,以虚拟拉为控制参数在静态二冷控制水表中查找各二冷段水量,根据查找的各二冷段水量对各二冷段铸坯进行喷水冷却,该方法可以对浇铸初期、中期、末期过程采用虚拟拉控制模型,以虚拟拉控制水量可以避免过程中铸坯表面温度的剧烈波动,使其稳定在以正常拉浇注时的铸坯表面温度,保证良好的铸坯质量。
  • 一种薄板坯连铸动态控制方法

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