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]一种双模态振荡器的谐振电路-CN201710229146.7有效
  • 叶文彬;王勇 - 深圳大学
  • 2017-04-10 - 2021-04-06 - H03B5/12
  • 本发明提供了一种双模态振荡器的谐振电路,包含第一振荡回路、第二振荡回路和一个振荡器,所述第一振荡回路和第二振荡回路分别连接振荡器的两端,形成双模态振荡结构;每个振荡回路由调谐放大器组成,通过调谐放大器实现调节振荡回路的增益,同时,利用两个振荡回路和调谐放大器首尾相连来隔离两个振荡回路的电感电容器件,调谐放大器的中心频率和所在的振荡回路得到的模态频率相同,每个振荡回路还可以有一个级或者多个级,级的个数取决于所需要的稳定性和频率筛选特性本发明的双模态振荡器的谐振电路,是具有良好稳定性和频率筛选性的双模态振荡电路。
  • 一种双模振荡器谐振电路
  • [发明专利]长波信号及中波信号接收电路-CN97116610.2无效
  • 大内博也;佐佐木弘明 - 阿尔卑斯电气株式会社
  • 1997-07-31 - 2002-03-20 - H04B1/16
  • 简化接长波信号时的本机振荡回路的电路构成,包括第1振荡回路,对中波信号调谐;第2振荡回路,同第一振荡回路串联,对长波信号调谐;第3振荡回路,对本机振荡回路调谐;第1开关元件51,并联于第2振荡回路;电容器45、第2开关元件52及其串联电路,同第3振荡回路并联;开关控制器,当接收中波信号时,使第1开关元件51接通、第2开关元件52断开;当接收长波信号时,使第1开关元件51断开、第2开关元件52接通。
  • 长波信号中波接收电路
  • [实用新型]滤波电路-CN201120297413.2有效
  • 杨春 - 苏州易特诺科技股份有限公司
  • 2011-08-16 - 2012-05-09 - H03H7/09
  • 本实用新型属于无线通信电路领域,公开了一种滤波电路,其包括顺次串联的五阶振荡回路,相邻的振荡回路之间通过电容连接;第一阶和第五阶振荡回路均为并联LC振荡回路;第二阶和第四阶振荡回路为π型LC振荡回路;第三阶振荡回路为并联LC振荡回路,且其串联有接地的电容。
  • 滤波电路
  • [发明专利]一种用于纳升级液位传感器的微弱电容检测电路-CN201710710314.4有效
  • 韦学勇;张宏才;杜建书;赵玉龙;蒋庄德 - 西安交通大学
  • 2017-08-18 - 2019-08-09 - G01F23/26
  • 一种用于纳升级液位传感器的微弱电容检测电路,采用闭环模态局域化测量原理,第一振荡回路、第二振荡回路、耦合电容和反相放大电路输入连接,反相放大电路输出通过反馈回路和带通滤波器输入相连,带通滤波器输出和第一振荡回路、第二振荡回路连接,当液位发生改变时,导致输出电容发生变化,变化的电容ΔC并联在振荡回路的电容两端;第一振荡回路连接有第三缓冲器,第二振荡回路连接有第三缓冲器,第一振荡回路、第二振荡回路、耦合电容公共端连接有第一缓冲器,振荡回路不需要外接变频的交流驱动电压信号,只需给各个放大器提供直流工作电压;本发明实现在线实时监测电容变化,能够方便、快速、精确的读出电容式液位传感器微弱电容的变化情况。
  • 一种用于升级传感器微弱电容检测电路
  • [发明专利]振荡频率的补偿方法和装置及锁相环电路-CN200910008298.X有效
  • 孙宏全 - 华为技术有限公司
  • 2009-02-20 - 2009-07-22 - H03L1/00
  • 本发明实施例公开了振荡频率的补偿方法和装置及锁相环电路,属于电路补偿技术领域。该方法应用于LC振荡回路中,包括:在LC振荡回路的可变电容一端接入电压控制信号,通过电压控制信号在LC振荡回路中产生振荡信号;获取反映外界参数变化的可变偏置电压;在可变电容的另一端接入可变偏置电压,通过可变偏置电压补偿LC振荡回路产生的振荡信号的振荡频率变化。该电路包括鉴相器、低通滤波器和压控振荡器,压控振荡器包括至少具有一个可变电容的LC振荡回路,产生模块和获取模块。本发明实施例通过将偏置电压加在LC振荡回路的可变电容一端,补偿了含该LC振荡回路的电路的振荡频率的变化,提高了电路振荡频率的稳定性。
  • 振荡频率补偿方法装置锁相环电路
  • [发明专利]用于运行超声换能器的方法-CN201380040639.6有效
  • T·基希纳 - 罗伯特·博世有限公司
  • 2013-07-22 - 2018-09-28 - G01S15/32
  • 本发明涉及一种用于运行超声换能器(20)的方法,其中,由所述超声换能器(20)发射超声信号并且再次由所述超声换能器(20)接收所反射的超声回波,其中,所述超声换能器(20)并联耦合到振荡回路(18)上,所述方法包括下列步骤:(a)借助与所述振荡回路(18)串联连接的信号发生器(12)激励所述振荡回路(18),其中,所述超声换能器(20)通过所述振荡回路(18)激励并且发射超声信号,(b)使所述超声换能器(20)的振荡衰减;(c)接收所述超声回波,其中,为了根据步骤(b)使所述超声换能器(20)的振荡衰减,结束所述振荡回路(18)借助所述信号发生器(12)的激励,并且将所述信号发生器与所述振荡回路(18)分离一段定义的持续时间t0,其中,在所述持续时间t0到期之后,将所述信号发生器(12)再次与所述振荡回路(18)耦合,其中,使在所述振荡回路(18)中的振荡的相位相对于所述超声换能器(20)的振荡移动,并且所述振荡回路(18)的经移相的振荡使所述超声换能器(20)的振荡衰减。
  • 用于运行超声换能器方法
  • [发明专利]一种射频电路系统-CN201510579191.6有效
  • 刘鑫璐;王文;薛蓄峰 - 中国科学院声学研究所
  • 2015-09-11 - 2019-01-22 - H03D7/16
  • 本发明涉及了一种射频电路系统,该系统包括:声表面波加速传感器、第一振荡电路、第二振荡电路和混频电路;其中,声表面波加速传感器上表面设置有第一声表面波器件和第二声表面波器件,第一振荡电路和第一声表面波器件串联形成第一振荡回路,第二振荡电路和第二声表面波器件串联形成第二振荡回路;混频电路,与第一振荡回路和第二振荡回路串联,混频电路将第一振荡回路和第二振荡回路输出的信号进行混频处理并输出。
  • 一种射频电路系统
  • [发明专利]延迟时间测定方法及延迟时间测定用脉冲发生装置-CN97190033.7无效
  • 马场忠彦 - 株式会社爱德万测试
  • 1997-01-24 - 1998-04-01 - G01R31/28
  • 构成包含由CMOS结构的IC构成的信号路径(10)回路振荡电路,向该回路振荡电路通过开始脉冲(ST)而使其处于回路振荡状态,在通过测量该回路振荡电路的回路振荡信号(PLO)的周期而测定所述信号路径的延迟时间时,向所述回路振荡信号的周期内,插入与所述信号路径处于实工作状态时传送的脉冲信号的频率相同或与其相近频率的插入脉冲(PI),和回路振荡信号(PLO)一起将该插入脉冲(PI)提供给所述信号路径,使所述信号路径处于与实工作状态实质上相同的温度状态在该状态下提供测量所述回路振荡脉冲信号(PLO)的周期而测定所述信号路径的延迟时间。
  • 延迟时间测定方法脉冲发生装置
  • [发明专利]切换型振荡信号回路-CN00108047.4无效
  • 马场敏喜 - 阿尔卑斯电气株式会社
  • 2000-06-08 - 2000-12-27 - H03B5/02
  • 一种切换型振荡信号回路,包括第一振荡晶体管的第一振荡信号回路;第二振荡晶体管的第二振荡信号回路;分别与第一和第二振荡信号回路相连接的第一和第二切换端子在导通、断开状态间对第一和第二振荡信号回路进行切换的切换回路;第一切换端子与第一振荡晶体管上的发射极负载电阻器的接地端和其基极偏置电阻器上的接地端相连接,第二切换端子与第二振荡晶体管上的发射极负载电阻器的接地端和其基极偏置电阻器上的接地端相连接。
  • 切换振荡信号回路
  • [实用新型]同频双向传输系统-CN200920128570.3无效
  • 李德权;杨波 - 重庆唐大科技有限公司
  • 2009-08-21 - 2010-05-12 - H04L27/00
  • 本实用新型实施例公开了一种同频双向传输系统,包括本地振荡器的变频回路,所述本地振荡器的变频回路采用以高频晶体振荡器作为频率源的固定频谱搬移方案。本实用新型实施例中所述本地振荡器的变频回路采用为间接式锁相环频率合成器,使用频率为12.8MHz晶体振荡器为基准参考信号源。本实用新型实施例通过采用以高频晶体振荡器作为频率源的固定频谱搬移方案作为本地振荡器的变频回路的设计,提高了本地振荡器的变频回路的相位噪声,满足同频双向传输系统多载波调制技术对本地振荡器的变频回路的相位噪声的要求
  • 双向传输系统

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