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]频率生成技术-CN200910211675.X有效
  • C·L·佩里;A·J·马丁;R·J·萨尔特 - 英特尔公司
  • 2009-09-30 - 2010-06-02 - H03L7/08
  • 本发明名称为“频率生成技术”。公开了一种涉及在特定频率的信号的生成的技术。例如,设备可包括振荡器模块、合成器模块、和控制模块。振荡器模块产生具有第一频率振荡器信号。从该振荡器信号,合成器模块产生具有第二频率的输出信号。频率乘数对应于第一和第二频率。控制模块选择第一频率频率乘数,使得第二频率和第一频率的最接近整数倍数之间的差大于预定阈值。
  • 频率生成技术
  • [发明专利]一种随机数产生装置-CN02126533.X有效
  • 詹姆士·朗勃格 - 智慧第一公司
  • 2002-07-22 - 2003-02-26 - G06F7/556
  • 该装置包括一第一变频振荡器、一第二变频振荡器与变频逻辑。该第一变频振荡器在一第一频率产生一第一振荡信号。该第二变频振荡器产生一第二振荡信号,该第二振荡信号与该第一振荡信号不同步,且第二振荡信号所有的一第二频率较第一振荡信号所有的第一频率小。随机数的多个位在第二频率时可由第一振荡信号的取样而进行组态。该变频逻辑与第二变频振荡器是相互耦接的。变频逻辑产生一噪声以引导第二变频振荡器去变化第二频率。该噪声符合一第三振荡信号和一第四振荡信号的同位(parity),而该第三振荡信号与第四振荡信号不同步,与第一振荡信号及第二振荡信号也不同步。
  • 一种随机数产生装置
  • [发明专利]自适应频率调整电路、方法、芯片、电子设备及配置方法-CN202110277318.4在审
  • 郑发耀 - 瑞芯微电子股份有限公司
  • 2021-03-15 - 2022-09-20 - H03L7/18
  • 本发明提供一种自适应频率调整电路、方法、芯片、电子设备及配置方法。所述自适应频率调整电路包括:频差获取模块,与压控振荡器相连,用于获取所述压控振荡器的振荡频率和一目标频率的差值,并生成一频差信号;电源模块,与所述频差获取模块和所述压控振荡器相连,用于为所述压控振荡器与所述处理器提供工作电压,并根据所述频差信号对所述工作电压进行调整,且为所述压控振荡器和所述处理器提供调整后的工作电压,所述压控振荡器在所述调整后的工作电压下产生的振荡频率、和所述目标频率的差值在一频差范围内。所述自适应频率调整电路能够自适应地调整芯片的工作频率和工作电压,以保证芯片的性能并尽可能的减少不必要的功耗。
  • 自适应频率调整电路方法芯片电子设备配置
  • [发明专利]具有温度补偿功能的压控振荡器的频率调整电路和方法-CN202211659949.3在审
  • 丁昊宇 - 上海川土微电子有限公司
  • 2022-12-23 - 2023-03-21 - H03B5/04
  • 本申请实施例的具有温度补偿功能的压控振荡器的频率调整电路和方法,先通过控制电压产生支路产生电压信号并传送到压控振荡器的第二信号控制端;压控振荡器的输出信号经由锁相环支路分频后与参考时钟均输入频率校准支路;温度传感器采集芯片的温度数据,并将温度数据发送至频率校准支路;频率校准支路根据压控振荡器的输出信号的分频时钟和参考时钟以及温度数据,输出控制信号至压控振荡器的第一控制信号端,以使压控振荡器的工作频率为目标频率;锁相环支路锁定压控振荡器的工作在目标频率。本方案避免传统温度补偿电路所涉及的PTAT电压产生电路和相应的变容管,降低相位噪声,有效地实现对压控振荡器的温度补偿调整,实现频率锁定。
  • 具有温度补偿功能压控振荡器频率调整电路方法
  • [实用新型]一种频率源及双工器-CN202223091753.7有效
  • 康园园 - 鹤壁天海电子信息系统有限公司
  • 2022-11-17 - 2023-06-27 - H03L7/085
  • 本申请公开了一种频率源及双工器。该频率源包括:鉴相器,用于接入时钟参考信号;滤波电路,与鉴相器连接,用于对鉴相器的输出信号进行滤波处理;第一振荡电路,与滤波电路及鉴相器连接,用于基于滤波处理的信号产生振荡信号,并反馈给鉴相器,鉴相器将振荡信号与时钟参考信号进行同步处理,以更新输出信号,使第一振荡电路基于更新后的输出信号产生目标频率信号;调谐电路,与第一振荡电路连接,用于产生第一补偿信号,并利用第一补偿信号对第一振荡电路的振荡电压进行补偿,以扩宽目标频率信号的频率和\或对第一振荡电路进行集成相噪或误差补偿。通过上述方式,本申请能够扩宽频率源的频率信号的频率范围。
  • 一种频率双工器
  • [发明专利]一种可改善身体的多波频共振系统-CN202110284434.9在审
  • 任祖风;陆忠明;任朝阳 - 浙江新研坤科技有限公司
  • 2021-03-17 - 2021-08-03 - A61N5/00
  • 本发明公开了一种可改善身体的多波频共振系统,包括主控模块、频率控制模块、振荡发射模块、计时模块、振荡监测模块和振荡传输模块,所述主控模块控制其他模块进行正常运作,振荡发射模块通过提前设置,振荡产生波,频率控制模块对频率范围进行初步设置控制发射波的频率,通过振荡设置单元、波频设定单元、电压监测单元和电流监测单元,使波在合理的频率范围内进行传递,多波振荡器和多频自愈力激活振荡器提供大范围的高频谐波振荡,无需费力地寻找不平衡的频率,每个减弱并因此导致不正确振动的身体细胞都会精确地吸收其在使用过程中所需的振动
  • 一种改善身体多波频共振系统
  • [发明专利]一种高频率稳定性低功耗RC振荡-CN202211259937.1在审
  • 张志浩;陈昶;唐浩;章国豪 - 河源广工大协同创新研究院
  • 2022-10-14 - 2023-01-03 - H03B5/24
  • 本发明公开了一种高频率稳定性低功耗RC振荡器,包括VAF电路模块和振荡器核心电路模块;VAF电路模块接入振荡器核心电路模块,以通过自身的平均电压反馈电路在振荡器核心电路模块工作中延时发生变化时自动调节控制信号Vc,以消除振荡器核心电路模块工作中延时对频率稳定性的影响;振荡器核心电路模块对内部的电容进行周期性充放电实现高稳定性的振荡频率。本发明利用VAF电路模块的平均电压反馈技术消除RC振荡电路中比较器延时对振荡频率的影响,在宽电源电压和温度范围内实现高频率稳定性和高频率精度的同时,保持低功耗运行,可用于MCU和数模混合信号芯片等低功耗高稳定性的应用环境
  • 一种频率稳定性功耗rc振荡器
  • [发明专利]一种防电学振荡的微机械陀螺仪闭环驱动电路-CN201710147901.7有效
  • 吴焕铭;杨海钢;尹韬 - 宁波大学;中国科学院电子学研究所
  • 2017-03-14 - 2023-05-05 - G01C19/56
  • 本发明公开了一种防电学振荡的微机械陀螺仪闭环驱动电路,特点是:由陀螺仪传感器件、读出电路、比较器、锁相环、幅度调节电路与开关2构成闭环,负责驱动陀螺仪传感器件沿驱动轴振荡;幅度提取电路、幅度调节电路与读出电路、陀螺仪传感器件构成闭环,负责控制陀螺仪传感器件振荡幅度恒定;激励电路负责激励陀螺仪传感器件振荡频率测量电路负责读出振荡信号频率值,电压预置电路负责将频率值转换成预置电压信号,并施加到锁相环中的压控振荡器上,预置压控振荡器的起振频率。本发明的闭环驱动电路的优点是:通过预置压控振荡器起振频率,利用锁相环的窄带滤波及频率追踪功能,有效避免电学振荡发生,并可用常压集成电路工艺实现。
  • 一种电学振荡微机陀螺仪闭环驱动电路
  • [发明专利]搭载△∑型调制器的半导体装置以及半导体系统-CN200780038155.2有效
  • 村木志穗;井口直哉;永野孝一;松川和生;高山雅夫 - 松下电器产业株式会社
  • 2007-10-11 - 2009-09-02 - H03M3/02
  • 本发明具备:溢出检测电路(5),比较Δ∑型调制器(13)的至少一处的积分器的输出与规定值,输出溢出检测信号;溢出频率算出电路(6),根据上述溢出检测信号算出上述积分器的输出为正常范围外的频率即溢出频率值,并输出该溢出频率值;振荡判定电路(7),根据上述溢出频率值判定上述Δ∑型调制器(13)是否处于振荡状态;和振荡停止电路(8),在由上述振荡判定电路(7)判定上述Δ∑型调制器处于振荡状态的情况下,使上述Δ∑型调制器(13)的振荡收敛,其中,通过求出积分器的输出为正常范围外的频率,确定积分器的输出是否因噪声等而临时为正常范围外、或者因振荡而在正常范围外,只在振荡的情况下使上述Δ∑型调制器(13)的振荡收敛
  • 搭载调制器半导体装置以及系统

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