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]一种三维立体纤维膜的制备方法-CN201810177729.4有效
  • 王翔;李文望;郑高峰 - 厦门理工学院
  • 2018-03-05 - 2020-03-06 - D04H1/728
  • 其包括:由低熔点金属制成具有三维立体结构的接收电极。在发射电极上施加正电压,接收电极接地或施加负电压,进行静电纺丝,使纺丝液形成纳米纤维附着在接收电极上,纺丝温度低于所述低熔点金属的熔点。纺丝结束后,加热附着有纳米纤维的接收电极,使接收电极熔化,分离出得到三维立体纤维膜。其中,低熔点金属的熔点低于聚合物的热变形温度。可通过加热分离出纳米纤维膜,从而可以通过构建不同形状的接收电极,纺丝形成任意形状的复杂三维结构的纤维膜,结构工艺简单。
  • 一种三维立体纤维制备方法
  • [实用新型]一种水沸控制装置-CN01210952.5无效
  • 俞建德 - 宁波德安饮水系统设备工程有限公司
  • 2001-02-28 - 2002-01-16 - H05B1/02
  • 一种水沸控制装置,包括与水箱(1)内壁相固定的发射电极(2)、接收电极(6)及其控制电路,其中发射电极(2)位于水箱的底部位置并淹没在水中,而接收电极(6)则水平地悬空在略高于水箱高位水位的位置。本实用新型巧妙地利用水的电传导率要远大于空气的原理,当水温低于沸腾温度时,接收电极(6)因与水面之间有空气阻隔而无法接收到发射电极(2)发出的高频电流信号,电热元件正常通电加热;而当水沸腾时,接收电极(6)会因水面翻腾而不时地被沸水所淹,从而接收到高频电流信号,此时控制电路即控制电热元件断电、停止加热。
  • 一种控制装置
  • [发明专利]显示装置-CN202111112920.9在审
  • 千承煜;金裕娜;金胤镐;金哲;李秀贞;崔宝兰 - 三星显示有限公司
  • 2021-09-23 - 2022-03-29 - G06F3/041
  • 输入感测器被设置在显示面板上,并且包括传输电极和与传输电极电绝缘的接收电极。读出电路连接到输入感测器,并且包括第一传输/接收电路、第二传输/接收电路和控制电路。第一传输/接收电路电连接到接收电极。第二传输/接收电路电连接到传输电极。控制电路被配置为通过第一传输/接收电路和第二传输/接收电路中的一个将传输信号传输到输入感测器,并且被配置为通过第一传输/接收电路和第二传输/接收电路中的另一个从输入感测器接收接收信号。
  • 显示装置
  • [实用新型]窄边框电容触摸屏-CN201520972394.7有效
  • 卢文开;洪福根;周炯 - 深圳市骏达光电股份有限公司
  • 2015-11-30 - 2016-05-18 - G06F3/044
  • 该窄边框电容触摸屏包括菲林基板、设置在菲林基板上的ITO发射电极、ITO接收电极和驱动IC芯片;窄边框电容触摸屏的上边框位置上设有与驱动IC芯片相连的若干发射电极连接端和若干接收电极连接端,下边框位置上设有若干感应搭接点,感应搭接点通过感应通道与接收电极连接端相连;ITO发射电极与发射电极连接端相连,ITO接收电极接收电极连接端或感应搭接点相连。
  • 边框电容触摸屏
  • [发明专利]超声波装置-CN201880008161.1有效
  • 中尾元保;渡边恒介 - 株式会社村田制作所
  • 2018-01-10 - 2020-12-25 - H04R3/00
  • 超声波装置(100)具有超声波换能器(120)、发送电路(110)、接收电路(140)、Q值测定电路(210)以及频率测定电路(250)。超声波换能器是具有发送用电极(121)、接收电极(122)及共用电极(123)的三端子型的超声波换能器。发送电路向发送用电极输出驱动信号并从超声波换能器发送超声波。接收电路接收来自接收电极接收信号。频率测定电路根据接收信号的混响信号来测定超声波换能器的谐振频率。Q值测定电路根据接收信号的混响信号来测定超声波换能器的Q值。
  • 超声波装置
  • [发明专利]单层电容性图像传感器-CN201910949325.7在审
  • D.霍克;A.L.施瓦茨;J.K.雷诺 - 辛纳普蒂克斯公司
  • 2019-10-08 - 2020-04-14 - G06F3/044
  • 电容性感测阵列包括第一发射器电极、多个第一接收电极、第二发射器电极和设置在阵列的第一行中的多个第二接收电极。第一发射器电极设置于阵列的第一列中且耦合到第一发射器信道。第一接收电极设置于阵列的第二列中,和第一发射器电极相邻,且耦合到多个第一接收器信道中的相应一个。第二发射器电极设置于阵列的第三列中且耦合到第二发射器信道。第二接收电极设置于阵列的第四列中,和第二发射器电极相邻,且耦合到第一接收器信道中的相应一个。
  • 单层电容图像传感器
  • [发明专利]监测电极基板的干燥状态的设备和方法-CN201880017214.6有效
  • 孙進永;辛武鎔;李泽秀;金哲佑;崔相勳 - 株式会社LG化学
  • 2018-12-17 - 2022-03-11 - G01N21/25
  • 本发明涉及一种监测在集流体上施加有电极浆料的电极基板的干燥状态的设备和方法。根据本发明的监测方法包括:将光照射到电极基板的表面上的步骤;接收电极基板的表面反射的光的步骤;和分析接收的光的发光强度(luminous intensity)或光谱(spectrum),以估算电极基板的干燥速率的步骤根据本发明的监测其中电极浆料被施加到集流体上的电极基板的干燥状态的设备包括:发光部,该发光部将来自光源的光照射到电极基板的表面上;光接收部,该光接收接收电极基板的表面反射的光;和计算装置,该计算装置分析接收的光的发光强度(luminous intensity)或光谱(spectrum),并且将分析的光的特性与预先获得的反射光的参考数据进行比较,以估算电极基板的干燥速率。
  • 监测电极干燥状态设备方法
  • [发明专利]无线供电装置-CN202210659722.2有效
  • 韩程;毛静娜;张志伟 - 中国科学院自动化研究所
  • 2022-06-13 - 2022-09-27 - H02J50/12
  • 本发明提供一种无线供电装置,属于电子技术领域,所述装置包括:能量发送模块和能量接收模块,能量发送模块包括第一电极和第二电极,能量接收模块包括第三电极和第四电极;能量发送模块用于通过第一电极向生物组织表面发送第一电信号,第一电信号的频率为目标传输频率;能量接收模块用于通过第三电极从生物组织接收与第一电信号对应的第二电信号,并将第二电信号转化为直流电压,输出至脑机接口设备。本发明实施例通过第一电极与第三电极之间的前向路径,以及第二电极与第四电极之间的反向路径,可以形成电路闭环,第一电信号沿着前向路径传输,能量接收模块从前向路径接收第二电信号,可以实现体积小型化、不受特定位置的限制和增加传输距离
  • 无线供电装置
  • [发明专利]电容方式的大型多点触摸屏的信号检测系统-CN201310117640.6无效
  • 曺圭亨;朴尚辉;曺圭夏;权哲;尹主荣;金圣真;朴秀炫 - 艾卡斯特有限公司
  • 2013-04-07 - 2013-10-30 - G06F3/044
  • 本发明涉及一种为体现应用Mutual capacitive方式的大型多点触摸屏而能够有效减小RC时间迟延、信号失真、噪声的影响、寄生电阻及寄生电容的电容方式的大型多点触摸屏的信号检测系统,作为利用在驱动侧电极(11)与接收电极(12)之间发生的耦合电容判别触摸的触摸屏的信号检测系统,其特征在于包括:触摸图案部(10),其由多个驱动侧电极(11)与多个接收电极(12)配置成既定的图案;驱动部(20),其对从一侧末端的驱动侧电极向另一侧方向邻接的驱动侧电极依次接入驱动信号,使未接入驱动信号的驱动侧电极浮置;接收部(30),其连接于所述接收电极(12)的一侧末端,提取邻接的接收电极之间的差异值进行放大并输出,在各接收电极连接有电容器,表现出浮置效果。
  • 电容方式大型多点触摸屏信号检测系统

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