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]一种新型行波管慢波结构-CN202111592806.0有效
  • 范五洋;杨睿超;徐进;岳玲娜;殷海荣;赵国庆;王文祥;魏彦玉 - 电子科技大学
  • 2021-12-23 - 2023-03-14 - H01J23/24
  • 本发明公开了一种新型行波管慢波结构,涉及微波电真空技术领域,其技术方案要点是:包括正弦导结构,其特征是,正弦导结构包括高波峰正弦导和低波峰正弦导;高波峰正弦导的高度大于低波峰正弦导的高度;低波峰正弦导的宽度大于高波峰正弦导的宽度,且低波峰正弦导与高波峰正弦导的重叠宽度等于高波峰正弦导的宽度;高波峰正弦导与低波峰正弦导的周期长度和电子注通道相同。本发明在考虑实际加工的情况下将高波峰正弦导的耦合阻抗优势与低波峰正弦导的带宽优势相结合,相比于低波峰的正弦导慢波结构具有更大的耦合阻抗,相比于高波峰的正弦导慢波结构具有更宽的带宽并且更易于加工。
  • 一种新型行波管慢波结构
  • [发明专利]一种正弦采样值仿真计算的FPGA及其方法-CN202211242456.X在审
  • 柳翠翠 - 深圳市思得宝科技有限公司
  • 2022-10-11 - 2022-12-30 - G06F30/20
  • 一种正弦采样值仿真计算的FPGA及其方法,涉及继电保护测试领域。获取预设的正弦相位,包括预设的正弦相位的整数部分和预设的正弦相位的小数部分;根据预设的正弦相位的整数部分确定在正弦值查找表中对应的整数量化正弦值参数;根据预设的正弦相位的小数部分对整数量化正弦值参数进行线性修正以得到小数量化正弦值参数;根据整数量化正弦值参数和所述小数量化正弦值参数计算得到量化的相位正弦值;获取预设的正弦幅值,预设的正弦幅值包括预设的正弦幅值的整数部分,根据预设的正弦幅值的整数部分确定量化的幅值;根据量化的相位正弦值和量化的幅值计算得到正弦采样量化值;根据正弦采样量化值确定正弦采样值。
  • 一种正弦波采样仿真计算fpga及其方法
  • [实用新型]一种高频交流稳压电路-CN201921829982.X有效
  • 杨可青 - 深圳海致洋科技有限公司
  • 2019-10-28 - 2020-08-11 - G01N27/12
  • 本实用新型涉及电路检测领域,具体涉及一种高频交流稳压电路,包括:正弦振荡电路用于产生正弦信号,正弦恒流电路用于对正弦信号恒流处理,并输出稳定的正弦电流信号;正弦恒流电路包括信号功率推动电路和信号输出负反馈恒流电路;信号输出负反馈恒流电路,用于对正弦信号进行恒流处理及反馈,信号功率推动电路用于将正弦电流信号推动输出;正弦振荡电路分别连接信号输出反馈恒流电路及信号功率推出电路,信号功率推出电路连接信号输出负反馈恒流电路通过检测异种金属的电阻,使得扫描发生器中的正弦振荡电路产生正弦信号,通过正弦恒流电路使正弦信号保持恒定以输出稳定的正弦恒流信号。
  • 一种高频交流稳压电路
  • [实用新型]一种正弦发生电路和PDLC显示器-CN201921028945.9有效
  • 王铮;陈万兴;吕青柏;朱梅芬 - 昆山龙腾光电股份有限公司
  • 2019-06-28 - 2020-03-10 - H03B28/00
  • 本申请公开了一种正弦发生电路和PDLC显示器,正弦发生电路包括正弦振荡电路和反向放大电路,正弦振荡电路用于产生交流的第一正弦信号,反向放大电路连接至正弦振荡电路的输出端以接收第一正弦信号,并根据所述第一正弦信号产生与所述第一正弦信号反相的第二正弦信号。与现有技术的正弦发生电路相比,本实用新型的正弦发生电路仅需要电阻、电容以及运算放大器等元件即可产生互补的正弦信号,不需要使用大量的芯片以及微处理器,电路结构更加简单,有利于减小电路面积,降低电路成本
  • 一种正弦波发生电路pdlc显示器
  • [发明专利]一种分段正弦导慢波结构-CN202111073730.0在审
  • 张鲁奇;马国武;蒋艺;雷文强;胡鹏;宋睿;郭俊 - 中国工程物理研究院应用电子学研究所
  • 2021-09-14 - 2021-11-30 - H01J23/24
  • 本发明公开一种分段正弦导慢波结构,包括分置于上下两侧的上分段正弦导和下分段正弦导,所述上分段正弦导和下分段正弦导均包括多个依次连接的分段正弦导,每个分段正弦导均由一个完整周期的正弦导和两个平板波导组成,两个平板波导分别设置于正弦导的波峰顶点和波谷凹点处,且平板波导的两端分别与平板波导两侧的正弦导相切。该分段正弦导慢波结构具有更低的归一化相速、更平坦的色散曲线、更高的耦合阻抗,这表明基于分段正弦导的行波管将具有更低的同步电压、更宽的同步带宽、更大的输出功率、更高的互作用效率等物理性能优势。
  • 一种分段正弦波导结构
  • [实用新型]一种分段正弦导慢波结构-CN202122227746.4有效
  • 张鲁奇;马国武;蒋艺;雷文强;胡鹏;宋睿;郭俊 - 中国工程物理研究院应用电子学研究所
  • 2021-09-14 - 2022-01-25 - H01J23/24
  • 本实用新型公开一种分段正弦导慢波结构,包括分置于上下两侧的上分段正弦导和下分段正弦导,所述上分段正弦导和下分段正弦导均包括多个依次连接的分段正弦导,每个分段正弦导均由一个完整周期的正弦导和两个平板波导组成,两个平板波导分别设置于正弦导的波峰顶点和波谷凹点处,且平板波导的两端分别与平板波导两侧的正弦导相切。该分段正弦导慢波结构具有更低的归一化相速、更平坦的色散曲线、更高的耦合阻抗,这表明基于分段正弦导的行波管将具有更低的同步电压、更宽的同步带宽、更大的输出功率、更高的互作用效率等物理性能优势。
  • 一种分段正弦波导结构
  • [发明专利]数字域正弦检测方法及检测装置-CN201810006884.X有效
  • 翁明江;刘松;万青;庞育才;吴广富 - 重庆邮电大学
  • 2018-01-04 - 2021-10-01 - H03M1/12
  • 本发明涉及信号处理技术领域,特别涉及数字域正弦检测方法及检测装置,所述方法包括:设置突发有效标志、计数值为0,设定最小有效长度、最大测试序列长度;在正弦序列判决统计模块的A端输入第一输入序列An,B端输入为第二输入序列Bn;利用实正弦序列和复正弦序列逐点计算相角θn;利用正弦序列判决统计模块判断正弦;判断正弦属于突发正弦还是持续正弦,并计算出正弦的频率;本发明本发明根据三角函数特性进行正弦判断,存储空间小,计算复杂度低,对正弦畸变的敏感度高。
  • 数字正弦波检测方法装置
  • [发明专利]发热玻璃的热控制装置-CN201080042833.4有效
  • 李东一;孙范玖;裴一骏 - 乐金华奥斯株式会社
  • 2010-09-16 - 2012-07-04 - H05B1/02
  • 提供一种发热玻璃的热控制装置,其根据发热玻璃的尺寸供应用于控制发热玻璃温度的正弦信号,使得正弦信号在正弦信号的电流为零时的时间点被输入,且正弦信号的供应也在正弦信号的电流为零时的时间点被停止。这里,正弦信号被供应至发热玻璃,以考虑发热玻璃的负载控制功率供应,使用相位检测部件检测正弦信号的零点,一个热控制部件产生控制信号,使得正弦信号在正弦信号的电流为零时的时间点被输入,且正弦信号的供应也在正弦信号的电流为零时的时间点被停止,随后将控制信号传送至驱动器电路,且从电源部件供应的正弦信号经驱动器电路被供应至发热玻璃,供应至每个发热玻璃的每个正弦信号可以不同的供应时段被供应。
  • 发热玻璃控制装置
  • [发明专利]一种用于驱动质谱仪的正弦频率扫描装置-CN201710282429.8有效
  • 张小华;徐伟;李大宇;姜婷;张洪嘉 - 昆山聂尔精密仪器有限公司
  • 2017-04-26 - 2019-05-10 - H01J49/42
  • 本发明实施例提供一种用于驱动质谱仪的正弦频率扫描装置,涉及终端技术领域。其中,该装置包括:微控制单元、信号输出模块和宽频高压放大器,微控制单元用于从终端获取预置的正弦数据,并将正弦数据传输至信号输出模块,信号输出模块用于接收所述正弦数据,并当接收到微控制单元发送的转换信号后,将正弦数据转换为正弦电压信号,以及,将正弦电压信号传输至宽频高压放大器,宽频高压放大器与离子阱质量分析器电连接,用于将正弦电压信号放大为高压正弦信号,并将高压正弦信号传输至离子阱质量分析器的两个极板,以向两个极板提供正弦频率扫描的射频电压。本发明实施例通过上述正弦频率扫描装置降低了功耗。
  • 一种用于驱动质谱仪正弦波频率扫描装置

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