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
专利下载VIP
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
更多 »
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
更多 »
钻瓜专利网为您找到相关结果2004844个,建议您升级VIP下载更多相关专利
  • [发明专利]一种高阶温度补偿带隙基准电路-CN201810595100.1有效
  • 董渊;程剑涛;王云松;黄建刚;吴传奎 - 上海艾为电子技术股份有限公司
  • 2018-06-11 - 2020-05-12 - G05F1/567
  • 本申请提供一种高阶温度补偿带隙基准电路,所述高阶温度补偿带隙基准电路,包括电源、启动电路、带隙基准核心电路和高阶温度补偿电路,高阶温度补偿电路包括温漂电压采样电路、高温段补偿电路、低温段补偿电路和温度补偿输出电路即本发明提供的高阶温度补偿带隙基准电路通过高温段补偿电路和低温段补偿电路对带隙基准核心电路的带隙基准输出电压进行叠加,从而与带隙基准核心电路的温度特性电压曲线构成了四阶特性曲线,对带隙基准核心电路的电压产生了高阶温度补偿的效果,解决了传统带隙基准电路温度特性差,全温度范围内输出精度低的问题。
  • 一种温度补偿基准电路
  • [发明专利]对式温度传感器及其制造方法-CN201410010131.8有效
  • 足立智宏;堀恒丹;井之口和宏 - 株式会社电装
  • 2014-01-09 - 2018-03-30 - G01K7/22
  • 本发明公开了一种对式温度传感器及其制造方法,该对式温度传感器1包括两个温度传感器2,在相同温度范围具有基本等同的电特性,每个温度传感器2具有根据温度改变其电特性的热敏元件21和一对引线22;和单个连接器3,两个温度传感器2通过引线22连接至所述单个连接器3。两个温度传感器2在相同温度范围具有基本等同的电特性。连接器3具有用于允许连接器3相对于互补连接器4以预定取向连接的定位部分33。两个温度传感器2之间具有至少一个明显差异。
  • 温度传感器及其制造方法
  • [发明专利]模拟数字转换装置及模拟数字转换装置的控制方法-CN201980097396.7有效
  • 渡边健太;石坂哲 - 三菱电机株式会社
  • 2019-06-17 - 2022-11-15 - H03M1/10
  • 模拟数字转换装置(101)的特征在于具有:存储部(112),其对温度漂移特性表格进行存储,该温度漂移特性表格表示第1转换器(102)及第2转换器(103)的与温度变化相伴的输出变动即温度漂移和环境温度之间的关系,该第1转换器将模拟信号转换为数字值,该第2转换器将数字值转换为模拟信号;以及温度测定部(111a),其基于将第2转换器(103)的输出直接或间接地输入至第1转换器(102)而由第1转换器(102)输出的值对当前温度漂移的值进行计算,基于当前温度漂移的值和温度漂移特性表格,对当前环境温度进行计算。
  • 模拟数字转换装置控制方法
  • [发明专利]热控制方法、磁场发生器和MRI装置-CN200610121228.1无效
  • 谭凤顺;沈伟俊;华夷和;刘亮 - GE医疗系统环球技术有限公司
  • 2006-07-14 - 2008-01-16 - A61B5/055
  • 本发明着眼于实现用于让使用Hcj相对小的永磁体的磁场发生器的温度特性是可逆的温度控制方法、使用Hcj相对小的永磁体而温度特性是可逆的磁场发生器以及装备有这种磁场发生器的MRI装置,提供一种用于控制磁场发生器温度的方法,该磁场发生器具有一对盘形永磁体和磁轭,所述盘形永磁体极性彼此相反的磁极彼此相对且具有在其之间限定的间隔,所述磁轭为永磁体磁通量形成返回通道,包括这些步骤:温度从室温升高到高于室温的温度,保持该高于室温的温度温度从高于室温的温度降到室温,因此使永磁体的温度特性是可逆的。
  • 控制方法磁场发生器mri装置
  • [实用新型]电池连接系统以及电池组-CN201620190748.7有效
  • 梅村卓也;山路峻平 - 株式会社牧田
  • 2016-03-11 - 2016-09-28 - H01M10/48
  • 本实用新型涉及电池连接系统以及电池组,安装电池组的连接设备能够执行与电池的特性以及电池组内的温度对应的适当的控制,而与电池组内的电池的种类无关。电池组(10)具备温度检测电路(18)。温度检测电路(18)具有:温度检测元件(28),其具有电阻值与温度对应地变化的电阻温度特性;和电阻元件(1),其与该温度检测元件(28)串联。电阻元件(1)具有与电池(15)的特性对应地决定的电阻值(R1)。从温度检测电路(18)输出基于温度检测元件(28)以及电阻元件(1)的检测信号。安装电池组(10)的连接设备(40)基于从电池组(10)输入的所述检测信号执行特定的温度相关控制,而不识别电池的种类。
  • 电池连接系统以及电池组
  • [发明专利]基于能效自主寻优的中央空调冷凝器风机控制系统-CN201710339338.3有效
  • 芦晓明;陈文勇;王俊 - 特灵空调系统(中国)有限公司
  • 2017-05-15 - 2019-05-07 - F24F11/64
  • 基于能效自主寻优的中央空调冷凝器风机控制系统包括数据库用于存储与多个压缩机特性分别关联的滑阀位置、压缩机频率;控制器设将一个压缩机特性表达成拟合其与蒸发温度、冷凝温度的多项式函数,数据库还存储该多项式函数的常数组,其与滑阀位置、压缩机频率一一对应;控制器还获取当前冷凝温度条件下的一个压缩机特性以及压缩机频率、回路蒸发温度、冷凝温度、风机转速,基于一个压缩机特性结合数据库获取对应当前冷凝温度的压缩机功率、压缩机流量;控制器计算出邻近冷凝温度下回路的能效指标,与当前冷凝温度下回路的能效指标进行比较,如果有邻近冷凝温度下的能效指标高于当前能效指标,则控制冷凝器风机使冷凝温度向更高能效对应的方向变化。
  • 基于能效自主中央空调冷凝器风机控制系统
  • [发明专利]温度特性的压敏电阻的选择方法-CN201910504478.0在审
  • 王建文 - 西安恒翔电子新材料有限公司
  • 2019-06-12 - 2020-12-15 - G06F30/20
  • 本发明涉及电阻领域,尤其涉及正温度特性的压敏电阻的选择方法。利用与电流无关的常数KP比较不同配方、工艺下压敏电阻正温度特性的优劣;所述的常数KP的获得方式如下:定义温度和电压变化曲线中V1mA电压在温度升高过程中的的最高电压相对于初始值的升高值为△V1mA:△V1mA=V1mA最高值‑[1]初始值;定义温度从25℃升高到V1mA最高值对应的温度的升高值为△T:△T=T V1mA最高值‑25℃;表征压敏电组正温度特性的一个特征参数‑‑‑正温度系数KP,则有:KP选择的方法是KP越高越好,证明其特性越好。
  • 温度特性压敏电阻选择方法
  • [发明专利]视频信号重放电路-CN98100462.8无效
  • 西村孝 - 阿尔卑斯电气株式会社
  • 1998-02-27 - 2003-10-01 - H04N5/44
  • 本发明的目的在于提供一种采用铌酸锂基片制作的表面声波滤波器2并对其温度-频率特性进行补偿,且整体结构简单、生产成本低廉的视频信号重放电路。其具有接收播放信号并将其变换成中频信号的调谐部分1;连接在调谐部分1的输出端上的表面声波滤波器2,使调谐部分1或者调谐部分1和视频均衡电路4分别具有温度-频率特性,并利用此特性,来抵消表面声波滤波器2的温度-频率特性
  • 视频信号重放电路
  • [发明专利]恒流电路-CN200610121891.1有效
  • 横尾聪 - 三洋电机株式会社
  • 2006-08-29 - 2007-03-07 - G05F3/26
  • 在CMOS工艺中,有时在多晶硅电阻等中形成具有与通常电阻元件相反的负温度特性的电阻元件,因此,恒流电路变成容易受到温度变化的影响。设置温度补偿电路,其与流过具有正温度特性的电流I1的晶体管(Q1)、电阻元件(R1)以及双极晶体管(Q6)并联,由流过具有负温度特性的电流I2的晶体管(Q8)、以及电阻元件(R2)构成。通过基于I1和I2的和电流I而获得恒流输出,能够得到温度变化影响小的输出。
  • 流电

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top