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]一种多能量协同获取的功率点跟踪电路-CN201910925921.1有效
  • 刘帘曦;张沛超;田宇渊;黄超进 - 西安电子科技大学
  • 2019-09-27 - 2023-07-25 - H02J3/38
  • 本发明涉及一种多能量协同获取的功率点跟踪电路,包括升压功率级电路和第一功率点跟踪电路,其中,升压功率级电路的第一输入端连接第一能量的输出端,升压功率级电路的第二输入端连接第二能量的输出端,升压功率级电路用于将第一能量和第二能量的工作周期穿插结合以交替获取第一能量和第二能量的输入能量;第一功率点跟踪电路连接升压功率级电路,用于对升压功率级电路的输出功率点进行控制,使升压功率级电路以第一功率点输出能量。该电路采用升压功率级电路,可以利用非连续导通模式的空闲时间,将不同的能量的工作周期结合起来,实现了多种能量的同时工作且互不干扰。
  • 一种多能协同获取功率跟踪电路
  • [发明专利]LDO电路、LDO电路控制方法及集成电路-CN202211049273.6有效
  • 王本川;黄强;王彦浩 - 北京思凌科半导体技术有限公司
  • 2022-08-30 - 2023-06-06 - G05F1/56
  • 本公开涉及一种LDO电路、LDO电路控制方法及集成电路,避免了运算放大器的输出电压因负载电流变化而出现较大变化。包括极跟随电路、电流比较电路、运算放大器、功率管阵列;极跟随电路连接在运算放大器的输出端和功率管阵列的输入端之间,电流比较电路连接在功率管阵列与地之间;极跟随电路包括至少一个极跟随子电路极跟随子电路包括电流、开关模块以及极跟随管,功率管阵列中的功率管的栅端通过开关模块选择性的连通源极跟随管的端或者电流的输出端;电流比较电路的输出端与开关模块连接,用于控制开关模块连通功率管阵列中的功率管的栅端与极跟随管的端,或者连通功率管阵列中的功率管的栅端与电流的输出端。
  • ldo电路控制方法集成电路
  • [发明专利]超低功耗线性稳压器驱动电路-CN201210470453.1无效
  • 程军;王达之;李佳佳;孟庆达 - 西安三馀半导体有限公司
  • 2012-11-19 - 2013-03-20 - G05F1/56
  • 本发明公开了一种超低功耗线性稳压器驱动电路,主要解决现有超低功耗线性稳压器驱动电路瞬态响应不够快,或提高瞬态响应的同时增大了静态功耗的问题。该驱动电路包括跟随器电路(1)、尾电流电路(2)和采样电路(3)。尾电流电路(2)包括固定电流(21)和动态电流(22),采样电路(3)连接到动态电流(22),输出采样负载电流Ic,尾电流电路(2)为跟随器电路(1)提供随负载电流变化的尾电流信号,跟随器电路本发明添加了动态电流(22),有利于环路补偿,实现了当负载为轻载时,降低了线性稳压器的静态功耗,当负载为重载时,加快了功率管栅极电容的充放电速度,提高了线性稳压器的瞬态响应速度,可用于模拟集成电路
  • 功耗线性稳压器驱动电路
  • [发明专利]一种AB类超跟随电路及差分AB类超跟随电路-CN202010256317.7有效
  • 闸钢;黄勍隆;冯显声 - 深圳能芯半导体有限公司
  • 2020-04-02 - 2023-06-23 - H03K19/0185
  • 本发明公开了一种AB类超跟随电路及差分AB类超跟随电路,AB类超跟随电路包括输入电路、输出电路、折叠电路、偏压电路,输入电路的二端分别与折叠电路的第一端、输出电路的第一端连接,折叠电路的另一端、偏压电路的一端同时与输出电路的另一端连接,输入电路的输入端为AB类超跟随电路的输入端,输出电路的第一端为AB类超跟随电路的输出端;偏压电路用于对输出电路提供偏置设置,折叠电路用于扩展输出电路控制端的摆幅。基于AB类超跟随电路构成差分AB类超跟随电路。偏压电路为输出电路设置偏压,保证了跟随器输出信号的完整,实现了全频段的跟随;折叠电路、偏压电路结合,实现了对跟随电路的负反馈,稳定了输出。
  • 一种ab类超源跟随电路
  • [发明专利]有机发光显示装置-CN201911094654.4有效
  • J·崔;宋秉赞;金昌仁;朴勇奎 - 乐金显示有限公司
  • 2019-11-11 - 2022-10-18 - G09G3/3208
  • 根据本公开内容的实施方式,提供了一种有机发光显示装置,包括:显示面板;第一印刷电路板,第一印刷电路板沿第一方向连接至显示面板并且包括设置在第一印刷电路板的区域中的第一存储器;沿第一方向连接至显示面板的第二印刷电路板;以及控制印刷电路板,控制印刷电路板设置在第一印刷电路板与第二印刷电路板之间并且连接至第一印刷电路板和第二印刷电路板中的每个。此处,连接控制印刷电路板和第一印刷电路板所沿的方向以及连接控制印刷电路板和第二印刷电路板所沿的方向是不同于第一方向的第二方向。
  • 有机发光显示装置
  • [发明专利]适应低电压工作的双向自偏置双极性电流镜电路-CN202210498467.8有效
  • 周文质;石力强;唐拓;蔡景洋;吕家权;董云航 - 贵州振华风光半导体股份有限公司
  • 2022-05-09 - 2023-09-15 - G05F1/625
  • 本发明提供了一种适应低电压工作的双向自偏置双极性电流镜电路,包括:电流电流镜电路与电流沉电流镜电路;电流电流镜电路与电流沉电流镜电路均由公共电源正端与公共电源负端作为供电连接端;电流电流镜电路包含电流输入侧PNP管P1,第一基极电流补偿电路、第一β‑helper电路和电流输出侧PNP管与偏置电流I2;电流沉电流镜电路包含电流沉输入侧NPN管N1,第二基极电流补偿电路、第二β‑helper电路、电流沉输出侧NPN管与偏置电流I1。本发明利用第一射极跟随器的射极电流作为第二基极电流补偿电路的电流供给,第二射极跟随器的射极电流作为第一基极电流补偿电路的电流供给,使得相互提供偏置电流,不依赖额外的偏置电路,同时满足低电压工作。
  • 适应电压工作双向偏置极性电流电路
  • [实用新型]一种用于ERT立木探伤检测装置的激励电路-CN201720042273.1有效
  • 孙学东;王立海;陶新民;徐庆波 - 东北林业大学
  • 2017-01-15 - 2017-08-11 - G01N27/04
  • 一种用于ERT立木探伤检测装置的激励电路。由于目前用于ERT立木探伤检测装置的激励电路输出阻抗较低,在装置工作时易受外界干扰影响装置检测的准确性,并对被测立木的电阻抗大小有很大的限制。因此,本实用新型主要解决现有装置内激励电路输出阻抗较低的问题。一种用于ERT立木探伤检测装置的激励电路,其组成包括激励电路模块(1),激励电路模块(1)包含有正弦电压信号发生电路(2)、滤波电路(3)、电压幅值控制电路(4)和压控电流电路(5),所述的正弦信号发生电路又包括MCU控制核心(2‑1)、AD9850信号发生电路(2‑2);所述的滤波电路又包括低通滤波电路(3‑1)、高通滤波电路(3‑2)。
  • 一种用于ert立木探伤检测装置激励电路
  • [发明专利]触控面板及其触控侦测电路-CN201810155446.X有效
  • 廖敏男 - 矽创电子股份有限公司
  • 2018-02-23 - 2022-04-01 - G06F3/041
  • 本发明提供一种触控面板及其触控侦测电路,其包含一栅极驱动电路、一极驱动电路及一侦测电路。栅极驱动电路耦接多条栅极线,并输出多个栅极讯号至该些栅极线,且控制该些栅极讯号的转态。极驱动电路耦接多条极线。侦测电路耦接该些极线或者该些极线的部分极线,侦测电路侦测所耦接的极线的多个讯号于栅极讯号转态时的准位,而产生多个侦测讯号。
  • 面板及其侦测电路
  • [实用新型]适用于LED显示屏芯片中的上电复位系统-CN201921526060.1有效
  • 胡渊;刘宝生 - 深圳市富满电子集团股份有限公司
  • 2019-09-11 - 2020-03-10 - G06F1/24
  • 本实用新型提供的适用于LED显示屏芯片中的上电复位系统,包括LED驱动电路、稳压、数字控制及存储电路、上电复位电路和低压检测电路;其中LED驱动电路、低压检测电路和稳压工作在外部输入电源VIN,稳压输出内部稳压VLDO,数字控制及存储电路和上电复位电路工作在内部稳压VLDO;低压检测电路的输出端连接至所述稳压,上电复位电路的输出端连接至数字控制及存储电路的输入端,数字控制及存储电路的输出端连接至LED驱动电路该上电复位系统能够同时监测外部输入电源VIN和内部稳压VLDO,避免LED显示屏显示紊乱。
  • 适用于led显示屏芯片中的复位系统

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