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]一种电力电子电路-CN201210166619.0有效
  • 章陶;刘克雷;李俊林 - 华为技术有限公司
  • 2012-05-25 - 2012-09-26 - H02M7/483
  • 一种电力电子电路包括:第一开关管、第二开关管、第三开关管、第四开关管、第五开关管、第六开关管、第一电容、第二电容、第一电感和第二电感;输入正母线与输入负母线之间串联第一电容和第二电容,第一电容和第二电容连接于第五节点;第一开关管、第二开关管、第三开关管、第四开关管依次串联在第一电容和第二电容之间;第一开关管和第二开关管连接于第一节点;第二开关管和第三开关管连接于第二节点,第三开关管和第四开关管连接于第三节点;第五开关管和第六开关管连接于第四节点,第五开关管通过第一电感连接第一节点;第六开关管通过第二电感连接第三节点;第二节点与第五节点相连。采用本发明实施例,可以避免开关管结电容充放电路径长的问题。
  • 一种电力电子电路
  • [发明专利]半导体装置及电容传感器装置-CN202310433446.2在审
  • 大塚雅之 - 蓝碧石科技株式会社
  • 2023-04-21 - 2023-10-27 - G01R27/26
  • 本发明的目的在于提供一种能够以高精度侦测电容器的静电电容的半导体装置及电容传感器装置。本发明具有:电极焊盘,连接于作为侦测对象的电容器与第一节点之间,用于外部连接电容器;基准电容电路,具有基准静电电容,将基准静电电容附加给第二节点;判定电路,包括第一中继端子及第二中继端子,从第一中继端子经由第一节点而将充电电流供给到电极焊盘,并且从第二中继端子经由第二节点而将充电电流供给到基准电容电路,继而对第一中继端子及第二中继端子各自的电位进行大小比较,由此检测电容器的静电电容并判定电容器的静电电容是否发生了变化;以及校正电容电路,静电电容可变且将所指定的静电电容附加给第一节点
  • 半导体装置电容传感器
  • [发明专利]切换电容式电源转换电路及其控制方法-CN202110225820.0在审
  • 蔡育筑 - 力智电子股份有限公司
  • 2021-03-01 - 2022-09-02 - H02M3/155
  • 一种切换电容式电源转换电路及其控制方法,切换电容式电源转换电路包括输出级、第一电容、第二电容及控制电路。输出级包括串接的第一开关电路至第四开关电路。第一与第二开关电路之间具有第一节点。第二与第三开关电路之间具有第二节点。第三与第四开关电路之间具有第三节点。第一电容耦接于第一与第三节点之间。第二电容耦接于第二节点与接地电压之间。控制电路耦接第一节点、第三节点、第二开关电路及第四开关电路,依据来自第一节点的第一节点电压操作第二开关电路且依据来自第三节点的第三节点电压操作第四开关电路,使得第一电容的两端电压与第二电容的两端电压相同本发明可避免在第二操作相切换瞬间产生大电流烧毁输出级中的开关电路,以提高切换电容式电源转换电路的运作可靠性。
  • 切换电容电源转换电路及其控制方法
  • [发明专利]电压转换器-CN202010596184.8在审
  • 李光燦;吴亨锡;刘昊俊;李廷光;许晸旭 - 三星电子株式会社
  • 2020-06-28 - 2021-03-09 - H02M3/06
  • 提供一种电压转换器,包括:第一开关至第四开关,在第一电压节点与接地节点之间;第五开关至第八开关,在第一电压节点与接地节点之间;第一浮置电容器,在第一节点与第二节点之间,第一节点在第一开关与第二开关之间,第二节点在第三开关与第四开关之间;第二浮置电容器,在第三节点与第四节点之间,第三节点在第五开关与第六开关之间,第四节点在第七开关与第八开关之间;第九开关,在第二电压节点与中心节点之间;第一电感器,在第二节点与第三电压节点之间;中心电容器,在中心节点与接地节点之间;第十开关,在第二电压节点与第三电压节点之间;第一电容器,在第三电压节点与接地节点之间;以及第二电容器在第二电压节点与接地节点之间。
  • 电压转换器
  • [发明专利]寄生电容过载的检测方法-CN202110090042.9在审
  • 曹云 - 上海华虹宏力半导体制造有限公司
  • 2021-01-22 - 2021-05-07 - G11C29/50
  • 本发明提供一种寄生电容过载的检测方法,所述寄生电容过载的检测方法包括:在存储电路中选定节点。获取所述存储电路中所有MOS管的驱动能力值。判断每一所述MOS管的驱动能力值是否在阈值范围内;若是,则所述MOS管对应的节点的寄生电容合格;若否,则所述MOS管对应的节点的寄生电容过载。因此,本发明提供的所述寄生电容过载的检测方法将所述节点处的寄生电容是否过载,映射为所述节点对应的MOS管的驱动能力值是否在阈值范围内。故本发明不需要对整个存储电路进行仿真,即可检测出每一所述节点处的寄生电容是否过载,大大的缩短了检测的时间,提高了寄生电容过载的检测效率。
  • 寄生电容过载检测方法
  • [发明专利]压控振荡器和相关系统-CN201210349048.4在审
  • V·P·特瑞韦德;K-H·托 - 飞思卡尔半导体公司
  • 2012-09-19 - 2013-04-10 - H03L7/18
  • 一种示范性压控振荡器包括:第一可变电容元件(120)、第二可变电容元件(122)和耦接于可变电容元件(120、122)之间以在输出节点(104)的振荡信号的振荡频率下提供可变电容元件(120、122)之间的电感的电感元件第一可变电容元件(120)耦接在第一控制电压节点(110)和输出节点(104)之间,第二可变电容元件(122)耦接到第一控制电压节点(110),第二电感元件(134)耦接在第二可变电容元件(122)和第二控制电压节点
  • 压控振荡器相关系统
  • [发明专利]高可靠性的电容式触摸屏筛选方法及系统-CN202210789143.X在审
  • 高丽雯;孙大鹏;窦胜国 - 南京华睿川电子科技有限公司
  • 2022-07-06 - 2022-09-16 - G06Q30/00
  • 本发明公开了一种高可靠性的电容式触摸屏筛选方法,包括:采集电容式触摸屏上每个节点电容值,所述节点电容式触摸屏上通道叠加的点;一次筛选,设置电容值合格区间,筛选出每个节点电容值均在合格区间内的电容式触摸屏;二次筛选,对一次筛选合格的电容式触摸屏进行筛选,包括:计算电容式触摸屏每个节点和相邻节点之间的电容值差值,并选出同一个电容式触摸屏上电容值差值的最大值;将每块电容式触摸屏上的最大值与另设的阈值进行比对,将最大值高于阈值的电容式触摸屏筛除。本发明通过二次筛选,提高对电容式触摸屏的筛选精度,筛除可能存在失效隐患的产品,进一步提高产品的良率。
  • 可靠性电容触摸屏筛选方法系统

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