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]冬季供暖水循环泵节能控制方法-CN200710041990.3有效
  • 贾书洪;刘钢;杨国太 - 上海联达节能科技有限公司
  • 2007-06-14 - 2007-11-14 - F24D3/02
  • 具体步骤为预设转折频率转折延时、不同温度段脉冲频率上、下限值,节能控制柜根据出水管和回水管两者温差通过PID算法调节水泵运转频率,当水泵运转频率低于转折频率转折延时后,将水泵运转频率调节到该温度段的脉冲上限频率,并保持一个上限延时时间;将水泵运转频率控制到转折频率以上,再进行PID调节;若经过调节后的水泵运转频率低于转折频率,则返回步骤开始处重新操作;若水泵运转频率高于转折频率,则进入PID调节。本发明采用脉冲工作方式,可防止水泵电机长时间工作在频率下限,造成管道末端长时间温度低而达不到用户热量需求甚至管道结冰冻裂。对PWM技术的应用,使得供暖温度能够结合室外大气温度进行实时调控。
  • 冬季供暖水循环节能控制方法
  • [发明专利]一种金属管道周向导波激励频率区间的确定方法-CN202010249890.5有效
  • 孙灵芳;王云飞;齐梓男;李霞;朴亨 - 东北电力大学
  • 2020-04-01 - 2023-04-07 - G01N29/04
  • 本发明公开了一种金属管道周向导波激励频率区间的确定方法,涉及金属管道内污垢(附着物)周向导波检测技术领域,包括以下步骤:S1,确定某一厚度金属管道对应的转折频率,通过转折频率确定该管道对应的周向LAMB波D0模态的激励频率区间,S2,通过计算确定相同材质的其他厚度金属管道对应的转折频率,进而确定周向LAMB波D0模态的激励频率区间。本发明的方法具有计算简单、操作方便的特点,同时,转折频率的计算方式经过大量的频散曲线绘制进行研究,获取不同厚度管道之间转折频率的定量关系,该方法测量准确、方便迅捷,可广泛用于应用周向导波D0模态的科学研究中
  • 一种金属管道导波激励频率区间确定方法
  • [发明专利]用于FDS测试的自适应功率调节装置-CN201911174943.5有效
  • 丛培杰;曲德宇;刘珊;吴杰;白雨 - 广东电网有限责任公司广州供电局
  • 2019-11-26 - 2021-12-17 - G01R31/12
  • 本申请涉及一种用于FDS测试的自适应功率调节装置,控制模块在获取根据在工频下测量得到的被试样品近似等效容值计算得到的转折频率后,根据转折频率输出控制信号至功率模块,控制功率模块在输出电压的频率小于转折频率时,使输出电压的幅值为第一类电压幅值;以及在输出电压的频率大于或等于转折频率时,使输出电压的幅值为第二类电压幅值;第一类电压幅值大于第二类电压幅值。通过结合转折频率对功率模块的输出电压的频率和幅值进行调节,在对被试样品测试的扫频过程中电压峰值可调,减小了低频和高频段之间的电流差值,提高了测量准确性。
  • 用于fds测试自适应功率调节装置
  • [发明专利]空调器的控制方法及空调器-CN202011635150.1有效
  • 魏留柱 - 佛山市顺德区美的电子科技有限公司;广东美的制冷设备有限公司
  • 2020-12-31 - 2022-12-23 - F24F11/64
  • 本发明公开了一种空调器的控制方法及空调器,控制方法包括:根据压缩机的目标频率和压缩机的最小运行频率确定压缩机的转折频率;根据转折频率确定压缩机升频的第一速率和第二速率,并控制压缩机启动,当压缩机的当前运行频率小于转折频率时,压缩机按照第一速率升频;当压缩机的当前运行频率大于等于转折频率时,压缩机按照第二速率升频,其中,第一速率大于第二速率。根据本发明的空调器的控制方法,在保证空调器系统安全和稳定运行的前提下,可以缩短压缩机的启动时间,使得压缩机可以快速提升至目标频率,从而可以实现对室内温度的快速调节,进而可以提升用户使用的舒适性。
  • 空调器控制方法
  • [发明专利]一种基于主动电场的物体缺陷探测方法及系统-CN202011604192.9有效
  • 彭杰钢;王家琦;任庆轩 - 电子科技大学
  • 2020-12-29 - 2021-08-03 - G01N27/00
  • 方法包括以下步骤:S1,将液体中的被测物体置于探测电场中;S2,在被测物体的表面按照预设的路线移动探测电信号,并同步采集电场信号;S3,通过联合时频谱图获取被测物体缺陷的位置信息;S4,根据联合时频谱图,采用转折频率识别算法,计算被测物体的转折频率;S5,在预先构建的被测物体的裂缝宽度与转折频率的对应关系中,根据被测物体转折频率查找出被测物体的裂缝宽度。本方法基于主动电场探测技术,通过联合时频谱图和转折频率获取被测物体的裂缝信息,还可以判断被测物体是否存在锈蚀、涂层脱落、物体缺损、杂物覆盖等缺陷。
  • 一种基于主动电场物体缺陷探测方法系统
  • [发明专利]基于频谱平衡方法的自适应均衡电路-CN201910763942.8有效
  • 王进祥;韩维佳;王永生;付方发;来逢昌 - 哈尔滨工业大学
  • 2019-08-19 - 2021-09-28 - H04L25/03
  • 本发明针对现有基于频谱平衡方法的均衡电路为实现对转折频率的自适应调整而采用的slicer会限制整体电路速度的问题。根据增益控制信号调整增益,用于对原始输入信号进行均衡获得均衡后的数据信号;时钟数据恢复电路用于恢复获得原始输入信号的恢复时钟和恢复数据;增益控制环路用于根据所述均衡后的数据信号的高频功率和低频功率以及转折频率控制信号调整增益控制信号,实现自适应增益控制;fc控制环路用于根据所述恢复数据的高频功率和低频功率调整转折频率控制信号,实现自适应转折频率控制,进而与原始输入信号的输入速率相适应。
  • 基于频谱平衡方法自适应均衡电路
  • [发明专利]伺服回路电路-CN200710107458.7无效
  • 钟元鸿 - 联发科技股份有限公司
  • 2007-05-14 - 2008-04-09 - H04L25/06
  • 伺服回路电路具有一个可平稳及连续改变转折频率的低通滤波装置,所以低通滤波装置的响应时间可以被限制在很短的时间内,而不会导入多余的直流偏移。转折频率的平稳及连续改变,通过至少一个连续可变电阻性单元提供的连续可变电阻实施,连续可变电阻性单元可通过晶体管技术实施。连续可变电阻性单元的电阻值通过平稳控制所施加的电压信号的电平而连续改变。本发明所提供的消除连续时间直流偏移的伺服回路电路,通过控制低通滤波装置的电阻值连续改变,以平稳改变截止频率,可以消除直流偏移的产生。因此,伺服回路电路的转折频率响应时间可以被限制,而不会导入多余的直流偏移。
  • 伺服回路电路

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