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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  • [实用新型]一种射频固态功放保护电路-CN201420637852.7有效
  • 邓学群;池彦永;张龙;周朝斌;朱松涛 - 石家庄东泰尔通信技术有限公司
  • 2014-10-29 - 2015-02-25 - H03F1/52
  • 本实用新型公开了一种射频固态功放保护电路,由级联的检测采样单元、比较判断单元和保护执行单元组成。所述检测采样单元由功率检波电路、电流电压取样电路、温度取样电路组成;所述比较判断单元包括CPLD模块和3个高速比较电路组成;所述功率检波电路、电流电压取样电路、温度取样电路的输出端接所述比较判断单元的相应输入端它通过CPLD对检测采样电路的信号进行判断处理,来实现对射频固态功放保护,体积小,易于调试,功耗低,高低温变化小,抗干扰能力强、响应速度快、可靠性高,易于实现,产品升级方便。
  • 一种射频固态功放保护电路
  • [发明专利]高速多通道激光回波并行采集处理装置-CN200910024376.5有效
  • 罗军辉;姬红兵;邢维波;刘书明 - 西安电子科技大学
  • 2009-10-16 - 2010-06-16 - G01S7/486
  • 本发明公开了一种高速四通道激光信号并行采集与处理装置,主要解决传统采集方法由于采样率低而难以准确采集激光回波信号的问题。该装置包括:高精度时钟单元、A/D采集单元和中央处理单元。该高精度时钟单元被中央处理单元配置以后产生1GHz的采样时钟,并将该时钟信号传输给A/D采集单元;该A/D采集单元实现将激光回波信号转换成差分信号,并对得到的差分信号进行模数转换,得到差分PECL采样信号输出给中央处理单元;该中央处理单元实现对高精度时钟单元的配置、对差分PECL采样信号的接收处理以及对与上位机通信的控制。本发明具有采样速率高、通用性强、处理速度快和传输距离远的优点,可用于激光回波信号的采集和处理。
  • 高速通道激光回波并行采集处理装置
  • [发明专利]一种基于并行延迟线结构的高速采样系统-CN202310326301.2在审
  • 袁明辉;丁俊华;苏柏锋;朱亦鸣 - 上海理工大学
  • 2023-03-30 - 2023-08-04 - H03M1/12
  • 本发明提供一种基于并行延迟线结构的高速采样系统,属于高速信号采样技术领域,包括延迟采样系统与高速缓存,延迟采样系统由多个低速采样系统并联组成;低速采样系统由延迟线与低速模数转换器串联构成,通过延迟线结构改变低速采样系统的初始采样时间,实现在一个低速采样周期中进行多次延时采样,多个低速低速模数转换器在时域上并行交替采样,等效于一组高速采样,延迟线数量与低速模数转换器数量相同;高速缓存用于依次存放低速采样系统采集到的数字信号,并将低速采样数据合成为高速采样数据,本发明通过将N个采样频率为f的低速采样系统合成为一个采样频率为Nf的高速采样系统,使系统整体采样速率不再局限于单个采样系统的采样速率。
  • 一种基于并行延迟线结构高速采样系统
  • [发明专利]一种基于FPGA的数字采样系统-CN202210921526.8在审
  • 彭宇;刘连胜;孙皓;刘大同 - 哈尔滨工业大学
  • 2022-08-02 - 2022-11-25 - G06K9/00
  • 一种基于FPGA的数字采样模块逻辑系统,属于数字采集技术领域,解决基于FPGA的数字采集的通用性低的问题。本发明的系统包括:所述系统包括FPGA、数字采样模拟前端和DDR,所述FPGA包括数字信号处理单元、数据计数单元、触发单元、波形计算单元、主状态机、DDR控制单元和寄存器读写控制单元。本发明适用于基于FPGA的数字采样模块的系统架构设计,能满足大多数示波记录仪的数字采集模块的功能需求,并且有较高的可拓展性和发展空间。在此设计的架构下,能够满足高速、低速等不同速率信号输入下的数字降采样处理、触发生成、不同存储模式、不同采样时机控制等要求,并且实现数据的实时存储、波形计算、深存储、内存分割和数据上传等功能。
  • 一种基于fpga数字采样系统
  • [发明专利]一种低功耗高系统集成度体表起搏器信号检测系统和检测方法-CN202010219279.8在审
  • 王湾;赵凯 - 苏州唯理创新科技有限公司
  • 2020-03-25 - 2020-08-25 - A61N1/37
  • 本发明公开了一种低功耗高系统集成度体表起搏器信号检测系统,包括模数转化器芯片单元、输入端和输出端;所述模数转化器芯片单元包括高速信号量化模块和降采样抽取滤波器,所述采样抽取滤波器并联有可配置斜率检测器。一种低功耗高系统集成度体表起搏器信号检测方法,使用检测系统,包括以下步骤:采集模拟心电信号和模拟起搏器信号;将其不失真的分别转化成高速数字信号;将高速数字信号的速率降成低速数字信号,同时将高速数字信号中的起搏器信号转化成脉冲的标志位其能够在不改变原有芯片采样率和带宽等的工作特性下,识别起搏器信号,功耗和成本低,同步性和同时性强,使用简单。
  • 一种功耗系统集成度体表起搏器信号检测方法
  • [发明专利]电容型运算放大器及其信号建立方法-CN202310645498.6在审
  • 程龙 - 思瑞浦微电子科技(上海)有限责任公司
  • 2023-06-01 - 2023-08-08 - H03F1/02
  • 本发明公开了一种电容型运算放大器及其信号建立方法,电容型运算放大器,包括:一级放大单元和二级放大单元采样单元、一组反馈电容、第一控制单元以及第二控制单元。根据本发明的电容型运算放大器及其信号建立方法,通过第一控制单元和第二控制单元的控制使得二级放大单元处于开环状态基于采样单元采样信号对反馈电容进行快速预充电,并通过第一控制单元对一级放大单元和二级放大单元级联形成闭环的控制,可以提高信号建立速度而同时降低电容运算放大器的功耗,在高速运用中可以大大降低芯片的成本。
  • 电容运算放大器及其信号建立方法

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