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]无线电子装置-CN201580073087.8有效
  • 应志农;赵堃 - 索尼公司
  • 2015-07-13 - 2019-07-16 - H01Q1/24
  • 一种无线电子装置包括倒F型天线(IFA),该IFA具有IFA激励部件、IFA馈线以及接地引脚。所述IFA激励部件被设置成在被经由IFA馈线接收到的信号激励时按照两个不同的谐振频率谐振。该无线电子装置包括高频带陷波器,该高频带陷波器具有基于IFA激励部件的第一谐振频率限定的长度。所述高频带陷波器经由接地引脚电耦接至IFA激励部件。接地贴片电耦接在高频带陷波器与接地面之间。该无线电子装置包括低频带陷波器,该低频带陷波器具有基于IFA激励部件的第二谐振频率限定的长度。所述低频带陷波器经由接地贴片电耦接至接地面。
  • 用于无线电子装置具有陷波双频天线
  • [发明专利]一种高频超声脉冲发生器及优化方法-CN202010871996.9有效
  • 王坤;冷涛;张逸君;廉国选;周昌智;易一平 - 中国科学院声学研究所
  • 2020-08-26 - 2022-11-11 - H03K4/06
  • 本发明涉及一种高频超声脉冲发生器及优化方法。该脉冲发生器包括:高速驱动电路接收TTL触发信号并将其转化为驱动信号;基于BJT雪崩导通的Marx电路接收驱动信号,根据驱动信号和供电电压驱动BJT雪崩导通,输出高压单极性激励脉冲;隔离电路接收高压单极性激励脉冲,隔离超声回波信号;换能器阻抗匹配电路对高频超声换能器进行阻抗匹配。该优化方法包括:建立高压单极性激励脉冲的三角波模型;建立高频超声换能器的冲激响应模型;幅值一定,遍历高压单极性激励脉冲,计算各高压单极性激励脉冲相对应的超声信号的峰值和峰值频率,得到目标单极性激励脉冲;根据目标单极性激励脉冲,优化高频超声脉冲发生器的电路参数。
  • 一种高频超声脉冲发生器优化方法
  • [实用新型]铁路扣件高频刚度测试用横向动加载装置-CN201922484801.0有效
  • 高晓刚;王安斌;鞠龙华;徐忠辉;何宇 - 上海工程技术大学
  • 2019-12-31 - 2020-11-20 - G01M5/00
  • 本实用新型涉及一种铁路扣件高频刚度测试用横向动加载装置,包括动态激励系统(2)、被测扣件系统(3)、扣件安装工装(4),所述的装置好包括横向激励工装(1)和静态加载系统(5),所述的横向激励工装(1)设置于静态加载系统(5)与被测扣件系统(3)之间,在静态预加载力和动态激励耦合作用下,横向激励工装(1)带动被测扣件系统(3)产生高频的、横向的往复运动,横向力范围0‑3000N,频率范围0‑2000Hz,真实地模拟了铁路扣件系统在曲线段受到轮轨耦合横向高频激励作用的动态刚度变化特征与现有技术相比,本实用新型装置保证了在垂向预载下的横向激励横向高频往复运动,结构设计可靠,实用性、可操作性强。
  • 铁路扣件高频刚度测试横向加载装置
  • [发明专利]具有微型化阻抗匹配结构设计的微波探测天线-CN202111130513.0在审
  • 邹高迪;邹新;孙毅 - 深圳迈睿智能科技有限公司
  • 2021-09-26 - 2021-12-14 - H01Q1/36
  • 本发明提供一具有微型化阻抗匹配结构设计的微波天线,其包括一激励,一天线负载以及被馈电连接于所述激励和所述天线负载之间的一微带传输线,所述微带传输线具有一阻抗突变区,并于所述阻抗突变区位置侧向延伸有至少一阻抗匹配部以形成所述微带传输线的走线宽度在所述阻抗突变区位置的突增而形成所述微带传输线的等效阻抗在所述阻抗突变区位置的突降,对应降低所述微带传输线上传输的信号在所述阻抗突变区位置受到的瞬时阻抗而使得所述微带传输线能够适应于高频信号的瞬态变化,从而抑制所述微带传输线上传输的信号的传输反射,对应达到所述微带传输线分别与所述天线负载和所述激励之间的阻抗匹配的目的。
  • 具有微型阻抗匹配结构设计微波探测天线
  • [实用新型]一种光频移优化装置-CN201320063846.0有效
  • 雷海东 - 江汉大学
  • 2013-02-04 - 2013-08-07 - H03L7/26
  • 装置包括:方波脉冲、三极管、二极管、第一线圈、第二线圈、第三线圈、第一电阻、第二电阻、第三电阻、第一电容、第二电容、第三电容和第四电容;第二线圈缠绕在铷原子频标中的光谱灯上。本实用新型通过该装置构成光谱灯的激励电路,三极管起开关作用,当方波脉冲为高电平时,三极管导通,该激励电路导通,第二线圈产生高频场,激励光谱灯发光;当方波脉冲为低电平时,三极管断开,第二线圈不工作,光谱灯熄灭
  • 一种光频移优化装置
  • [实用新型]具有微型化阻抗匹配结构设计的微波探测天线-CN202122335537.1有效
  • 邹高迪;邹新;孙毅 - 深圳迈睿智能科技有限公司
  • 2021-09-26 - 2022-04-19 - H01Q1/36
  • 本实用新型提供具有微型化阻抗匹配结构设计的微波探测天线,其包括一激励,一天线负载以及被馈电连接于所述激励和所述天线负载之间的一微带传输线,所述微带传输线具有一阻抗突变区,并于所述阻抗突变区位置侧向延伸有至少一阻抗匹配部以形成所述微带传输线的走线宽度在所述阻抗突变区位置的突增而形成所述微带传输线的等效阻抗在所述阻抗突变区位置的突降,对应降低所述微带传输线上传输的信号在所述阻抗突变区位置受到的瞬时阻抗而使得所述微带传输线能够适应于高频信号的瞬态变化,从而抑制所述微带传输线上传输的信号的传输反射,对应达到所述微带传输线分别与所述天线负载和所述激励之间的阻抗匹配的目的。
  • 具有微型阻抗匹配结构设计微波探测天线
  • [发明专利]一种基于参数泵的MEMS振荡器-CN202110045005.6有效
  • 韦学勇;徐宇涛;徐柳;阳琪琪;王雪峰;宦荣华;蒋庄德 - 西安交通大学
  • 2021-01-13 - 2023-06-20 - H03H9/02
  • 本发明公开了一种基于参数泵的MEMS振荡器,低频谐振器模块通过低频谐振梁分别连接低频谐振器第一激励模块和低频谐振器第二激励模块;高频谐振器模块通过高频谐振梁分别连接高频谐振器第一激励模块和高频谐振器第二激励模块;共用梁模块采用机械连接方式将低频谐振梁和高频谐振梁连接;低频谐振器模块与低频振荡器闭环振荡回路连接,并经加法器与参数泵模块连接,高频谐振器模块与高频振荡器闭环振荡回路连接;低频振荡器闭环振荡回路和高频振荡器闭环振荡回路分别使低频谐振梁和高频谐振梁在谐振频率处发生闭环振荡
  • 一种基于参数mems振荡器
  • [实用新型]功放专用大功率高频开关电源-CN200620054754.6无效
  • 黎松兴 - 黎松兴
  • 2006-01-27 - 2007-08-08 - H02M3/28
  • 本实用新型公开了一种功放专用大功率高频开关电源,包括整流滤波电路,产生单一高压直流;开关主回路,输入高压直流电,产生高频脉动直流电输出;高频开关变压器,对输入的高频脉冲直流转换为高频交流;超快速整流滤波电路,连接于高频开关变压器的输出端,将高频脉冲电压整流、滤波,产生供功放使用的直流电源;还包括一激励单元,激励单元的输出端连接开关主回路,激励单元自激产生保持不变的激励脉冲频率,输出到开关主回路,开关主回路将由整流滤波电路输入的高压直流电转为高频脉动直流电;开关主回路与高频开关变压器在高压电源回路端串入反馈磁环回路,实现整个电源的工作稳定;本实用新型的开关电源广泛适用于各种音响设备的功放上。
  • 功放专用大功率高频开关电源
  • [实用新型]功放专用大功率高频开关电源-CN200420150407.4无效
  • 曾裕辉;曾焕辉 - 黎松兴;冯积暖;曾裕辉
  • 2004-08-18 - 2006-02-01 - H02M3/28
  • 本实用新型公开了一种功放专用大功率高频开关电源,包括整流滤波电路,产生单一高压直流;开关主回路,输入高压直流电,产生高频脉动直流电输出;高频开关变压器,对输入的高频脉冲直流转换为高频交流;超快速整流滤波电路,连接于高频开关变压器的输出端,将高频脉冲电压整流、滤波,产生供功放使用的直流电源;还包括一激励单元,激励单元的输出端连接开关主回路,激励单元自激产生一个保持不变的激励脉冲频率,输出到开关主回路,开关主回路将由整流滤波电路输入的高压直流电转为高频脉动直流电;开关主回路与高频开关变压器在高压电源回路端串入反馈磁环回路,实现整个电源的工作稳定;本实用新型的开关电源广泛适用于各种音响设备的功放上。
  • 功放专用大功率高频开关电源

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