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]开关电源装置-CN03820064.3有效
  • 小池宪吾 - 三垦电气株式会社
  • 2003-07-29 - 2005-10-05 - H02M3/28
  • 本发明的开关电源装置包括:电流比较装置27,其在电流检测装置9的检测电压Vocp达不到标准电源VDT时,输出低电压L电平的电流检测信号VCP;在上述检测电压Vocp超过标准电压VDT时输出高电压H电平的电流检测信号VCP;边缘检测装置28a,用于检测MOS-FET3的截止时的驱动信号VG的边缘;以及负荷判断装置28b,其在边缘检测装置28a检测出驱动信号VG的边缘时,从电流比较装置27中取出电流检测信号VCP,发生输出信号VLD
  • 开关电源装置
  • [发明专利]跨导电路-CN200480029908.X有效
  • S·普鲁埃;H·马里 - 皇家飞利浦电子股份有限公司
  • 2004-10-06 - 2006-11-22 - H03F3/45
  • 本发明涉及一种用于将差分输入电压转换成差分输出电流的跨导电路,其中该电压分别是作为两个信号而被提供到两个输入IN+、IN-上的。此外,该跨导所具有的两个输入IN+、IN-中的每一个分别连接到相应的电流源CS-、CS+,其中该电流源CS-、CS+分别是由跨导的另一个输入IN-、IN+来进行动态控制的,所述电流源CS-和CS+分别促使由所述电源流CS-、CS+提供给每一个输入IN+、IN-的电流消除输入电压信号的电压变化所导致的电流变化。
  • 导电
  • [发明专利]接触机构和使用该接触机构的电磁接触器-CN201180018381.0无效
  • 中康弘;高谷幸悦;铃木健司 - 富士电机机器制御株式会社;富士电机株式会社
  • 2011-06-14 - 2013-03-06 - H01H50/54
  • 提供了一种接触机构,该接触机构具有平坦结构,该平坦结构减小可动接触件的沿其运动方向的厚度,并能够使当通有电流时打开可动接触件的电磁排斥力减到最小。还提供一种使用该接触机构的电磁接触器。接触机构(CM)包括插入电流通路内的固定接触件(2)和可动接触件(3)。固定接触件(2)包括一对平坦导体(21a,21b),该对平坦导体以固定方式设置成保持预定间距。电流通路(25a,25b,26a,26b,33a,33b,34a,34b)至少形成于沿可动接触件(3)和固定接触件(2)的平坦导体彼此面对的宽度方向上的两侧上,对应的电流沿相同方向流经这些电流通路,并且这些电流通路产生将可动接触件
  • 接触机构使用电磁接触器
  • [发明专利]不间断可变电压装置-CN200980159269.1无效
  • 河边和郎 - 电光株式会社
  • 2009-05-15 - 2012-04-25 - G05F1/10
  • 提供如下一种不间断可变电压装置:能够防止在启动或运转切换时产生火花,不间断连续或不间断多级地改变电压,并且,防止消耗多余的能量以及难以控制电动机启动电流这样的事态发生,能够启动大容量电动机的启动、调整电加热炉的温度补偿由配电线路的负载的增加或减小所产生的电压降等,该不间断可变电压装置包括:主线圈,其针对三相电源中的每一相而设置,一端经由第一开关与三相电源中的一相相连接,另一端与三相电源的中性点相连接,具有与由三相电源驱动的负载相连接的中间抽头;电流控制单元,其并联连接在该主线圈中的上述中间抽头与第一开关之间,通过控制流经的电流来控制流经上述中间抽头与第一开关之间的电流;以及控制电路,其控制该电流控制单元,来控制流经中间抽头与第一开关之间的电流
  • 不间断可变电压装置
  • [发明专利]腐蚀、防蚀解析方法-CN99811463.4无效
  • 宫坂松甫;高山博和;天谷贤治;青木繁 - 株式会社荏原制作所
  • 1999-09-20 - 2001-10-31 - G01N27/26
  • 分割面对2个区域是共同的,在分割面上的位置一致的各单元上,电流密度和电位是互相等效的。使非注视区域的离散化的边界积分方程式进行变形,通过对分割面以外的非注视区域的单元上的已知电流密度和电位的关系进行汇总,来表示未知的分割面上的电流密度和电位的关系,以获得的分割面上的电流密度和电位的关系为边界条件,进行注视区域的边界单元解析,求出注视区域整体的电位和电流密度分布。然后以获得的分割面上的电位或电流密度为边界条件,通过再次进行非注视区域的边界单元解析而进行区域整体解析。
  • 腐蚀解析方法
  • [发明专利]混频器电路-CN200680012016.8无效
  • 米哈伊·A·T·森杜莱亚努;爱德华·F·斯蒂克沃尔特 - NXP股份有限公司
  • 2006-04-04 - 2008-05-07 - H03D7/14
  • 本发明公开了一种分谐波混频器电路,该分谐波混频器电路包括输入级(52)以及电流调制级(64)。该输入级(52)接收第一频率的RF输入信号(RF+,RF-)并且产生输出电流(i1,i2),该输出电流(i1,i2)根据该RF输入信号而变化。该电流调制级(64)包括第一晶体管(Q3)和第二晶体管(Q4),其中,该第一晶体管(Q3)用于接收第一本机振荡器信号(LO0),该第二晶体管(Q4)用于接收第二本机振荡器信号(LO180),其中,该第二本机振荡器信号(LO180)与该第一本机振荡器信号(LO0)的相位差是180度,从而两倍于本机振荡器频率的调制电流信号(i0)被叠加在该输出电流之上。
  • 混频器电路
  • [其他]测量设备-CN200990100231.2有效
  • 格尔诺特·恩斯特勒;奥勒·考达;克里斯蒂安·马特;汉斯·波尔 - 恩德斯+豪斯流量技术股份有限公司
  • 2009-04-23 - 2012-01-18 - G01F1/84
  • 测量设备电子器件(ME)包括:至少一个测量信道,用于检测和进一步处理至少一个利用测量变换器生成的原始信号(s1);和电流测量电路(20B),用于检测在测量设备内部流动的电流。另外,电流测量电路在工作期间至少间歇地特别是重复地检测漏电流(IL),这个漏电流由于至少间歇地在外壳和测量设备电子器件之间存在的电位差(ΔU12)以及同样在外壳和测量设备电子器件之间存在的特别是不期望的和考虑检测的漏电流,测量设备电子器件还生成至少一个特别是数字的状态值(Z),其瞬时代表测量设备的特别是有故障的操作状态。
  • 测量设备

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