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]一种自带底板和电感的整体型环形变压及其生产工艺-CN201811184474.0有效
  • 后保安 - 佛山市欧立电子有限公司
  • 2018-10-11 - 2020-12-08 - H01F30/16
  • 一种自带底板和电感的整体型环形变压及其生产工艺,其整体型环形变压包括变压固定底板、固定组件、环形电感和环形变压主体;电感线圈设有两个抽头,初级线圈设有两个抽头,次级线圈设有至少两个抽头,初级线圈连接于电感线圈,初级线圈的第二个抽头和电感线圈的第二个抽头用于接收输入电压,次级线圈的抽头用于输出电压;固定组件包括中心固定帽和中心固定件;中心固定帽设有内螺纹结构,中心固定件带有固定端头和外螺纹结构的固定杆;固定端头固定于变压固定底板;固定杆与中心固定帽配合;固定树脂,使中心固定帽浸于固定树脂内;固定树脂固化,中心固定帽的位置固定;按生产工艺制得变压装置,达到固定环形变压主机固定的效果。
  • 一种底板电感整体环形变压器及其生产工艺
  • [实用新型]一种多档位变压-CN202120014936.5有效
  • 叶灿华;黄志文;夏欣;文章 - 华翔翔能科技股份有限公司
  • 2021-01-05 - 2021-07-20 - H01F27/29
  • 本实用新型公开一种多档位变压,其包括变压本体和接线机构;在本实用新型的技术方案中,选用不同的高压抽头与低压抽头的组合,形成不同的线圈比,从而改变变压的档位。通过设置接线机构,将与高压抽头和低压抽头连接的接触螺柱固定在接线板上,利用连接片可以方便快速地进行调档。相对于现有的干式变压,本实用新型能够根据实际需求改变档位,从而适用于更多场景,极大地增强了干式变压的适用性。
  • 一种档位变压器
  • [发明专利]一种可切换工作功率的双模式功率放大器及模式切换方法-CN202010623642.2在审
  • 曹秀妹 - 曹秀妹
  • 2018-12-07 - 2020-10-09 - H03F3/20
  • 本发明公开了一种可切换工作功率的双模式功率放大器及模式切换方法,该功率放大器包括:输入变压,包括多个输出抽头,输入线圈上加载待放大信号;输出变压,包括与所述输入变压输出抽头数量相匹配的输入抽头,输出线圈放大信号;多个功率放大支路,每一所述功率放大支路包括中间开关和功率放大管,每一个所述输出抽头经过一个所述功率放大支路和一个所述输入抽头连接;所述中间开关被配置控制信号以使与其串联的功率放大管导通从而使输入变压多个输出抽头中的N路通过功率放大支路与所述输出变压的输入抽头连通,经所述输出变压变压后输出放大信号,本发明提高了功率放大器的性能,同时工艺更简单。
  • 一种切换工作功率双模功率放大器模式方法
  • [发明专利]移相变压和移相变压的保护方法-CN96102118.7无效
  • 内山伦行;稻垣惠造 - 株式会社日立制作所
  • 1996-02-05 - 2000-01-05 - H01F27/34
  • 在一移相变压中,一稳定绕组按三角形与一调节变压连接,一调节绕组与输电线并联相连,而一抽头绕组向一串联变压的励磁绕组提供预定电压。当稳定绕组和调节绕组间的差动电流与所述抽头绕组电流的比和相位大于预定值时,它判断为调节变压内部故障工况。除抽头绕组和调节绕组外移相变压还包括第三只绕组。在移相变压中,调节变压内部故障可被确定地判断从而使移相变压得到保护。
  • 相变保护方法
  • [实用新型]自耦变压式交流稳压电源-CN201220752762.3有效
  • 朱明灯;冯俊峰;闫化磊 - 浙江弘乐电气有限公司
  • 2012-12-12 - 2013-06-19 - G05F1/20
  • 本实用涉及一种自耦变压式交流稳压电源,输入交流电经继电器组合输出电路接入自耦变压T的输入绕组,继电器组合输出电路切换输出通路,自耦变压T包括进线端L、稳压端L’以及第一抽头CT1、第二抽头CT2、第三抽头CT3和第四抽头CT4。将第一抽头CT1、第二抽头CT2、第三抽头CT3和第四抽头CT4经第一继电器K1、第二继电器K2、第三继电器K3和第四继电器K4的触头进行组合,采用较少继电器即可实现自耦变压的多种变压比设置,保证了稳压精度,大大加宽了稳压范围,降低了变压乃至整个产品的制作成本;另,当输入交流电的电压波动在允许稳压输出电压范围内时,输入交流电无需经自耦变压T的耦合,直接由第一继电器K1的常开触头输出,实现了节能。
  • 自耦变压器交流稳压电源
  • [实用新型]一种电源控制电路及其智能仪表-CN201520362906.8有效
  • 刘澜 - 深圳市拓远能源科技有限公司
  • 2015-05-29 - 2015-09-09 - H02M7/00
  • 本实用新型提供一种电源控制电路及其智能仪表,所述电源控制电路包括过压保护电路模块、工频变压、第一供电模块和第二供电模块,所述工频变压包括相互隔离的第一组抽头和第二组抽头,外部交流电源通过过压保护电路模块连接至工频变压,所述工频变压的第一组抽头连接至第一供电模块,所述工频变压的第二组抽头连接至第二供电模块。外接交流电源采用过压保护电路模块接入工频变压,避免了外部供电异常情况下对智能仪表所产生的损坏,同时,所述工频变压的第一组抽头和第二组抽头分别通过独立的第一供电模块和第二供电模块对智能仪表的不同模块进行供电
  • 一种电源控制电路及其智能仪表
  • [实用新型]加热回路多抽头变压-CN201220374738.0有效
  • 史占庆 - 彩虹显示器件股份有限公司
  • 2012-07-30 - 2013-03-13 - H01F21/12
  • 一种多抽头变压及其控制系统,在变压的副边设置多个抽头,第一个抽头输出额定功率、额定电压;第二个及后续的抽头输出的电压根据用户的输出精度需要设定,其小于为额定电压。控制变压输出电压的可控硅功率控制,根据用户输出精度需要设定可控硅功率控制,改变变压的所述多个抽头的输出电压,从而改变其输出精度。在电加热领域,升温时接最高档抽头,功率从0~100%增加,炉温也可以按要求增加。在需要精确调整时二次侧接到第二档抽头,可满足功率的小幅度精确调整。
  • 加热回路抽头变压器
  • [发明专利]一种变压隔离的SiC MOS驱动电路-CN202211033151.8在审
  • 尚新磊;赵岩;王美婷;徐琳琳 - 吉林大学
  • 2022-08-26 - 2022-12-30 - H02M1/08
  • 本发明属于MOS管驱动技术领域,尤其涉及一种变压隔离的SiC MOS驱动电路,包括隔离变压,所述隔离变压的原边绕组为控制波形输入端,所述隔离变压的副边绕组有中间抽头,中间抽头连接输出端子S;隔离变压副边绕组的另外两个抽头中的一个抽头通过第一整流二极管与输出端子G连接;隔离变压副边绕组的最后一个抽头通过第二整流二极管与小功率放电SiCMOS管的栅极相连;小功率放电MOS管的漏极与输出端子G连接;小功率放电MOS管的源极与栅极之间并联电阻;输出端子G和输出端子能够解决现有的变压隔离的MOS驱动电路体积大、成本高且不适合在较低频率和占空比范围变化较大的情况下使用的问题。
  • 一种变压器隔离sicmos驱动电路
  • [发明专利]一种SBW三相补偿电力稳压-CN201410248186.2有效
  • 王宇宙;郝胜元 - 国网河南禹州市供电公司
  • 2014-07-04 - 2014-08-27 - G05F1/56
  • 本发明公开了一种SBW三相补偿电力稳压,包括稳压单元,所述的稳压单元包括取样单元、比较单元、控制电路、伺服电机、补偿变压、自耦变压和可控硅切换抽头。其中,所述的取样单元和比较单元相互连接,取样单元用于获取输入电压的取样电压数值,比较单元用于将取样电压数值与基准电压数值进行比较;所述的自耦变压具有可控硅切换抽头且连接补偿变压,所述的可控硅切换抽头连接控制电路,控制电路用于获取取样单元和比较单元的差值,并控制伺服电机改变可控硅切换抽头的位置,调整补偿变压和自耦变压的线圈匝数比。
  • 一种sbw三相补偿电力稳压器
  • [发明专利]用于PHY芯片的变压变压装置-CN201711450440.7在审
  • 贺龙胜;郑宏涛;张亮;朱海斌;黄深旺 - 深圳市共进电子股份有限公司
  • 2017-12-27 - 2018-05-08 - H01F29/02
  • 本发明属于变压技术领域,提供了用于PHY芯片的变压变压装置,包括输入管脚和输出管脚,该变压还包括设于变压初级的初级共模电感和初级中心抽头,以及设于变压次级的次级共模电感和次级中心抽头;初级中心抽头的导线与输入管脚的差分线绞合并通过初级共模电感;次级中心抽头的导线与输出管脚的差分线绞合并通过次级共模电感。由此采用双共模电感的设计,增强了变压对共模噪声的抑制,不但解决了电气隔离和信号耦合,而且很好地抑制高速信号线产生的电磁波向外辐射,因此解决了现有的变压技术只解决了电气隔离和信号耦合,存在着无法实现共模抑制的问题
  • 用于phy芯片变压器变压装置

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