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]腔体射频器件及其用于性交叉耦合的飞杆-CN201010135809.7有效
  • 郭春波;徐华;邸英杰 - 京信通信系统(中国)有限公司
  • 2010-03-29 - 2010-08-11 - H01P5/00
  • 本发明公开一种腔体射频器件及其用于性交叉耦合的飞杆,腔体射频器件采用梳状线谐振腔排布结构,该飞杆用于实现腔体射频器件的不相邻的两个谐振腔之间的性交叉耦合,该飞杆两侧均设有耦合片,两耦合片之间由带状线相连接,所述耦合片与带状线均被印刷在介质板上。所述带状线被间断设置,形成独立的中间段和分别与两侧的耦合片直接电连接以形成耦合面的两个侧边段,该中间段与该耦合面分别被印制在不同的介质板上,该中间段两端分别与两个侧边段电连接。由此可以使腔体射频器件在获得较强的性交叉耦合效果的同时,保证大功率信号顺利通过。
  • 射频器件及其用于性交耦合
  • [发明专利]一种新型低频滤波器-CN202111000200.3在审
  • 谭志平;肖艺;叶志锋 - 苏州波发特电子科技有限公司
  • 2021-08-30 - 2021-10-22 - H01P1/208
  • 本发明公开了一种新型低频滤波器,包括设于腔体中的多个谐振器,谐振器包括盘状部;相邻两个谐振器,其中一个谐振器的盘状部向外延伸至另一谐振器盘状部的正下方或正上方,使该相邻两个谐振器形成耦合,替代常规滤波器中相邻两个谐振器之间的感性耦合本发明除了谐振器与盖板之间的耦合,还增加了相邻谐振器之间的耦合,在同样的单腔尺寸条件下,本发明结构可以大幅度的降低单腔频率,提高单腔Q值,相邻谐振器与谐振器之间的耦合也以耦合为主,谐振器上开有耦合调谐避让孔
  • 一种新型低频滤波器
  • [实用新型]一种新型低频滤波器-CN202122052426.X有效
  • 谭志平;肖艺;叶志锋 - 苏州波发特电子科技有限公司
  • 2021-08-30 - 2022-03-15 - H01P1/208
  • 本实用新型公开了一种新型低频滤波器,包括设于腔体中的多个谐振器,谐振器包括盘状部;相邻两个谐振器,其中一个谐振器的盘状部向外延伸至另一谐振器盘状部的正下方或正上方,使该相邻两个谐振器形成耦合,替代常规滤波器中相邻两个谐振器之间的感性耦合本实用新型除了谐振器与盖板之间的耦合,还增加了相邻谐振器之间的耦合,在同样的单腔尺寸条件下,本实用新型结构可以大幅度的降低单腔频率,提高单腔Q值,相邻谐振器与谐振器之间的耦合也以耦合为主,谐振器上开有耦合调谐避让孔
  • 一种新型低频滤波器
  • [实用新型]一种新型宽带移相器-CN201220600893.X有效
  • 薛红喜;缪卫明 - 昆山美博通讯科技有限公司
  • 2012-11-14 - 2013-04-03 - H03H7/18
  • 一种新型宽带移相器,包括耦合器、第一电容、第二电容、第一变管、第二变管、第一电感以及第二电感;耦合器具有一输入端、一隔离端、一耦合端以及一直通端;其中,耦合器的输入端、直通端及第一变管构成一第一通路,耦合器的耦合端、隔离端及第二变管构成一第二通路;第一通路及第二通路中,至少有一者设有一电容;其特征在于:还包括至少一支路,该支路与第一变管或第二变管并联,且该支路由一第三电感及一第三变管串联构成,该第三变管一端接地。通过上述结构组成设计,使得本实用新型对比现有技术而言,能够实现宽带大相移,并具有体积小、成本低的实用进步
  • 一种新型宽带移相器
  • [实用新型]一种含可调电容耦合结构的腔体滤波器-CN201620832991.4有效
  • 佘文明;许建军;杨秀林;朱晖 - 武汉凡谷电子技术股份有限公司
  • 2016-08-03 - 2017-02-01 - H01P1/207
  • 本实用新型公开了一种含可调电容耦合结构的腔体滤波器,包括腔体、盖板、谐振杆及将腔体分割为多个谐振腔的隔离壁,在需要电感耦合的两个谐振腔间的隔离壁上设有窗口,窗口内设有电感耦合调谐螺杆,在需要电容耦合的两个谐振腔间的隔离壁上设有槽孔,槽孔内固定设置支撑结构和飞杆,飞杆穿过支撑结构且两端分别设置在需要电容耦合的谐振腔内,飞杆附近还设有固定在盖板上的电容耦合调谐螺杆。本实用新型在传统的电容耦合组件旁增加电容耦合调谐螺杆,并通过其进退对电容耦合组件附近的电磁场产生微扰,实现对电容耦合强弱的微调;本实用新型结构简单,使用方便,易于批量生产,有效降低了滤波器的调试难度,具有广阔的应用前景
  • 一种可调电容耦合结构滤波器
  • [发明专利]基于衬底耦合PUF的芯片防半侵入式攻击方法-CN202010709482.3有效
  • 万美琳;彭定洋;张寅;贺章擎;彭旷;胡永明;顾豪爽 - 湖北大学
  • 2020-07-22 - 2023-06-27 - H01L23/00
  • 本发明公开基于衬底耦合PUF的芯片防半侵入式攻击方法,所述方法是先在芯片衬底下方引入金属层对光子和电磁信号进行有效屏蔽;再采用芯片内部基于衬底‑氧化层‑金属层电容耦合脉冲失配检测的衬底耦合PUF实时检测芯片下方金属层的完整;衬底耦合PUF结构包括:由衬底‑氧化层‑金属层构成电容、由P+扩散区构成的衬底电压检测点、采样放大电路,金属层是铜、铝或导电的光、电磁屏蔽层,采样放大电路用于检测不同位置衬底电压检测点的耦合电压大小并输出设定的PUF;本发明可防止金属层被破坏,不额外引入新的工艺流程,完全与CMOS工艺兼容,具有完备的半侵入式攻击防护,可有效提升安全芯片的半侵入式攻击防护以及整个芯片的硬件安全防护能力。
  • 基于衬底耦合puf芯片侵入攻击方法
  • [发明专利]具有旋转式耦合调节结构的腔体滤波器-CN201010586672.7有效
  • 倪达;王战军;张中玉 - 宁波泰立电子科技有限公司
  • 2010-12-02 - 2011-07-13 - H01P1/208
  • 本发明公开了具有旋转式耦合调节结构的腔体滤波器,包括本体和盖板,本体制有至少三个谐振腔,谐振腔之间设有隔壁,隔壁内制有带弧形内壁面的柱形凹槽,柱形凹槽的两侧制有对应谐振腔的开口;在柱形凹槽内转动配合有旋转式耦合调节结构;旋转式耦合调节结构包括柱形的绝缘支撑块和固定安装在绝缘支撑块上的耦合器,绝缘支撑块制有与柱形凹槽相配合的弧形外壁面,耦合器的外端穿过开口,与谐振腔相耦合,通过旋转式耦合调节结构可以从盖板外面很方便地对腔体滤波器的性交叉耦合强度进行调节
  • 具有旋转耦合调节结构滤波器
  • [实用新型]通信装置及介质波导滤波器-CN201921808160.3有效
  • 谢懿非;丁海;林显添 - 京信通信技术(广州)有限公司
  • 2019-10-25 - 2020-05-05 - H01P1/20
  • 介质块的其中一表面上设有耦合通孔与间隔的两个频率调试孔。耦合通孔位于两个频率调试孔之间。介质块的表面的金属层上开设有非圆环状的封闭式缺口环,封闭式缺口环绕设于耦合通孔的外围,且封闭式缺口环为封闭式的封闭式缺口环。通过调整非圆环状的封闭式缺口环的周长来使得耦合带宽符合要求,无需通过如传统地减小圆环状的缺口环的环宽D来减小耦合带宽,非封闭式的封闭式缺口环的环宽d可以做到更大的尺寸(例如0.4mm或0.6mm以上),便于设备生产加工,生产效率较高,也能避免由于环宽较小时的短路缺陷,实用较高。
  • 通信装置介质波导滤波器
  • [发明专利]一种可切换连接电路的防尘防水耦合-CN202111164816.4在审
  • 陈满华 - 广东盈宏科技实业有限公司
  • 2021-09-30 - 2022-01-04 - H01R13/703
  • 本申请公开了一种可切换连接电路的防尘防水耦合器,包括下耦合器和与下耦合器插接适配的上耦合器,上耦合器上设有绝缘插针,下耦合器上设有常闭接触通电且可被绝缘插针插入而断开接触通电的常闭通电线组。下耦合器包括下耦合器壳体,下耦合器壳体上侧面开设有向下延伸的贯通孔,以及还开设有位于贯通孔下侧的装槽口;下耦合器还包括防挡板和弹性伸缩件;防挡板设于装槽口内,且其上开设有可与贯通孔相适配的连通孔;弹性伸缩件设于防挡板与装槽口内部间本申请不仅可满足切换连接电路的使用需求,且还可达全密封防尘防水作用,从而可最大限度提高本申请的实用和适用
  • 一种切换连接电路防尘防水耦合器
  • [发明专利]混合微电网中并网变流器的功率分配方法-CN202110249001.X有效
  • 邓文扬;戴宁怡 - 珠海澳大科技研究院;澳门大学
  • 2021-03-08 - 2022-11-04 - H02J3/46
  • 其中,混合微电网包括供电设备、用电设备以及变流设备,变流设备的输入侧通过直流母线与供电设备连接,变流设备的输出侧通过公共连接点母线与用电设备连接,变流设备包括并联的耦合变流器和感性耦合变流器。该方法包括:获取变流设备向公共连接点注入的目标有功功率和目标无功功率,并结合目标有功功率和目标无功功率进行功率分配计算,获得感性耦合变流器和耦合变流器的总容量优化时的有功功率分配比例和无功功率分配比例之后,按照有功功率分配比例和无功功率分配比例分别控制感性耦合变流器和耦合变流器的输出功率。
  • 混合电网并网变流器功率分配方法

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