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]逐次逼近型模数转换器及其方法-CN202211739679.7在审
  • 请求不公布姓名 - 杭州迈巨微电子有限公司
  • 2022-12-31 - 2023-05-30 - H03M3/00
  • 本公开提供了一种逐次逼近型模数转换器,包括:电容阵列,包括N组电容和开关阵列;比较器,第一输入端与每组电容中的正端电容连接以分别接收正端电容的电压,第二输入端与每组电容中的负端电容连接以分别接收负端电容的电压,输出每组电容的电压测量值;Sigma‑Delta调制器,得到N组电容的每组电容的校准权重值;以及逻辑模块,接收比较器输出的每组电容的电压测量值,并且根据Sigma‑Delta调制器得到的每组电容的校准权重值来校准每组电容的电压测量值
  • 逐次逼近型模数转换器及其方法
  • [实用新型]一种电容点滴传感器-CN201720963556.X有效
  • 郑政;其他发明人请求不公开姓名 - 智恒(厦门)微电子有限公司
  • 2017-08-03 - 2018-05-01 - G01D5/24
  • 本实用新型提供了一种电容点滴传感器,包括电容电容信号处理电路及微处理器,电容连接到电容信号处理电路的电容输入端用于完成电容到电压的信号转换,电容信号处理电路的输出端与微处理器连接以进行数字信号处理,微处理器的I/O口同电容传感器信号处理电路的I/O口连接,对电容传感器专用电路内部的参数进行设置。本实用新型克服了现有的单电容点滴传感器容易受外界因素,如湿度,相邻物体耦合电容,电磁干扰等影响的缺点,具有较强的抗干扰能力和较好的长期稳定性。
  • 种差电容点滴传感器
  • [发明专利]逐次逼近型模数转换器及其方法-CN202211741671.4在审
  • 请求不公布姓名 - 杭州迈巨微电子有限公司
  • 2022-12-31 - 2023-04-18 - H03M1/10
  • 本公开提供了一种逐次逼近型模数转换器,包括:电容阵列;比较器,比较器的第一输入端与每组电容中的正端电容连接以分别接收正端电容的电压,比较器的第二输入端与每组电容中的负端电容连接以分别接收负端电容的电压,并且输出每组电容的电压测量值;逻辑模块,用于基于n组低位差电容的电压测量值来得到m组高位差电容的校准权重值,并且根据得到的每组高位差电容的校准权重值来校准每组高位差电容的电压测量值,以根据n组低位差电容的电压测量值、及m组高位差电容的电压测量值和校准权重值,来生成转换输出值。
  • 逐次逼近型模数转换器及其方法
  • [发明专利]一种确定电容基准的方法、电容基准的确定装置和设备-CN202110183977.1有效
  • 魏海军 - 深圳市汇顶科技股份有限公司
  • 2021-02-10 - 2021-06-18 - H04R1/10
  • 本申请实施例提供了一种确定电容基准的方法、电容基准的确定装置和设备,该方法应用于具有双层电容传感器的设备,该方法包括:获取所述双层电容传感器的第一电容值,所述第一电容值为所述耳机处于耳机盒外状态下获取的最小的电容值,所述盒子为与所述设备配对且用于容置所述设备的配套设备;根据所述第一电容值和电容基准值,确定最新的电容基准值。通过对电容基准值进行跟踪并更新,以提供更准确的电容基准,从而保证电容变化量检测的准确性,继而保证了对设备的行为状态检测的准确性。
  • 一种确定电容基准方法装置设备
  • [发明专利]一种基于电容检测的触控检测芯片及装置-CN202310503600.9有效
  • 包宇洋;赵泓昊 - 成都市芯璨科技有限公司
  • 2023-05-06 - 2023-07-25 - G06F3/044
  • 本发明涉及一种基于电容检测的触控检测芯片及装置,它包括电容检测模块、单端单元和计算单元,电容检测模块包括m+1个电容检测RX引脚和m个单元;每两个电容检测RX引脚与一个单元连接,接收电容式触摸装置的电容变化量信号,通过对应连接单元将两个电容检测RX引脚接收的信号相减,得到分信号结果,将m个分信号结果通过计算单元对进行还原处理,通过计算将电容变化量计算转换为触摸的坐标。本发明通过单元对来自与触控检测装置上的共模噪声进行抑制,同时能保留有用信号;使用单元降低共模噪声的同时,通过辅助单元,对单元引入的噪声叠加效应进行了有效抑制,解决了触控方案噪声叠加的行业难题
  • 一种基于电容检测芯片装置
  • [发明专利]MEMS系统-CN202110680900.5在审
  • 周延青;潘华兵;郑泉智;胡铁刚 - 杭州士兰微电子股份有限公司
  • 2021-06-18 - 2021-09-21 - H04R19/04
  • 本发明提供了一种MEMS系统,电容式MEMS传感模块接入偏置电压及预定电压,电容式MEMS传感模块的电容在外部的声音信号的激励下产生电容变化量,电容中的一个MEMS电容上的信号可以耦合到另一个MEMS电容上的信号一起输出,在MEMS部分完成了转单端的功能,体现为电容式MEMS传感模块输出的第一电压信号通过一个输出端输出,实现了电容式MEMS传感模块的单端输出,信号处理模块只对第一电压信号进行信号处理
  • mems系统
  • [发明专利]一种启动电源电芯或超级电容电压采集电路-CN202010965704.8在审
  • 禹成海 - 苏州妙益科技股份有限公司
  • 2020-09-15 - 2020-12-29 - G01R19/25
  • 本发明公开了一种启动电源电芯或超级电容电压采集电路,包括电芯或超级电容放大电路和微控制单元,所述的电芯或超级电容放大电路电性连接;所述的放大电路与微控制单元通过导线连接,本发明中,放大电路的设置,采用放大电路,将依次增高的电芯或超级电容电势平移到相对于MCU地的相同的电压;电芯或超级电容放大电路的设置,电路的个数是根据电芯或超级电容的数量进行确定的,不会造成电路的浪费;微控制单元的设置,通过微控制单元内置的AD转换器便可采集到电芯或超级电容电压,实现方式简单,价格低廉;放大电路中电容C1、电容C2、电容C3和电阻R5为滤波元件,有效的提高了电路的抗干扰能力。
  • 一种启动电源超级电容电压采集电路
  • [发明专利]电容网络反馈结构CMOS生物医学信号采集器-CN201210298923.0有效
  • 吴朝晖;梁凯;李斌 - 华南理工大学
  • 2012-08-22 - 2012-12-19 - H03H11/02
  • 本发明公开了一种电容网络反馈结构CMOS生物医学信号采集器,包括前置放大器、可变增益放大器及四阶开关电容滤波器;其中,前置放大器的正向输出端与可变增益放大器的反向输入端连接,前置放大器的反向输出端与可变增益放大器的正向输入端连接;可变增益放大器的正向输出端与四阶开关电容滤波器的正向输入端连接;可变增益放大器的反向输出端与四阶开关电容滤波器的反向输入端连接。本申请创新性地提出了在生物医学信号采集领域的前置放大器中使用电容反馈网络结构,提高采集电路共模抑制比的同时降低了电容的容量值。
  • 电容网络反馈结构cmos生物医学信号采集
  • [发明专利]电容型逐次逼近模数转换器-CN201510853946.7有效
  • 张斌;尹涛 - 上海华虹宏力半导体制造有限公司
  • 2015-11-30 - 2018-10-26 - H03M1/38
  • 本发明公开了一种伪电容型逐次逼近模数转换器,包括第一和二电容阵列、校准电容阵列和比较器,第一电容阵列的低位段子电容阵列保持单端结构、高位第一段子电容阵列和第二电容阵列组成结构,第一和二电容阵列组成单端结合的伪电容阵列模数转换过程中,最低位差分权重位转换完成后形成过渡码值实现分到单端过渡。校准电容阵列的输出端和第二电容阵列的输出端通过耦合电容连接,用于对伪电容阵列的电容的失配和所述比较器的偏移进行校准。
  • 伪差分电容逐次逼近转换器
  • [发明专利]逐次逼近型模数转换器-CN201210487041.9在审
  • 朱樟明;肖余 - 昆山启达微电子有限公司;西安电子科技大学昆山创新研究院
  • 2012-11-26 - 2014-06-04 - H03M1/38
  • 本发明提供一种逐次逼近型模数转换器,用于N位模数转换,包括N-1对二进制电容,其中:采样阶段:每对电容中的第一电容的上极板通过采样电路对第一输入信号进行采样,每对电容中的第二电容的上极板通过采样电路对第二输入信号进行采样;第一次比较阶段:电容的上极板断开与第一、第二输入信号的连接,第一输入信号与第二输入信号进行比较并对应改变电容的接法;后续比较阶段:第一输入信号与第二输入信号进行比较并对应改变电容的接法上述逐次逼近型模数转换器避免了较大的电容面积,且同时减小开关过程中产生的功耗。
  • 逐次逼近型模数转换器

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