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]一种基于SiC模块的极性TIG焊接电源及系统-CN202210188683.2有效
  • 王振民;江东航;饶杰;徐孟嘉;张芩;吴祥淼 - 华南理工大学
  • 2022-02-28 - 2023-08-22 - B23K9/10
  • 本发明提供了一种基于SiC模块的极性TIG焊接电源及系统;其中焊接电源包括双路并联功率主电路、控制电路和人机交互系统;双路并联功率主电路包括三相整流滤波电路、脉冲电流主电路和极性电流主电路;脉冲电流主电路和极性电流主电路均包括依次连接的初级逆变电路、高频变压器和超恢复整流平滑电路;脉冲电流主电路还包括依次连接在超恢复整流平滑电路之后的滤波电感和高频切换电路;极性电流主电路还包括依次连接在超恢复整流平滑电路之后的耦合电感和次级逆变换流电路该焊接电源可缩小体积,动态响应速度,开关损耗低,能效高,输出波形稳定不失真,可提高焊接质量。
  • 一种基于sic模块快频变极性tig焊接电源系统
  • [发明专利]一种适用于稀疏估计的最优导图样的设计方法-CN201610338017.7有效
  • 廖勇;刘祥芝;周昕 - 广州雄风信息技术有限公司
  • 2016-05-19 - 2019-09-24 - H04L5/00
  • 本发明提出一种适用于稀疏估计的最优导图样的设计方法,具体为:越来越多的测试实验表明无线信道具有稀疏性,而目前导图样设计主要基于密集多径的传统信道估计方法,需要大量的导频信号来获取准确的信道状态信息,造成频谱资源利用率低;另一方面,目前稀疏信道估计方法大多适用于慢时或时不变信道,对信道稀疏性的利用只局限于时延域而没有扩展到多普勒域,并且忽略了由多普勒移产生的载波间干扰对信道造成的影响,因此在时变信道中采用稀疏信道估计方法的精确性和可靠性会大幅下降基于此,提出一种适用于稀疏信道估计的最优导图样设计方法,所提方法具有更好的鲁棒性和更高的信道估计精度。
  • 一种适用于快时变稀疏估计最优图样设计方法
  • [发明专利]低密度导分布的OFDM信道估计方法-CN200910198215.8无效
  • 周小平;方勇 - 上海大学
  • 2009-11-03 - 2010-04-28 - H04L25/02
  • 本发明公开了一种低密度导分布的OFDM信道估计方法,该方法在发射端高斯分布导频数据和待传输数据按时随机插入方式进行复用;在接收端以远低于奈奎斯特频率进行随机降采样、复用,将复用得到的对应导位置上的接收导频数据送入进行压缩感知信道建该方法以远低于奈奎斯特频率进行随机降采样,利用压缩感知信道重建滤除噪声,以提高低信噪比和低密度导分布条件下的OFDM信道参数估计精度,能够实现高精度的信道参数估计和跟踪,其估计计算复杂度低、误码率低
  • 密度分布ofdm信道估计方法
  • [发明专利]一种建立变压器铁心涡流模型的新方法-CN201410031708.3在审
  • 吴丽娜;刘观起;王增超;关守姝 - 华北电力大学(保定)
  • 2014-01-24 - 2015-07-29 - G06F19/00
  • 本发明涉及一种建立变压器铁心涡流模型的新方法,属于电力系统元件仿真建模领域。首先从电磁场推得的变压器铁心涡流的阻抗公式出发,用改进的矢量匹配法对铁心的频域涡流阻抗表达式进行有理函数拟合。然后在此基础上用电路综合的方法实现涡流的变电路模型。本发明的优势在于,可以在一个很宽的频段内(10Hz-10MHz),只需要6阶电路就可以对涡流的阻抗公式进行十分精确的逼近,逼近最大误差不超过0.2%。在有理函数逼近过程中迭代收敛速度,对拟合初值的要求不高,数值稳定。本发明方法可以提高电力变压器铁心建模的精确性,在电力变压器暂态宽频仿真中有着重要意义。
  • 一种建立变压器铁心涡流模型新方法

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