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]无体效应影响的电压提升电路-CN02107347.3无效
  • 林泓均;陈迺贤;卢建豪;何建宏 - 力旺电子股份有限公司
  • 2002-03-15 - 2003-10-01 - G11C16/06
  • 本发明提供一种电压提升电路,该电压提升电路包含一输入端,一输出端,一第一晶体管,一第二晶体管,一第三晶体管,一第一电容,以及一第二电容。该第三晶体管的源极与漏极是分别连接于第二晶体管的衬底与源极,当该第一晶体管导通时,该输入端的电压会驱动电荷至该第一电容,然后当该第二晶体管导通时,该第三晶体管亦同时导通而使该第二晶体管的衬底与源极朝同一电压电平驱动,该输入端的电压会驱动该第二电容而改变该输出端的电压电平。
  • 效应影响电压提升电路
  • [实用新型]电容式电网局部电压提升装置-CN201220228602.9有效
  • 周小伟 - 湖南天雁机械有限责任公司
  • 2012-05-21 - 2012-12-19 - H02J3/16
  • 一种电容式电网局部电压提升装置,由复数组并联连接的电力电容投切装置、电压控制器A、第一浪涌保护器RV1、第二浪涌保护器RV2、第三浪涌保护器RV3、开关Q和第一电流互感器TA1、第二电流互感器TA2、第三电流互感器使用时,电压提升装置的开关Q的第一极Q1、第二极Q2、第三极Q3分别通过第一电流互感器TA1、第二电流互感器TA2、第三电流互感器TA3的一次线圈与需要提升电压的三相电力线路L1、L2、L3连接,所投切电力电容投切装置的组数和每组的容量根据线路和负载的具体情况以及预期的输出电压提升范围和精度确定
  • 电容电网局部电压提升装置
  • [实用新型]一种电压提升电路及其装置-CN202023083031.8有效
  • 严蕾;王铨;葛湘丽 - 中国神华国际工程有限公司
  • 2020-12-18 - 2021-11-16 - H02J3/18
  • 本申请实施例提供一种电压提升电路及其装置,包括:采集模块,用于采集机车的牵引网末端的实际电压;N条第一电路,每个所述第一电路与所述牵引网末端电连接,且N个所述第一电路相互并联,每个所述第一电路用于提供固定容量的容性无功为正整数;第二电路,与所述牵引网末端电连接,且与所述第一电路并联,用于提供预设容量范围的感性无功或所述预设容量范围的容性无功;控制模块,与所述采集模块、所述第一电路和所述第二电路连接,用于根据所述实际电压和目标电压确定目标补偿容量的容性无功,并根据所述目标补偿容量控制所述第一电路的工作状态和/或所述第二电路的工作状态,所述目标电压大于或等于所述实际电压
  • 一种电压提升电路及其装置
  • [发明专利]电荷泵-CN201110162462.X有效
  • 丁健平;王源;杜刚;康晋锋;张兴 - 北京大学
  • 2011-06-16 - 2011-12-21 - H02M3/07
  • 该电荷泵包括:第一电荷泵电路,以电源电压以及两相时钟信号为输入,用于将电源电压提升至第一设定电压值并输出;时钟信号电压转换电路,以所述第一电荷泵电路的输出电压以及所述两相时钟信号为输入,用于将所述两相时钟信号的摆幅提升至所述输出电压,并输出提升后的两相时钟信号;第二电荷泵电路,以所述第一电荷泵电路的输出电压、所述两相时钟信号以及所述提升后的两相时钟信号为输入,用于将所述输出电压提升至第二设定电压值并输出。本发明的电荷泵采用两级结构,提高后一级电荷泵电路的时钟幅度,从而提高了电荷泵整体输出电压上升速度,并能提供更高的输出电压
  • 电荷
  • [发明专利]方形铝壳锂离子电池负极与壳体的电压提升方法-CN201910640047.7在审
  • 不公告发明人 - 深圳市拓邦锂电池有限公司
  • 2019-07-16 - 2021-01-19 - H01M10/42
  • 本发明涉及一种方形铝壳锂离子电池负极与壳体的电压提升方法,按以下步骤作电压提升处理:S1、将一导电连接线的第一端与方形铝壳锂离子电池的正极柱连接,第二端与其壳体连接;S2、置于预设温度环境下搁置第一预设时间,再置于常温环境下搁置第二预设时间;S3、取下导电连接线,将其进行充放电;S4、对充放电后的方形铝壳锂离子电池的负极与壳体的电压采用预设电压测试方法进行电压测试;S5、判断经过S4步骤后的方形铝壳锂离子电池的负极与壳体的电压是否低于预设值;若是,则重复步骤S1至S4至电压提升至高于或等于预设值;若否,则不继续做电压提升处理。电压提升方法能够有效的提升腐蚀电芯负极与壳体的电压,使其恢复正常值。
  • 方形锂离子电池负极壳体电压提升方法
  • [发明专利]包含栅极电压提升的静电放电防护电路-CN200810004261.5无效
  • 郭荣彦 - 普诚科技股份有限公司
  • 2008-01-24 - 2009-07-29 - H02H9/00
  • 一种包含栅极电压提升的静电放电防护电路,其是用于一大尺寸开放式漏极电路的静电放电防护电路,包含:电压源,用以提供电压;第一PMOS,耦接至电压源;第一NMOS,耦接至PMOS;寄生二极管,耦接至PMOS;第二NMOS,耦接至PMOS的漏极;第一寄生电容,耦接至第二NMOS;第二寄生电容,耦接至第一寄生电容与第二NMOS;栅极电压提升电路,耦接至第二NMOS的栅极与源极;其利用一栅极电压提升电路用以提升第二N型金属氧化物半导体的栅极电压。本发明所述的包含栅极电压提升的静电放电防护电路,可解决NMOS栅极电压过低以及不正常导通而降低静电放电防护表现等问题。
  • 包含栅极电压提升静电放电防护电路
  • [发明专利]非易失性存储装置及其控制器-CN200510132881.3有效
  • 陈立白;陈明达;谢祥安;刘炎信 - 威刚科技股份有限公司
  • 2005-12-27 - 2007-07-04 - G11C16/06
  • 本发明公开了一种非易失性存储装置,具有提升电源电压与信号电平的功能,可采用工作电压高于应用装置所供应电源电压的非易失性存储器作为存储媒体。该非易失性存储装置包括一电源电压提升电路(supply voltagebooster)、一非易失性存储单元及一控制器。该电源电压提升电路将应用装置所供应较低的电源电压(supply voltage)提升至较高的非易失性存储器工作电压(operating voltage)。而该控制器配合电源电压与工作电压,将接口信号调整至适当的接口信号电平,以避免因为信号电平过高造成接口受损,或信号电平过低导致该非易失性存储单元无法正确接受信号的现象。
  • 非易失性存储装置及其控制器
  • [发明专利]低功率单发提升电路-CN200910143850.6有效
  • 李谷桓 - 台湾积体电路制造股份有限公司
  • 2009-05-31 - 2010-01-06 - H02M3/125
  • 本发明公开了一种电压提升电路,其包括:至少一个电容,其具有连接到该电压提升电路的一个输出的第一终端;可控开关,其在该电容的第二终端和电压源之间连接,该第二终端不同于该第一终端;以及电压电平探测器,其探测该电压提升电路的该输出电压电平,并将控制信号提供给该可控开关,其中当该输出电压超过预定电平时,该可控开关关断,且当该输出电压低于该预定电平时,该可控开关导通。
  • 功率单发提升电路
  • [实用新型]一种直流稳压电源-CN201621262028.3有效
  • 夏天伦 - 浙江大学
  • 2016-11-11 - 2017-05-24 - H02M7/219
  • 本实用新型提供了一种直流稳压电源,包括整流电路、滤波电路、电压调制电路和电压提升电路;所述整流电路用于接收市电电压,对市电电压进行整流并输出直流电压;所述滤波电路耦接于所述整流电路以接收直流电压,对接收到的直流电压进行滤波后并输出;所述电压调制电路耦接于滤波电路以接收滤波后的直流电压,对滤波后的直流电压进行调制并输出供外部的供电电压;所述电压提升电路耦接于电压调制电路的接地端,对所述接地电压与参考电压进行比较,并在所述接地电压小于参考电压提升所述接地电压本实用新型提出一种直流稳压电源,在电源电压波动时,可以使电压比较器保持稳定工作。
  • 一种直流稳压电源
  • [发明专利]一种电池电压控制芯片和方法-CN201510726797.8在审
  • 丁志涛 - 维沃移动通信有限公司
  • 2015-10-28 - 2015-12-30 - H02J7/00
  • 本申请实施例提供了一种电池电压控制芯片,应用于移动终端,其中,移动终端包括电压接收端口,电池电压控制芯片包括:接收模块,用于接收移动终端的电池输出的电压;升压模块,用于将电池电压升高至预设的第一电压值;降压模块,用于将电池电压降低至所述第一电压值;主控模块,用于检测当前的电池电压,当电池电压低于第一电压值并高于预设的第二电压值时,调用升压模块;当电池电压高于预设的第三电压值时,调用降压模块。本申请控制芯片对电池电压进行升压、降压处理,有效利用了电池低压部分的电池容量,提升了电池高压部分实际放电的效率。提升了手机系统的整体工作效率,从而降低了手机整体的功耗,提升了手机的使用时长。
  • 一种电池电压控制芯片方法

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