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]一种正弦波采样值仿真计算的FPGA及其方法-CN202211242456.X在审
  • 柳翠翠 - 深圳市思得宝科技有限公司
  • 2022-10-11 - 2022-12-30 - G06F30/20
  • 一种正弦波采样值仿真计算的FPGA及其方法,涉及继电保护测试领域。获取预设的正弦波相位,包括预设的正弦波相位的整数部分和预设的正弦波相位的小数部分;根据预设的正弦波相位的整数部分确定在正弦值查找表中对应的整数量化正弦值参数;根据预设的正弦波相位的小数部分对整数量化正弦值参数进行线性修正以得到小数量化正弦值参数;根据整数量化正弦值参数和所述小数量化正弦值参数计算得到量化的相位正弦值;获取预设的正弦波幅值,预设的正弦波幅值包括预设的正弦波幅值的整数部分,根据预设的正弦波幅值的整数部分确定量化的幅值;根据量化的相位正弦值和量化的幅值计算得到正弦波采样量化值;根据正弦波采样量化值确定正弦波采样值。
  • 一种正弦波采样仿真计算fpga及其方法
  • [发明专利]用于正弦音频编码的方法和设备-CN200880008569.5有效
  • 李男淑;李健炯;吴宰源;李撤雨;郑钟勋 - 三星电子株式会社
  • 2008-02-12 - 2010-03-17 - G11B20/10
  • 提供一种用于正弦音频编码的方法和设备,使用跟踪方法以更有效地对在参数编码的正弦分析的处理中提取的正弦信号进行编码。正弦音频编码方法包括:通过对输入音频信号执行正弦分析来提取当前帧的正弦信号;对每个提取的正弦信号,设置从以下模式中选择的模式:不考虑先前帧的正弦信号而新产生正弦信号的新生模式;正弦信号是从先前帧的正弦信号之一继续的唯一一个正弦信号的继续模式;正弦信号是从先前帧的正弦信号之一继续的多个正弦信号中的一个正弦信号的分支模式;根据选择的模式对提取的正弦信号进行编码。因此,可从一个先前跟踪分量继续的多个正弦信号被设置为继续模式或分支模式。因此,与新生模式的情况相比显著减少编码数据的比特数。
  • 用于正弦音频编码方法设备
  • [发明专利]高频分辨率数字正弦波发生器-CN202210320380.1在审
  • A·巴尔 - 意法半导体国际有限公司
  • 2022-03-29 - 2022-10-04 - G06F1/03
  • 公开了高频分辨率数字正弦波发生器。延迟电路对第一数字正弦信号施加一个采样延迟,并输出延迟的数字正弦信号。然后,通过加法器电路将第一数字正弦信号和延迟的数字正弦信号相加,以产生相加后的数字正弦信号。增益定标电路将定标因子应用于相加后的数字正弦信号以产生第二数字正弦信号。多路复用电路交替地选择第一数字正弦信号和第二数字正弦信号的样本,以在相同的正弦周期内产生具有第一数字正弦信号两倍样本的第三数字正弦信号。
  • 高频分辨率数字正弦波发生器
  • [发明专利]一种新型行波管慢波结构-CN202111592806.0有效
  • 范五洋;杨睿超;徐进;岳玲娜;殷海荣;赵国庆;王文祥;魏彦玉 - 电子科技大学
  • 2021-12-23 - 2023-03-14 - H01J23/24
  • 本发明公开了一种新型行波管慢波结构,涉及微波电真空技术领域,其技术方案要点是:包括正弦波导结构,其特征是,正弦波导结构包括高波峰正弦波导和低波峰正弦波导;高波峰正弦波导的高度大于低波峰正弦波导的高度;低波峰正弦波导的宽度大于高波峰正弦波导的宽度,且低波峰正弦波导与高波峰正弦波导的重叠宽度等于高波峰正弦波导的宽度;高波峰正弦波导与低波峰正弦波导的周期长度和电子注通道相同。本发明在考虑实际加工的情况下将高波峰正弦波导的耦合阻抗优势与低波峰正弦波导的带宽优势相结合,相比于低波峰的正弦波导慢波结构具有更大的耦合阻抗,相比于高波峰的正弦波导慢波结构具有更宽的带宽并且更易于加工。
  • 一种新型行波管慢波结构
  • [发明专利]一种正弦信号的生成方法、装置、设备及介质-CN202110019484.4在审
  • 李宇翔 - 配天机器人技术有限公司
  • 2021-01-07 - 2021-05-14 - H03B28/00
  • 本申请公开了一种正弦信号的生成方法、装置、设备及介质,该方法包括:当接收到伺服驱动器获取目标正弦信号的触发指令时,则从正弦信号发生器自身调取预先所存储的预设正弦信号;预设正弦信号只记录有其在1/4采样周期内每一个采样点处所对应的正弦函数值;判断目标正弦信号的目标采样频率是否大于或等于预设正弦信号的预设采样频率;若是,则对预设正弦信号的采样点进行均匀采样,以得到目标正弦信号;若否,则利用泰勒级数在预设正弦信号的相邻两个采样点之间进行均匀插值,以得到目标正弦信号,并将目标正弦信号发送至伺服驱动器。通过该方法不仅能够减少对于正弦信号发生器存储空间的占用量,而且,还能够提高其输出正弦信号的精度与速度。
  • 一种正弦信号生成方法装置设备介质
  • [实用新型]快速正弦波绘图尺-CN201320132337.9有效
  • 陈晓娟 - 大连职业技术学院
  • 2013-03-21 - 2013-08-07 - B43L11/00
  • 本实用新型公开了一种快速正弦波绘图尺,包括:主刻度部分、正弦半波部分Ⅰ、正弦半波部分Ⅱ、横坐标刻度部分Ⅰ和横坐标刻度部分Ⅱ;所述快速正弦波绘图尺纵向左右两侧边缘设有主刻度部分;所述快速正弦波绘图尺内上部设有正弦半波部分Ⅰ,所述正弦半波部分Ⅰ底部设有横坐标刻度部分Ⅰ;所述正弦半波部分Ⅰ下方在快速正弦波绘图尺内部设有正弦半波部分Ⅱ,所述正弦半波部分Ⅱ底部设有横坐标刻度部分Ⅱ。本实用新型所述的一种快速正弦波绘图尺可以将一个或多个正弦波形光滑准确地画出,是一种学生绘图时使用的绘图尺。
  • 快速正弦波绘图
  • [实用新型]带双正弦轮的正弦-CN201020113891.9无效
  • 王挺;吴玉平 - 上海南华换热器制造有限公司
  • 2010-02-11 - 2010-11-03 - F04C2/18
  • 本实用新型涉及一种带双正弦轮的正弦泵,包括电机、变速箱、主轴、齿轮组、正弦轮和正弦轮泵头,主轴前部与正弦轮周向卡固后套在正弦轮泵头的泵头壳体内,正弦轮泵头与变速箱经主轴连接,变速箱上设有制动扣,变速箱内设有齿轮组,电机的电机轴带动齿轮组转动,齿轮组进而带动主轴和正弦轮同步转动,其中,主轴前部设有多条凸筋,构成花键轴;正弦轮设有前后两个,正弦轮的内孔均形成多条花键槽,且与凸筋位置对应,主轴前部与两个并排的正弦轮通过凸筋与花键槽的配合周向卡固,主轴带动两个正弦轮同步旋转。优点是:采用前后两个并排正弦轮,在正弦泵进行液体输送时大幅度提高了输送效率,并可减少液体输送过程颗粒状物体在正弦轮上的残留。
  • 正弦
  • [实用新型]一种高频交流稳压电路-CN201921829982.X有效
  • 杨可青 - 深圳海致洋科技有限公司
  • 2019-10-28 - 2020-08-11 - G01N27/12
  • 本实用新型涉及电路检测领域,具体涉及一种高频交流稳压电路,包括:正弦波振荡电路用于产生正弦波信号,正弦波恒流电路用于对正弦波信号恒流处理,并输出稳定的正弦波电流信号;正弦波恒流电路包括信号功率推动电路和信号输出负反馈恒流电路;信号输出负反馈恒流电路,用于对正弦波信号进行恒流处理及反馈,信号功率推动电路用于将正弦波电流信号推动输出;正弦波振荡电路分别连接信号输出反馈恒流电路及信号功率推出电路,信号功率推出电路连接信号输出负反馈恒流电路通过检测异种金属的电阻,使得扫描发生器中的正弦波振荡电路产生正弦波信号,通过正弦波恒流电路使正弦波信号保持恒定以输出稳定的正弦波恒流信号。
  • 一种高频交流稳压电路
  • [发明专利]电力系统次同步振荡与超同步振荡的辨识方法和装置-CN202210027959.9在审
  • 张放;和敬涵;张晓雪;李悦蕾;李佳欣;吴翔宇 - 北京交通大学
  • 2022-01-11 - 2022-05-27 - G06K9/00
  • 本发明提供一种电力系统次同步振荡与超同步振荡的辨识方法及装置,方法包括:基于电力系统的振荡信号建立分析模型,包括一个基波正弦分量、一对频率耦合的次同步正弦分量和超同步正弦分量;将基波正弦分量分解为正频率基波正弦分量和负频率基波正弦分量,将次同步正弦分量与超同步正弦分量分别合成为正频率振荡分量和负频率振荡分量;构建同步相量频谱拟合方程组,基于傅里叶变换后的同步相量序列,对频谱误差进行加权;以加权后的频谱误差的范数最小为目标,求解同步相量频谱拟合方程组,得到正频率基波正弦分量、负频率基波正弦分量、正频率振荡分量和负频率振荡分量,确定基波正弦分量、次同步正弦分量和超同步正弦分量的频率、幅值和相位。
  • 电力系统同步振荡辨识方法装置

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