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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  • [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:正弦振荡电路用于产生正弦信号正弦恒流电路用于对正弦信号恒流处理,并输出稳定的正弦电流信号正弦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,用于对正弦信号进行恒流处理及反馈,信号功率推动电路用于将正弦电流信号推动输出;正弦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振荡电路产生正弦信号,通过正弦恒流电路使正弦信号保持恒定以输出稳定的正弦恒流信号
  • 一种高频交流稳压电路
  • [发明专利]发热玻璃的热控制装置-CN201080042833.4有效
  • 李东一;孙范玖;裴一骏 - 乐金华奥斯株式会社
  • 2010-09-16 - 2012-07-04 - H05B1/02
  • 提供一种发热玻璃的热控制装置,其根据发热玻璃的尺寸供应用于控制发热玻璃温度的正弦信号,使得正弦信号正弦信号的电流为零时的时间点被输入,且正弦信号的供应也在正弦信号的电流为零时的时间点被停止。这里,正弦信号被供应至发热玻璃,以考虑发热玻璃的负载控制功率供应,使用相位检测部件检测正弦信号的零点,一个热控制部件产生控制信号,使得正弦信号正弦信号的电流为零时的时间点被输入,且正弦信号的供应也在正弦信号的电流为零时的时间点被停止,随后将控制信号传送至驱动器电路,且从电源部件供应的正弦信号经驱动器电路被供应至发热玻璃,供应至每个发热玻璃的每个正弦信号可以不同的供应时段被供应。
  • 发热玻璃控制装置
  • [实用新型]一种正弦发生电路和PDLC显示器-CN201921028945.9有效
  • 王铮;陈万兴;吕青柏;朱梅芬 - 昆山龙腾光电股份有限公司
  • 2019-06-28 - 2020-03-10 - H03B28/00
  • 本申请公开了一种正弦发生电路和PDLC显示器,正弦发生电路包括正弦振荡电路和反向放大电路,正弦振荡电路用于产生交流的第一正弦信号,反向放大电路连接至正弦振荡电路的输出端以接收第一正弦信号,并根据所述第一正弦信号产生与所述第一正弦信号反相的第二正弦信号。与现有技术的正弦发生电路相比,本实用新型的正弦发生电路仅需要电阻、电容以及运算放大器等元件即可产生互补的正弦信号,不需要使用大量的芯片以及微处理器,电路结构更加简单,有利于减小电路面积,降低电路成本
  • 一种正弦波发生电路pdlc显示器
  • [发明专利]一种用于驱动质谱仪的正弦频率扫描装置-CN201710282429.8有效
  • 张小华;徐伟;李大宇;姜婷;张洪嘉 - 昆山聂尔精密仪器有限公司
  • 2017-04-26 - 2019-05-10 - H01J49/42
  • 本发明实施例提供一种用于驱动质谱仪的正弦频率扫描装置,涉及终端技术领域。其中,该装置包括:微控制单元、信号输出模块和宽频高压放大器,微控制单元用于从终端获取预置的正弦数据,并将正弦数据传输至信号输出模块,信号输出模块用于接收所述正弦数据,并当接收到微控制单元发送的转换信号后,将正弦数据转换为正弦电压信号,以及,将正弦电压信号传输至宽频高压放大器,宽频高压放大器与离子阱质量分析器电连接,用于将正弦电压信号放大为高压正弦信号,并将高压正弦信号传输至离子阱质量分析器的两个极板,以向两个极板提供正弦频率扫描的射频电压。本发明实施例通过上述正弦频率扫描装置降低了功耗。
  • 一种用于驱动质谱仪正弦波频率扫描装置
  • [发明专利]激励器以及正交误差校正方法-CN201280073912.0有效
  • 清水逸平 - 株式会社东芝
  • 2012-09-14 - 2017-12-08 - H04L27/36
  • 激励器具备正弦发生部、滤波器部、数字‑模拟变换部、以及正交调制部。正弦发生部一边针对每个预先设定了的时间间隔而以规定的间隔变更频率,一边产生第1正弦、以及相位与第1正弦相差90度的第2正弦。滤波器部存储多个滤波器系数,能够设定多个滤波器系数中的某一个,根据所设定了的滤波器系数对第1正弦以及第2正弦进行滤波处理。数字‑模拟变换部将滤波处理后的第1正弦以及第2正弦变换成第1模拟信号以及第2模拟信号。正交调制部对第1模拟信号以及第2模拟信号进行正交调制,生成与产生第1正弦以及第2正弦频率相应的调制信号
  • 激励以及正交误差校正方法
  • [发明专利]一种正弦信号的数字实现方法-CN201610281047.9有效
  • 姬宣德;白旭灿;邵麦顿;赵小明;段晓明 - 洛阳理工学院
  • 2016-04-29 - 2018-08-14 - G06F1/02
  • 本发明涉及一种正弦信号的数字实现方法,具体为:先设定参数,然后计算一个正弦信号周期的采样点数N和一个采样点所占用的角度值θ;再计算出sin(θ)和cos(θ)以及sin(2θ)和cos(2θ)的数值;然后计算出正弦信号的离散点数值f0;再把正弦信号离散点数值f0送入DAC转换电路,生成连续的正弦电流信号;最后利用UA运算放大器把连续的正弦电流信号转换成连续的正弦电压信号,从而实现正弦信号的输出本发明的正弦信号数字实现方法简化了计算程序,减少了DSP控制器的计算时间;有效减小了连续递推计算导致的累积误差,且占用的存储空间小,成本低;可以很方便地计算出初始的正弦函数值和余弦函数值,灵活地调节正弦信号的频率
  • 一种正弦波信号数字实现方法

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