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]电压-电压转换电路-CN202022117348.2有效
  • 赵学宽;宋承林;翟玉栋 - 青岛中加特电气股份有限公司
  • 2020-09-24 - 2021-04-16 - H02M3/00
  • 本实用新型公开了一种电压电压转换电路,包括:差分单元、光耦、第一运放单元及第二运放单元;差分单元接收模拟电压信号后输出第一信号;光耦电性连接于差分单元,光耦接收第一信号后输出第二信号;第一运放单元电性连接于光耦,第一运放单元接收第二信号后输出第三信号;第二运放单元电性连接于第一运放单元,第二运放单元接收第三信号后输出最终电压信号。
  • 电压转换电路
  • [发明专利]电压监控电路、电压施加电路-CN201510187416.3有效
  • 胡剑;杨光军 - 上海华虹宏力半导体制造有限公司
  • 2015-04-17 - 2018-11-09 - H03K17/687
  • 本发明的电压监控电路、电压施加电压,包括控制电路和监测电路:控制电路的输出端连接第一控制信号和第二控制信号,用于控制监测电路的开关;监测电路包括第一NMOS晶体管、第二NMOS晶体管和第一PMOS晶体管源极连接第二NMOS晶体管的漏极,栅极连接第一控制信号;第二NMOS晶体管的源极连接第一PMOS晶体管的源极,栅极连接第一控制信号;第一PMOS晶体管的漏极连接第二节点,栅极连接第二控制信号;其中,将要监控的电压连至第二节点,根据第一节点输出电压监控第二节点的电压,或第一节点将要施加的电压输出到第二节点。本发明中,控制电路控制监测电路导通,监测电路根据第一节点的电压实现对第二节点的电压进行监控或施加。
  • 电压监控电路施加
  • [实用新型]电压转负电压模块-CN201720803477.2有效
  • 韩志远 - 深圳市芬能自动化设备有限公司
  • 2017-07-05 - 2018-03-02 - H02M3/00
  • 本实用新型公开了一种正电压转负电压模块,旨在提供种廉价简单、稳定性高、容易启动且噪声纹波小的正电压转负电压模块。本实用新型包括第一电解电容、第二电解电容、第一电容、第二电容、第三电容、第一电阻、第二电阻、第三电阻、二极管、芯片和第一电感,正电压转负电压模块还包括第四电容、运行放大器和第二电感,本实用新型采用芯片搭建CUK电路,再用普通的运行放大器搭建反向器为本实用新型提供负电压反馈,并且在输入输出端分别设置第一电感和第二电感,可以显著减小输入和输出电路的脉动。
  • 电压模块
  • [发明专利]电压转换电路、电压转换器及电压转换方法-CN202310125865.X在审
  • 王远飞;黄沫;路延;马许愿 - 澳门大学
  • 2023-02-16 - 2023-04-11 - H02M3/07
  • 本申请提供一种电压转换电路、电压转换器及电压转换方法,涉及电路技术领域。该电压转换电路中:多个电压转换单元中第一功率器件一端相连,第二功率器件一端相连,第三功率器件一端相连,第四功率器件一端相连;每个电压转换单元中M个第一功率器件另一端和N‑1个第二功率器件另一端均连接储能单元一端;M‑1个第三功率器件另一端和N个第四功率器件另一端均连接储能单元另一端;第二输入功率器件一端连接电压输入端,第二输出功率器件一端连接电压输出端,参考功率器件一端还连接参考电压端,第二输入功率器件、第二输出功率器件以及参考功率器件另一端均连接储能单元另一端本申请在任意转换比下均可降低电荷分享损耗,提高电压转换效率。
  • 电压转换电路转换器方法
  • [发明专利]基于热电压和阈值电压的基准电压-CN201310302324.6无效
  • 周泽坤;张其营;许天辉;苟超;崔佳男;石跃;明鑫;张波 - 电子科技大学
  • 2013-07-17 - 2013-11-06 - G05F1/56
  • 本发明涉及集成电路设计领域,特别涉及一种基于阈值电压和热电压的纯CMOS基准电压源。本发明公开了一种基于阈值电压和热电压的基准电压源。本发明的技术方案是,基于热电压和阈值电压的基准电压源,由12个NMOS管和14个PMOS管构成。本发明利用阈值电压和热电压与温度的不同关系,通过电压叠加输出基准电压,达到降低其温度系数的目的。本发明的基准电压源克服了传统基准电压源结构复杂、功耗较大、版图面积较大、与CMOS兼容性差等问题,摆脱了传统基准电压源中对于电阻、双极性晶体管等器件的依赖。
  • 基于电压阈值基准

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