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]电池系统及其采样方法、电子装置及可读存储介质-CN202080022465.0有效
  • 陈颖 - 东莞新能安科技有限公司
  • 2020-07-22 - 2022-07-12 - H01M10/42
  • 本申请提供一种电池系统及其采样方法、电子装置及可读存储介质,所述采样方法包括:获取第一单体电池的量测电压,其中该量测电压为直接对第一单体电池的正负极进行量测得到;当第一单体电池对应的第一均衡单元被触发前,且第一单体电池对应的第一采样回路被触发的情形下,对第一单体电池进行电压采样得到第一采样电压;基于该第一采样电压及该量测电压确定采样芯片的等效电阻;开启每间隔至少两个单体电池所对应的均衡单元,并对处于均衡状态的第一单体电池进行电压采样得到第二采样电压;及基于该第二采样电压采样芯片的等效电阻确定第一单体电池的当前实际电压。本申请可使得采集的单体电池电压不受均衡回路影响,可提升电池电压采样频率。
  • 电池系统及其采样方法电子装置可读存储介质
  • [发明专利]一种模数转换器保护电路及其控制方法、控制器-CN201480067284.4有效
  • 魏奇文;程奇;李卫国 - 华为技术有限公司
  • 2014-12-30 - 2019-03-08 - H04B10/07
  • 本发明实施例公开了一种模数转换器保护电路及其控制方法、控制器,包括模拟开关、模数转换器、控制器以及由至少两个电阻串联形成的串联电路,串联电路用于将光电流转化为模拟电压,模拟开关用于将导通采样采样得到的模拟电压输出至模数转换器且第一采样端作为导通采样端与其输出端导通,模数转换器用于生成数字电压,控制器用于:当数字电压大于等于预设电压阈值时,输出控制信号至模拟开关,以触发其控制第二采样端作为导通采样端与其输出端导通,且第二采样采样得到的模拟电压小于第一采样采样得到的模拟电压;当数字电压小于预设电压阈值时输出数字电压。实施本发明实施例能够使模数转换器在其采样电压范围内采样到模拟电压
  • 一种转换器保护电路及其控制方法控制器
  • [发明专利]压缩机的控制方法及装置、家用电器和存储介质-CN202111659781.1有效
  • 尹磊;刘晓飞;王乐三;张明磊;车法高 - 海信空调有限公司
  • 2021-12-30 - 2023-09-15 - F24F11/54
  • 本发明提出一种压缩机的控制方法及装置、家用电器和存储介质,压缩机包括用于采样压缩机的交流输入电压和直流母线电压采样电阻,该方法包括:获取采样电阻采样的压缩机的交流输入电压和直流母线电压;确定对应于交流输入电压的目标电压峰值及对应于直流母线电压电压瞬时值;根据目标电压峰值和所述电压瞬时值确定所述采样电阻的状态;根据采样电阻的状态,控制压缩机的运行状态。本发明根据目标电压峰值和电压值瞬时值确定采样电阻的状态,以对采样电阻的状态进行检测,并在采样电阻异常时对压缩机的运行状态进行控制,避免采样电阻异常使得的直流母线电压过大,造成器件损坏的问题,从而,提高压缩机运行的可靠性
  • 压缩机控制方法装置家用电器存储介质
  • [实用新型]烹饪器具的控制电路-CN202121403376.9有效
  • 方斌 - 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司
  • 2021-06-23 - 2022-02-11 - H02J3/00
  • 该烹饪器具的控制电路包括:电压采样电路,电压采样电路的采样端接入烹饪器具供电电路的预设采样点,以对市电进行电压采样,得到采样电压电压采集芯片,电压采集芯片的输入端与电压采样电路的输出端连接,用于获取采样电压,其中,电压采集芯片的供电端接入烹饪器具的开关电源芯片的供电绕组;数据发送电路,与电压采集芯片通信,用于将采样电压发送至主控芯片;主控芯片,主控芯片的输入端与数据发送电路通信,用于基于采样电压对烹饪器具的发热器件进行控制本实用新型解决了相关技术中,由于电压采集芯片的供电需要从变压器源端重新引入,导致电路复杂且成本较高的技术问题。
  • 烹饪器具控制电路
  • [发明专利]可灵活升压的PFC控制电路及其控制方法-CN201210166853.3有效
  • 陈名才;宋德超 - 珠海格力电器股份有限公司
  • 2012-05-24 - 2013-12-04 - H02M1/42
  • 该PFC控制电路包括:PFC升压功率电路模块;输出电压采样模块,与PFC升压功率电路模块的输出端相连接;输入电压采样模块,与PFC升压功率电路模块的输入端相连接;负载电流采样模块,用于对流过负载的电流进行采样;PFC控制模块,与输出电压采样模块、输入电压采样模块和负载电流采样模块分别相连接,用于根据输出电压采样模块、输入电压采样模块和负载电流采样模块的采样信号控制PFC升压功率电路模块。通过本发明,能够根据输入电压以及负载灵活调节PFC输出电压,以实现PFC跟随控制。
  • 灵活升压pfc控制电路及其控制方法
  • [实用新型]可灵活升压的PFC控制电路-CN201220240913.7有效
  • 陈名才;宋德超 - 珠海格力电器股份有限公司
  • 2012-05-24 - 2012-11-28 - H02M1/42
  • 该PFC控制电路包括:PFC升压功率电路模块;输出电压采样模块,与PFC升压功率电路模块的输出端相连接;输入电压采样模块,与PFC升压功率电路模块的输入端相连接;负载电流采样模块,用于对流过负载的电流进行采样;PFC控制模块,与输出电压采样模块、输入电压采样模块和负载电流采样模块分别相连接,用于根据输出电压采样模块、输入电压采样模块和负载电流采样模块的采样信号控制PFC升压功率电路模块。通过本实用新型,能够根据输入电压以及负载灵活调节PFC输出电压,以实现PFC跟随控制。
  • 灵活升压pfc控制电路
  • [实用新型]一种电池电压采样装置-CN201921426374.4有效
  • 唐胜利 - 东莞力朗电池科技有限公司
  • 2019-08-30 - 2020-06-26 - G01R31/389
  • 本实用新型属于电池技术领域,具体涉及一种电池电压采样装置,包括电压采样电路板、电池固定架和电池管理系统,所述电池固定架用于固定电池,所述电压采样电路板集成有电压采样电路,所述电池管理系统通过所述电压采样电路板与电池电连接,所述电池管理系统用于检测电池的电压,所述电压采样电路板设置有多个焊盘和多个采样端子,多个所述焊盘均通过不同导线与所述采样端子电连接。该采样装置对电池固定良好,且采用电压采样电路板代替多根连接线,降低了成本,同时提高了安全系数、采样精度和生产效率。
  • 一种电池电压采样装置
  • [实用新型]一种输出电压可调电路-CN201520717513.4有效
  • 梁容铭;胡舟 - 武汉永力睿源科技有限公司
  • 2015-09-17 - 2016-02-10 - H02M1/00
  • 本实用新型公开了一种输出电压可调电路,包括输出电压调整单元、输出电压采样单元和调压电阻,输出电压调整单元包括参考电压建立电路、电压负反馈电路和输出调压端口,输出电压采样单元包括输出电压采样正端、输出电压采样负端和分压端电压负反馈电路负相输入端电压电压负反馈电路正相输入端基准电压进行比较放大后的输出电压送入输出电压采样单元的分压端,输出调压端口通过调压电阻与输出电压采样正端或负端连接。本实用新型运用了运算放大器的负反馈特性,达到增加调压端和输出电压采样正端相连电阻,输出电压上调;增加调压端和输出电压采样负端相连电阻,输出电压下调的效果。
  • 一种输出电压可调电路
  • [实用新型]一种基于堵转故障的控制电路-CN202221197150.2有效
  • 陈督 - 上海舒井汽车系统科技有限公司
  • 2022-05-09 - 2023-04-07 - H02H9/02
  • 本实用新型属于汽车杯架技术领域,涉及一种用于汽车杯架臂开关的一种基于堵转故障的控制电路,包括,电能单元,用以输出一电能信号;参考电压形成单元,连接电能单元,用以根据电能信号形成一参考电压信号输出;采样电路,包括第一采样输入端和第二采样输入端和第一采样输出端、第二采样输出端,第一采样输入端接收电能信号,第一采样输入端用以接收电机电压信号,第一采样输出端和第二采样输出端分别连接控制单元,用以根据电能信号、电机电压信号形成一采样信号输出;控制单元,分别连接参考电压形成单元和采样电路,用以分别接收参考电压信号、采样信号,根据参考电压信号、采样信号、增益信号形成计算电压输出。
  • 一种基于故障控制电路
  • [发明专利]直流电压输出电路和方法-CN202080018833.4在审
  • 李祥;赵德琦;吴壬华 - 深圳欣锐科技股份有限公司
  • 2020-10-14 - 2021-11-02 - H02M3/335
  • 本申请提供了一种直流电压输出电路和方法,该直流电压输出电路包括:输入电源端、控制器、功率转换电路、整流滤波电路、电压采样电路以及输出电源端,其中,电压采样电路通过多个分压采样模块,将宽范围输出电压中不同区间的电压按照不同比例进行衰减,确保采样电压幅值满足控制器的采样精度要求,控制器根据电压采样电路反馈的采样电压控制功率转换电路的电压幅值输出,从而提高控制器控制输出电压的精确度,进而使输出电压的精准度提高。
  • 直流电压输出电路方法

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