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]恒功率线性恒流LED驱动电路-CN201510923139.8在审
  • 李照华;胡乔;林道明;赵春波 - 深圳市明微电子股份有限公司
  • 2015-12-14 - 2016-03-09 - H05B37/02
  • 本发明涉及LED驱动电路技术领域,提供了一种恒功率线性恒流LED驱动电路,恒功率线性恒流LED驱动电路包括整流电路、滤波采样电路、功率控制电路、恒流控制电路以及LED灯组;滤波采样电路对整流电路输出的电压进行滤波和采样后输出采样电压;功率控制电路获取采样电压,将采样电压与基准电压进行比较,并根据比较结果调节输出给恒流控制电路的输出电压,以调节恒流控制电路的输出电流使LED灯组的输入功率保持恒定,通过设置功率控制电路检测采样电压的变化,并将采样电压与基准电压进行比较,根据比较结果调整输出电流的大小,使输入功率不随输入电压的变化而变化,提高LED灯的光效。
  • 功率线性led驱动电路
  • [发明专利]一种具有恒定差分输出电压的MLVDS驱动器-CN201410688373.2在审
  • 王会影;戴广豪 - 成都振芯科技股份有限公司
  • 2014-11-26 - 2016-06-22 - H03K17/56
  • 本发明公开了一种具有恒定差分输出电压的MLVDS驱动器,它包括输出级电路、高电平采样电路、低电平采样电路、差分输出电压采样电路和误差放大电路,输出级的输出端连接了高、低电平采样电路,高、低电平采样电路的输出连接到差分输出电压采样电路,差分输出电压采样电路的输出与误差放大器连接,误差放大器的输出与输出级电路连接。本发明提供一种具有恒定差分输出电压的MLVDS驱动器,该驱动器能够对输出的差分电压的高低电平进行采样并作差后得到差分输出电压,通过差分输出电压与基准电压进行比较后调整输出电流,进而稳定差分输出电压
  • 一种具有恒定输出电压mlvds驱动器
  • [实用新型]一种具有恒定差分输出电压的MLVDS驱动器-CN201420717838.8有效
  • 王会影;戴广豪 - 成都振芯科技股份有限公司
  • 2014-11-26 - 2015-03-11 - H03K17/56
  • 本实用新型公开了一种具有恒定差分输出电压的MLVDS驱动器,它包括输出级电路、高电平采样电路、低电平采样电路、差分输出电压采样电路和误差放大电路,输出级的输出端连接了高、低电平采样电路,高、低电平采样电路的输出连接到差分输出电压采样电路,差分输出电压采样电路的输出与误差放大器连接,误差放大器的输出与输出级电路连接。本实用新型提供一种具有恒定差分输出电压的MLVDS驱动器,该驱动器能够对输出的差分电压的高低电平进行采样并作差后得到差分输出电压,通过差分输出电压与基准电压进行比较后调整输出电流,进而稳定差分输出电压
  • 一种具有恒定输出电压mlvds驱动器
  • [实用新型]IGBT保护电路及电磁加热器具-CN202122908910.8有效
  • 孙鹏刚;赵礼荣 - 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司
  • 2021-11-24 - 2022-04-26 - H05B6/06
  • 本申请提供一种IGBT保护电路及电磁加热器具,该IGBT保护电路包括:电压采样电路、采样电压调节电路、控制电路、驱动电路和IGBT;电压采样电路的第一端与IGBT的集电极连接,电压采样电路的第二端与采样电压调节电路的第一端和控制电路的第一端分别连接,采样电压调节电路的第二端与控制电路的第二端连接;控制电路的第三端与驱动电路连接,驱动电路与IGBT的栅极连接,IGBT的发射极接地;采样电压调节电路用于根据控制电路输出的调压信号调节电压采样电路输出至控制电路的电压的大小从而,实现了灵活的IGBT电压保护。
  • igbt保护电路电磁加热器具
  • [发明专利]一种光功率检测方法-CN201711162136.2在审
  • 黄元刚;姚毅;陈海辉 - 凌云天博光电科技股份有限公司
  • 2017-11-21 - 2018-05-08 - G01J1/42
  • 一种光功率检测方法,所述方法包括:在采样点处获取第一采样电压;使用第一采样电压计算获取第一光功率;按照预先设置的间隔,使用第一光功率所属的第一阈值范围所对应的第一检测电路,对所述采样点的电压进行等时间间隔采样,得到第二采样电压;使用第二采样电压计算获取第二光功率;如果第二光功率大于所述第一阈值范围的上限,使用第二光功率所属的第二阈值范围所对应的第二检测电路,对所述采样点的电压进行等时间间隔采样,得到第三采样电压;其中,所述第一检测电路与所述第二检测电路为不同检测电路;使用第三采样电压计算获取第三光功率。
  • 一种功率检测方法
  • [发明专利]一种基于FPGA的速率可调快速扫描测试硬件电路-CN202011211265.8在审
  • 黄浩;李全任 - 南京宏泰半导体科技有限公司
  • 2020-11-03 - 2021-02-19 - G01R31/3185
  • 本发明提出一种基于FPGA的速率可调快速扫描测试硬件电路,包括:FPGA芯片、高速低精度采样回路、低速高精度采样回路及触发控制模块;其中,FPGA芯片根据上位机指令启动高速低精度采样回路或低速高精度采样回路对采样点输出的电压信号进行AD采样;触发控制模块检测采样点输出的电压信号,当检测到采样点的输出信号发生反转时,触发FPGA芯片选通高速低精度采样回路对采样点输出的电压信号进行AD采样。本发明能够基于不同采样需求切换具有不同采样速率的采样回路对采样点进行采样,同时设置触发控制模块对采样点进行电压翻转实时检测,当检测到电压翻转时,快速触发FPGA切换至高速低精度采样回路,从而保证能快速响应翻转点的测试
  • 一种基于fpga速率可调快速扫描测试硬件电路
  • [实用新型]一种基于FPGA的速率可调快速扫描测试硬件电路-CN202022504865.5有效
  • 黄浩;李全任 - 南京宏泰半导体科技有限公司
  • 2020-11-03 - 2021-08-20 - G01R31/3185
  • 本实用新型提出一种基于FPGA的速率可调快速扫描测试硬件电路,包括:FPGA芯片、高速低精度采样回路、低速高精度采样回路及触发控制模块;其中,FPGA芯片根据上位机指令启动高速低精度采样回路或低速高精度采样回路对采样点输出的电压信号进行AD采样;触发控制模块检测采样点输出的电压信号,当检测到采样点的输出信号发生反转时,触发FPGA芯片选通高速低精度采样回路对采样点输出的电压信号进行AD采样。本实用新型能够基于不同采样需求切换具有不同采样速率的采样回路对采样点进行采样,同时设置触发控制模块对采样点进行电压翻转实时检测,当检测到电压翻转时,快速触发FPGA切换至高速低精度采样回路,从而保证能快速响应翻转点的测试
  • 一种基于fpga速率可调快速扫描测试硬件电路
  • [实用新型]一种负电压采样系统-CN202321199011.8有效
  • 李子玉;苏林超;张永强;李永坤 - 青岛天盈华智科技有限公司
  • 2023-05-18 - 2023-09-15 - G01R19/00
  • 本实用新型公开了一种负电压采样系统;包括:充电模块、采样模块以及主控芯片;充电模块与采样模块均电连接于主控芯片;采样模块电连接于充电模块;充电模块用于控制蓄电池的充电;采样模块用于采集电路中各点的电压并修正电压,传输电压至主控芯片;主控芯片用于接收采样模块传输的电压并进行处理,生成控制指令并发送指令至充电模块。在本申请中通过改进电压采样电路,使得主控芯片能准确的采集到有效电压,从而精准地控制蓄电池的充电,解决了目前的电压采样电路因采集的电压值不准确而无法精准地控制蓄电池的充电的技术问题。
  • 一种电压采样系统

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