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首页 / 专利分类库 / 基本电子电路 / 放大器(测量、试验入G01R;光参量放大器入G02F;具有二次发射管的电路装置入H01J43/30;微波激射器,激光器入H01S;电动放大器入H02K;放大的控制入H03G;与放大器特性无关的耦合装置,分压器入H03H;只能处理脉冲的放大器入H03K;传输线路中的中继器电路入H04B3/36、H04B3/58;电话通信中音频放大器的应用入H04M1/60,H04M3/40)
序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
1 一种基于感容互换技术的可变储能电感及控制方法 CN202310652945.0 2023-06-02 CN116633315B 2024-02-13 张子建; 张桂东
发明公开了一种基于感容互换技术的可变储能电感及控制方法,该可变储能电感包括可变电容单元、感容互换电路单元、功率放大电路单元和控制回路。本发明所提出的一种基于感容互换技术的可变储能电感及控制方法首先基于可变电容单元控制开关管改变电容值,其次通过感容互换电路单元的运算功率放大元件的特性将可变电容转换为可变电感,最后将功率放大电路单元和转换后的可变电感组合,使可变电感具有可储能的功能。该可变储能电感在不使用磁性元件的情况下实现可储能的可变电感,解决了传统可变电感需要使用线圈、磁芯等大体积元件的问题,减小了可变电感的体积、降低了可变电感的成本,提高了可变电感的实用性。
2 一种实现加速器腔体谐振频率自动调谐的方法 CN202311417964.1 2023-10-30 CN117526902A 2024-02-06 李强; 杨锁强; 张红涛; 慈国辉; 申昱东; 齐志刚; 李孟超
发明公开了一种实现加速器腔体谐振频率自动调谐的方法,属于粒子加速器的低电平控制系统的技术领域。本发明在加速器低电平控制系统数字化的基础上使用软件实现加速器腔体谐振频率从初始加电到闭环自动调谐的全程自动控制。在腔体谐振频率调整的各个调谐阶段产生特定的调制信号,然后检测调制信号通过腔体后的幅度与频率响应,经过计算后得到腔体谐振频率的偏差,从而实现了腔体谐振频率的快速、精确的自动调谐。本方法克服了人工调谐的繁琐、调谐速度慢、调谐精度不稳定的缺陷,是对现有技术的一种重要改进。
3 一种RFID标签芯片天线阻抗自动调谐系统及方法 CN202110615670.4 2021-06-02 CN113283565B 2024-01-26 张钊锋; 夏志茹
发明公开了一种RFID标签芯片天线阻抗自动调谐系统及方法,该系统包括:整流器,将连接于射频端口RF+和RF‑之间的天线收集的射频能量转换为直流电压以供给标签芯片各用电单元;第一振荡器,在标签芯片上电后输出随直流电压高低不同而振荡频率不同的第一振荡信号;第二振荡器模块,根据直流电压输出稳定的第二振荡信号;数字处理模块,在标签芯片上电时,利用第二振荡信号作时钟对第一振荡信号进行计数,根据计数结果输出第一控制信号和第二控制信号分别控制第一振荡器模块和阻抗调谐阵列的状态;阻抗调谐阵列,在第二控制信号控制下,通过在射频端口RF+和RF‑之间接入不同的电容来改变天线阻抗以实现天线阻抗的自动调谐。
4 时钟匹配调谐电路 CN202310749174.7 2023-06-25 CN117294327A 2023-12-26 G·豪格; D·普莱克萨特
申请题为“时钟匹配调谐电路”。在示例中,一种系统(200)包括位于隔离屏障(106)的第一侧(102)的电路系统和位于隔离屏障(106)的第二侧(104)的电路系统,其中,隔离屏障(106)能够操作以将第一侧(102)与第二侧(104)电隔离。系统(200)还包括位于第一侧(102)的微调振荡器(112)、第一发射器(114)和第一接收器(116),微调振荡器(112)耦合至第一发射器(114)。系统(200)包括位于第二侧(104)的可调谐振荡器(120)、第二发射器(122)和第二接收器(124),可调谐振荡器(120)耦合至第二接收器(124)和第二发射器(122)。在系统(200)中,第一侧(102)被配置为向第二侧(104)发送训练序列(206),并且第二侧(104)被配置为基于训练序列(206)来对可调谐振荡器(120)进行调谐。
5 片上电容测量方法和设备 CN202310579468.X 2023-05-22 CN117129764A 2023-11-28 A·A·希优鲍塔尼; J·库恩恩
提供一种片上电容测量方法以及相关联的系统和装置。本文描述的实施例依赖于在片上弛张振荡器配置中使用受测试电容器,所述电容器的充电/放电电流、电源电压和输出频率在测量中单独测量。弛张振荡的电压阈值基于电路元件和测得的电源电压计算。由于所述弛张振荡器的振荡频率是所述受测试电容、所述充电/放电电流和所述电源电压(通过电压阈值)的函数,因此所述受测试电容可使用其它量的测得值来计算。本文中所描述的实施例提供能够以高准确度测量电容的准确、低功率、小面积片上系统。还提供了将上述方法和设备用于调谐晶体振荡器算法。还公开了片上测量系统中使用的相关电路实施方案。
6 一种基于感容互换技术的可变储能电感及控制方法 CN202310652945.0 2023-06-02 CN116633315A 2023-08-22 张子建; 张桂东
发明公开了一种基于感容互换技术的可变储能电感及控制方法,该可变储能电感包括可变电容单元、感容互换电路单元、功率放大电路单元和控制回路。本发明所提出的一种基于感容互换技术的可变储能电感及控制方法首先基于可变电容单元控制开关管改变电容值,其次通过感容互换电路单元的运算功率放大元件的特性将可变电容转换为可变电感,最后将功率放大电路单元和转换后的可变电感组合,使可变电感具有可储能的功能。该可变储能电感在不使用磁性元件的情况下实现可储能的可变电感,解决了传统可变电感需要使用线圈、磁芯等大体积元件的问题,减小了可变电感的体积、降低了可变电感的成本,提高了可变电感的实用性。
7 迭代的自动频率协调 CN202280007130.0 2022-07-22 CN116438742A 2023-07-14 维沙尔·S·德赛; 杰罗姆·亨利
一种方法,包括:使用第一误差容限和在场所处的第一接入点的地理空间坐标来执行自动频率协调(AFC)的第一迭代,以确定针对第一接入点所允许的信道的第一数量;以及使用第二误差容限和第一接入点的地理空间坐标来执行AFC的第二迭代,以确定针对第一接入点所允许的信道的第二数量。第一误差容限低于第二误差容限。该方法还包括:响应于确定第一数量和第二数量之间的差值满足阈值而指示在场所处的第二接入点使用第二误差容限而非第一误差容限来执行AFC。
8 一种射频能量采集前端的协同匹配与自调谐系统 CN202110613539.4 2021-06-02 CN113507277B 2023-06-06 李小明; 刘东浩; 安亚斌; 齐毅璇; 彭琪; 庄奕琪
发明涉及一种射频能量采集前端的协同匹配与自调谐系统,包括差分天线、差分整流器、CTC结构开关电容阵列和阻抗自适应调节模;差分天线的两个输出端口均与差分整流器的输入端CTC结构开关电容阵列连接,阻抗自适应调节模块的输入端与差分整流器的输出端连接,阻抗自适应调节模块的输出端与CTC结构开关电容阵列连接;本发明移除了标准50Ω阻抗匹配网络,减少了匹配网络对射频能量的损耗,直接将标签芯片阻抗与天线阻抗进行共轭协同匹配,检测射频前端整流输出,通过调整CTC结构开关电容阵列,从而改变标签芯片阻抗,使得高灵敏度的无源标签芯片可以达到更高的匹配效果以及最佳能量传输效果,实现远距离的要求。
9 一种基于PSS/E的交直流电网潮流计算方法 CN201610515404.3 2016-06-30 CN107562971B 2023-05-26 吴亚楠; 韩丛达; 安婷; 杨杰; 庞辉; 贺之渊
发明涉及一种基于PSS/E的交直流电网潮流计算方法,所述计算方法包括:I、构建直流网络的等效交流网络;II、构建实际交流网络;III、计算所述等效交流网络和实际交流网络的潮流;本发明所述的方法利用PSS/E交流潮流计算功能实现交直流混合系统潮流计算,数据搭建方便,不需额外开发计算程序,同时可以利用PSSE的图形界面进行系统搭建和实现图形化输出。
10 驱动电平自动调整系统、方法及电脑可读取的记录媒体 CN201911080804.6 2019-11-07 CN111277246B 2023-03-31 郝中蓬
发明提出一种驱动电平自动调整系统、方法及电脑可读取的记录媒体,驱动电平自动调整系统包括驱动电路谐振电路、驱动控制器以及自动调谐器。谐振电路与驱动电路电连接,驱动控制器电连接到驱动电路,自动调谐器电连接到驱动控制器。自动调谐器获取从谐振电路所测量的均方根电流,据以命令驱动控制器自动调节驱动电路的增益。借此,本发明的驱动电平自动调整系统,可自动调节驱动电平。
11 用于调谐电子的方法和组件 CN202210723449.5 2022-06-23 CN115621240A 2023-01-17 约书亚·班尼特·英格利希; 王绿
公开了用于调谐电子的评估板(EVB)组件或堆栈,以及用于调谐此类模块的方法。在实施例中,模块测试组件包括EVB和EVB底板。所述EVB依次包括从第一EVB侧延伸到相对的第二EVB侧的EVB通孔;以及在所述第一EVB侧上且围绕所述EVB通孔的外围延伸的模块安装区域。所述模块安装区域的形状和大小设定成适合安装根据独立热路径电子模块设计制造的以部分完成的预封装状态提供的样品电子模块。底板通孔与所述EVB通孔组合以形成调谐通道,当所述样品电子模块安装在所述模块安装区域上时,所述调谐通道提供穿过所述EVB底板从所述第二EVB侧对所述样品电子模块的电路部件的物理接入。
12 匹配电路、射频前端电路、无线收发装置以及电子设备 CN202110778927.8 2021-07-09 CN115603771A 2023-01-13 张明名; 丘启霖; 张湘辉
申请涉及一种匹配电路、射频前端电路、无线收发装置及电子设备,涉及通信技术领域。该技术方案中,射频前端电路还包括低噪声放大器功率放大器低噪声放大器及功率放大器均通过匹配电路耦合至天线。匹配电路包括变压器,电容,第一开关及第一电感元件。变压器电连接功率放大器及天线。电容的一端电连接至变压器,电容的另一端电连接至低噪声放大器。第一开关的一端电连接至电容与变压器之间,第一开关的另一端接地。第一电感元件的一端电连接至电容与第一开关之间,第一电感元件的另一端接地。通过设置第一电感元件,第一电感元件可与第一开关构成谐振网络,使得射频前端电路工作于至少两个频段,实现宽频工作,并具有较高相对带宽。
13 一种紧凑型离子导引驱动装置及其自动射频调谐方法、设备、介质 CN202210708132.4 2022-06-22 CN114785320B 2022-09-02 郭宇; 王晶; 凌星; 程文播; 张远清; 李小强; 贾明正
发明涉及一种紧凑型离子导引驱动装置及其自动射频调谐方法、设备、介质,该方法包括步骤:获取谐振频率估算值;确定谐振频率查找的起始区间;设定射频驱动起始控制量;按频率步进值变换DDS输出频率;记录对应的检测电流值并判断是否小于预设电流值,是则通过检测电流值的变化趋势调整区间端点,得到新区间,否则减小起始控制量;若新区间的宽度达到设定目标,则将新区间的中点作为DDS频率发生模输出谐振频率的设置值。本发明满足驱动电路更多通道的需求,装置紧凑化,促进质谱仪小型化,扩大适用场景;实现驱动装置的输出程序控制和反馈监测,提高灵活性和可靠性。
14 一种通信设备电源接口处的低频滤波方法 CN202210795143.0 2022-07-07 CN114900034A 2022-08-12 王晓龙; 周宏福; 任杰; 陈小兵; 胡明晖; 霍思远; 张健健; 杨明辉; 冯傲岸; 李靖博
发明提出了一种通信设备电源接口处的低频滤波方法,将软启动电路连接于电源接口与低频滤波电路之间,缓慢导通软启动电路;将保护开关电路连接在第一发送电路与电源接口之间,用于当所述电源接口由于保护功能紧急地停止动作时,保护所述低频滤波电路;低频滤波电路具备第一滤波支路,第二滤波支路;第一滤波支路和第二滤波支路间连接有频分双工调谐器,用于将第一滤波支路所使用的频率与第二滤波支路所使用的频率分离、耦合,将低频滤波电路连接在通信设备的电源接口处,调节所述低频滤波电路的调谐频率,使得阻抗为零,实现对通信设备低频干扰的滤波作用,在滤除通信设备中的低频噪声干扰的同时,保护低频滤波电路,提高了电路的安全性。
15 一种用于核磁共振谐振电路气动自动调谐装置与方法 CN202210449716.4 2022-04-27 CN114567289B 2022-07-29 王佳鑫; 杨俊; 刘朝阳; 张正逢; 康慧敏
发明公开了一种用于核磁共振谐振电路气动自动调谐装置,包括气动控制器,还包括气管、管、涡轮和无磁可调电容,气管连接铜管与气动控制器,涡轮设置在铜管中,涡轮与无磁可调电容的调节杆轴接。本发明还公开了一种用于核磁共振谐振电路的气动自动调谐方法。本发明解决了在强磁场环境下核磁共振探头自动调谐困难的问题,较现有的无磁电机自动调节方案节约了成本,较传统的手动调节方式更加智能与便捷。
16 射频线圈调谐方法和设备 CN201780060724.7 2017-09-29 CN109791185B 2022-05-24 托德·雷亚里克; 杰里米·克里斯托弗·乔丹; 格雷戈里·L·哈尔瓦特; 马修·斯科特·罗森
一些方面包括一种调谐系统,该调谐系统被配置成对与磁共振成像系统一起使用的射频线圈进行调谐,该调谐系统包括:调谐电路,其包括被配置成影响射频线圈发生谐振的频率的至少一个调谐元件;以及控制器,其被配置成设置用于调谐元件的至少一个值,以使射频线圈大约在由调谐系统确定的磁共振成像系统的拉莫尔频率处谐振。一些方面包括一种自动地调谐射频线圈的方法,该方法包括:确定指示磁共振成像系统的拉莫尔频率的信息;使用控制器以基于所确定的信息自动地设置调谐电路的至少一个值,以使射频线圈大约在拉莫尔频率处谐振。
17 音频信号调制装置及音频信号调制方法 CN202110537184.5 2021-05-18 CN113114170B 2022-03-25 刘建伟; 覃广; 梁杰南; 曾令贵
发明公开一种音频信号调制装置,其包括差分比较模,所述差分比较模块具有输入端口1,输入端口2和输出端口3;调制模块,所述调制模块具有输入端口4和输入端口5,所述输入端口4用于接收载波激励输入,所述输入端口5与输出端口3连接,所述调制模块用于对输出端口3输出的第一音频信号进行调制;输出端口6用于输出调制后的第二音频信号;检波模块,所述检波模块的输入端口7与所述调制模块的输出端口6连接,所述检波模块用于将检波解调后的第三音频信号通过所述检波模块的输出端口8输出到所述差分比较模块的输入端口2。本发明可以稳定第二音频信号,即调幅波的波形大小,稳定了调制度及功率大小。本发明还提供一种音频信号调制方法。
18 与多个透析机器的远程通信 CN202080020685.X 2020-03-04 CN113573750A 2021-10-29 S·A·皮萨帕蒂; D·尤兹
远程控制装置可以用于无线地控制例如在诊所环境中的一个或多个透析机器的功能,而无需直接接触透析机器。远程控制装置的部件可以包括控制接口、例如按钮,用于控制和调节诸如透析机器之类的医疗装置的功能,包括例如体积控制、血液控制、血液流动速率控制和/或调节静脉滴注腔室中的液位以及其它控制特征。远程控制装置的显示器可以包括一个或多个屏幕,所述屏幕可以显示一个或多个透析机器、接受透析治疗的患者的信息和/或一个或多个透析机器的警报或警告。在一个实施方式中,超声通信被用于在远程控制装置与一个或多个透析机器之间无线地交换信息和命令。
19 一种射频能量采集前端的协同匹配与自调谐系统 CN202110613539.4 2021-06-02 CN113507277A 2021-10-15 李小明; 刘东浩; 安亚斌; 齐毅璇; 彭琪; 庄奕琪
发明涉及一种射频能量采集前端的协同匹配与自调谐系统,包括差分天线、差分整流器、CTC结构开关电容阵列和阻抗自适应调节模;差分天线的两个输出端口均与差分整流器的输入端CTC结构开关电容阵列连接,阻抗自适应调节模块的输入端与差分整流器的输出端连接,阻抗自适应调节模块的输出端与CTC结构开关电容阵列连接;本发明移除了标准50Ω阻抗匹配网络,减少了匹配网络对射频能量的损耗,直接将标签芯片阻抗与天线阻抗进行共轭协同匹配,检测射频前端整流输出,通过调整CTC结构开关电容阵列,从而改变标签芯片阻抗,使得高灵敏度的无源标签芯片可以达到更高的匹配效果以及最佳能量传输效果,实现远距离的要求。
20 一种RFID标签芯片天线阻抗自动调谐系统及方法 CN202110615670.4 2021-06-02 CN113283565A 2021-08-20 张钊锋; 夏志茹
发明公开了一种RFID标签芯片天线阻抗自动调谐系统及方法,该系统包括:整流器,将连接于射频端口RF+和RF‑之间的天线收集的射频能量转换为直流电压以供给标签芯片各用电单元;第一振荡器,在标签芯片上电后输出随直流电压高低不同而振荡频率不同的第一振荡信号;第二振荡器模块,根据直流电压输出稳定的第二振荡信号;数字处理模块,在标签芯片上电时,利用第二振荡信号作时钟对第一振荡信号进行计数,根据计数结果输出第一控制信号和第二控制信号分别控制第一振荡器模块和阻抗调谐阵列的状态;阻抗调谐阵列,在第二控制信号控制下,通过在射频端口RF+和RF‑之间接入不同的电容来改变天线阻抗以实现天线阻抗的自动调谐。