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]一种电阻匹配系统及方法-CN202310953090.5在审
  • 李腾 - 郑州云海信息技术有限公司
  • 2023-07-28 - 2023-10-27 - H03H7/38
  • 本发明公开一种电阻匹配系统及方法,涉及信号完整性测试技术领域。在该系统中上位机与波形采集器通信连接,波形采集器与目标匹配设备通信连接,用于采集目标匹配设备进行电阻匹配后的匹配波形;下位机与上位机通信连接,目标匹配设备与下位机通信连接,用于根据电阻匹配指令进行电阻匹配。本发明将现有的手动焊接更换电阻的方式替换为使用上位机、波形采集器、下位机、目标匹配设备等器件自动匹配电阻的方式,另外,目标匹配设备中还设置有匹配电阻块,且匹配电阻块中设置有多个不同阻值的匹配电阻,此时能够通过匹配电阻进行电阻匹配,由此避免使用手动焊接的方式调换电阻,进一步提高了电阻匹配的效率,避免损坏印制电路板。
  • 一种电阻匹配系统方法
  • [发明专利]一种用于射频系统的搜索记忆式阻抗匹配调节方法-CN202211596780.1有效
  • 李冬;雷耀武;陈德智;左晨 - 华中科技大学
  • 2022-12-12 - 2023-09-29 - H03H7/38
  • 本发明公开了一种用于射频系统的搜索记忆式阻抗匹配调节方法,适用于L型(也称Γ型)阻抗匹配电路的可调电容调节。本方法不需要建立准确的匹配电路模型,利用匹配电路前端的传输线终端阻抗和当前并联电容Cp的容值直接计算得到并联电容Cp的调节量,并以此作为电容Cp的调节依据,提升了电容Cp的调节收敛速度,减少了Cp电容无效调节的次数;针对串联电容Cs采用试探调节方法,每次试探调节后,依靠调节前后反射系数模值变化情况来对电容进行自适应的调节,针对不同的反射系数模值采取不同的调节步长。电容Cp和Cs交替调节,减小了彼此耦合带来的锯齿现象。此外,通过在局部最优点范围大步长调节和数值滤波方法的处理尽可能避免产生局部最优的问题。
  • 一种用于射频系统搜索记忆阻抗匹配调节方法
  • [实用新型]一种射频匹配器-CN202320417493.3有效
  • 蒋文军;严翔;闫晓晖 - 上海积塔半导体有限公司
  • 2023-03-06 - 2023-09-22 - H03H7/38
  • 本实用新型公开了一种射频匹配器,包括括射频匹配器主体、电容和电感、其中,电容设置于射频匹配器主体内,并与射频匹配器主体连接;电感纵向设置于射频匹配器主体内,且电感通过连接片与电容连接,连接片用于增加电感和电容在输出端的间距。本实用新型解决现有的射频匹配器在长时间大功率运行的情况下,射频匹配器内部的温度升高使功率大于空气耐压发生爬弧放电,将绝缘烧毁的问题,从而减少了射频匹配器在长时间较高的高功率下的打火现象。
  • 一种射频配器
  • [发明专利]旋转超声加工系统阻抗匹配电路及方法-CN202310367280.9在审
  • 李华;任坤;韦冬;谢鸥;殷振;周培祥;王东峰 - 苏州科技大学
  • 2023-04-07 - 2023-09-01 - H03H7/38
  • 本发明涉及一种旋转超声加工系统阻抗匹配电路及方法,旋转超声加工系统包括超声电源、感应传输器和超声振子,感应传输器包括与超声电源连接而构成原边回路的原边线圈和与超声振子连接而构成副边回路的副边线圈,匹配电路包括第一匹配电容和第二匹配电容,第一匹配电容与原边线圈串联,第二匹配电容与原边线圈并联;其中,存在特定的匹配电容参数以使原边回路和副边回路同时谐振。本发明不需要改变旋转部件的结构,只需在电源的输出端增加双电容匹配组合,就可以使旋转超声振动加工系统实现阻抗匹配,达到最佳输出特性,便于各种旋转超声振动加工系统的结构设计和实际应用。
  • 旋转超声加工系统阻抗匹配电路方法
  • [发明专利]一种T形、宽带、大功率的匹配负载电路-CN202310636734.8在审
  • 郝艺益;黄西全;王春荣;袁弋岚 - 郝艺益;深圳市奥凌微波有限公司
  • 2023-05-31 - 2023-08-22 - H03H7/38
  • 本发明提出了一种T形、宽带、大功率的匹配负载电路,包括:输入电路、T形结电路、两路结构不对称的分支线电路和接地电路;输入电路的一端作为匹配负载电路的输入端,其另一端与T形结电路的输入端连接,T形结电路的输出端分别与两路分支线电路的输入端连接,两路分支线电路的输出端分别通过多个沉铜孔穿过介质层与底层覆铜层上的接地电路连接;第一路分支线电路中第一节电路的阻抗为108欧姆,电长度在9GHz为92度;第二路分支线电路中第一节电路的阻抗为119欧姆,电长度在9GHz为27.6度;两路分支线电路中第二节电路的阻抗均为55欧姆,电阻值均为95.5欧姆;各分支线电路的总电阻值为95.5欧姆加对应分支线电路中第一节电路的电阻值。
  • 一种宽带大功率匹配负载电路
  • [发明专利]半导体器件和阻抗匹配电路装置-CN202310105288.8在审
  • 竹川响弥;柴田贤一;松井浩明 - 瑞萨电子株式会社
  • 2023-02-13 - 2023-08-18 - H03H7/38
  • 本公开的一个或多个实施例涉及半导体器件和阻抗匹配电路装置。相关领域的半导体器件存在由于阻抗匹配电路装置而信号损耗增加的问题。根据一个实施例,一种半导体器件包括:第一端子,被连接到天线;第二端子,被连接到接收电路装置的输入端子;第三端子,被连接到发送电路装置的输出端子;第一电感器,被布置在从第一端子向第二端子延伸的信号路径中;以及第二电感器,被布置在从第一端子向第三端子延伸的信号路径中,并且第一电感器和第二电感器被形成为在平面图中具有至少部分重叠的部分。
  • 半导体器件阻抗匹配电路装置
  • [发明专利]功率组合器/分离器及其操作方法-CN201811354414.9有效
  • 拉维甘文卡塔苏拉维拉朴;王才艺 - 联发科技(新加坡)私人有限公司
  • 2018-11-14 - 2023-08-11 - H03H7/38
  • 本发明实施例提供一种功率组合器/分离器及其操作方法,其中功率组合器/分离器包括公共端口,多个输入/输出端口,第一四分之一波长元件,第一开关,第二四分之一波长元件和第二开关;其中,该多个输入/输出端口,包括第一输入/输出端口和第二输入/输出端口;该第一四分之一波长元件,耦接在公共端口和第一输入/输出端口之间;该第一开关,耦接在第一输入/输出端口和参考电压节点之间;该第二四分之一波长元件耦接在公共端口和第二输入/输出端口之间;该第二开关耦接在第二输入/输出端口和参考电压节点之间。使用该方法,有利于减少功率组合器/分离器的损耗。
  • 功率组合分离器及其操作方法
  • [实用新型]匹配电路和射频前端模组-CN202223602654.0有效
  • 戎星桦;曹原;刘双;倪建兴 - 锐石创芯(深圳)科技股份有限公司
  • 2022-12-29 - 2023-08-11 - H03H7/38
  • 本实用新型公开了一种匹配电路和射频前端模组。该匹配电路,包括第一芯片、第一匹配单元和第二匹配单元,第一芯片为采用IPD工艺制造的芯片;第一匹配单元设置在第一芯片上,与第一芯片的第一输入引脚、第二输入引脚和第一输出引脚相连;第一输入引脚和第二输入引脚与第一差分电路的两个输出端相连;第二匹配单元设置在第一芯片上,与第一芯片的第三输入引脚、第四输入引脚和第二输出引脚相连;第三输入引脚和第四输入引脚与第二差分电路的两个输出端相连。将第一匹配单元和第二匹配单元设置在基于IPD工艺形成的第一芯片中,占用面积较小,能够满足小型化和集成化需求。
  • 匹配电路射频前端模组
  • [发明专利]高频模块以及通信装置-CN202180080759.3在审
  • 广部正和 - 株式会社村田制作所
  • 2021-11-26 - 2023-08-08 - H03H7/38
  • 能够抑制低输出模式时的输出信号的损耗,并且还能够抑制高输出模式时的输出信号进入到低输出模式用的信号路径。高频模块(1)具备第一功率放大器(4A)、第二功率放大器(4B)、滤波器(6A)、开关(7)以及匹配电路(5B)。第一功率放大器(4A)输出第一放大信号。第二功率放大器(4B)输出第二放大信号。滤波器(6A)使第一放大信号和第二放大信号通过。开关(7)具有第一端子(7b)和第二端子(7a)。第一端子(7b)与第一功率放大器(4A)的输出部连接。第二端子(7a)与滤波器(6A)连接。开关(7)对第一端子(7b)与第二端子(7a)之间的导通与切断进行切换。匹配电路(5B)连接于第二功率放大器(4B)的输出部与以下信号路径之间:开关(7)的第二端子(7a)与滤波器(6A)之间的信号路径。
  • 高频模块以及通信装置

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