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公开(公告)号:CN118971858A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411129467.6
申请日:2024-08-16
申请人: 杭州云镓半导体科技有限公司
IPC分类号: H03K17/687 , H03K17/94 , H03K17/04 , H03K17/74
摘要: 本发明涉及半导体技术领域,特别涉及一种氮化镓双向开关器件、芯片及电子设备。包括:氮化镓共漏双向器件主管、第一泄放结构、第二泄放结构、第一触发结构、第二触发结构。氮化镓双向开关器件开关过程中,当正向dv/dt产生,衬底感应出正电荷时,第一泄放结构或者第二泄放结构导通,将衬底感应出的正电荷进行泄放,将衬底电位拉到低电位;当负向dv/dt产生,衬底感应出负电荷时,通过第一触发结构、第二触发结构触发第一泄放结构或者第二泄放结构导通,使得衬底感应出的负电荷进行泄放,将衬底拉到低电位,使得氮化镓双向开关器件同时具有正向、负向dv/dt的控制能力,有效地改善氮化镓双向开关器件的动态特性,提升系统效率和稳定性。
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公开(公告)号:CN118944650A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411150287.6
申请日:2024-08-21
申请人: 深圳市星闪悦动科技有限公司
摘要: 本发明涉及计算机领域,公开了一种按键延迟获取方法、装置、设备及存储介质,方法包括:获取触发信号,将触发信号的接收时间设置为目标键的触发时间戳,获取释放信号,将释放信号的接收时间设置为目标键的释放时间戳;根据目标键的按下时间戳和目标键的触发时间戳,生成目标键的按键触发延迟,根据目标键的松开时间戳和目标键的释放时间戳,生成目标键的按键释放延迟;将不同的按键触发延迟相加,生成第一总和,将第一总和除以按键触发延迟的数量,生成目标键的平均触发延迟,将不同的按键释放延迟相加,生成第二总和,将第二总和除以按键释放延迟的数量,生成目标键的平均释放延迟。本发明有利于提高按键延迟的获取效率。
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公开(公告)号:CN118659772A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410580684.0
申请日:2024-05-11
申请人: 宁波方太厨具有限公司
摘要: 本公开提供了一种厨房电器及其控制方法、旋钮,厨房电器包括旋钮,旋钮上设置有第一触摸区域和第二触摸区域;控制方法包括:获取旋钮在第一采集时间节点采集到的第一触摸信息和在第二采集时间节点采集到的第二触摸信息,其中,第一采集时间节点早于第二采集时间节点;响应于第一触摸信息落入第一触摸区域且第二触摸信息与第一触摸信息的方向关系满足第一方向时,控制厨房电器增加定时时长;响应于第二触摸信息落入第二触摸区域且第二触摸信息与第一触摸信息的方向关系满足第二方向时,控制厨房电器减少定时时长,根据旋钮上两次触摸之间的方向关系便确定用户意图,并对应的控制定时功能的定时时长,提升厨房电器的交互体验感,且便于用户操作。
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公开(公告)号:CN118539751A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202311376795.1
申请日:2023-10-23
申请人: 三星SDI株式会社
发明人: 曺圭晟
摘要: 本公开提供一种开关控制装置和包括该开关控制装置的电池组。根据本公开的开关控制装置可包括:保持电路,被配置为接收控制信号和安全信号,并且基于控制信号和安全信号将用于保持开关的接通状态的保持信号输出到所述开关的驱动器;保持控制电路,被配置为当接收到禁用信号时禁用保持电路,使得保持信号的输出被阻止;第一控制器,被配置为将控制信号输出到驱动器以控制开关的操作,并且当在安装有所述开关控制装置的系统中预定禁用保持电路时,将禁用信号输出到保持控制电路;以及第二控制器,被配置为根据第一控制器的操作状态输出安全信号。所述驱动器被配置为基于控制信号或保持信号来控制开关的断开/闭合。
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公开(公告)号:CN118539533A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202311500892.7
申请日:2023-11-10
申请人: 三星SDI株式会社
发明人: 曹圭晟
摘要: 根据本公开的开关控制设备包括:第一保持电路,被配置为基于安全信号和第一控制信号向第一开关的第一驱动器输出第一保持信号,以维持第一开关的接通状态;第二保持电路,被配置为基于安全信号和第二控制信号向第二开关的第二驱动器输出第二保持信号,以维持第二开关的接通状态;保持控制电路,被配置为根据第一控制信号和第二控制信号控制第一保持电路和第二保持电路的启用;第一控制器,被配置为输出第一控制信号和第二控制信号;以及第二控制器,被配置为根据第一控制器的操作状态输出安全信号。
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公开(公告)号:CN113810037B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202111153897.8
申请日:2021-09-29
申请人: 海拓信息技术(佛山)有限公司 , 广州幻境科技有限公司
IPC分类号: H03K17/94
摘要: 本发明实施例提供了一种按键的无接触控制方法和装置。所述方法包括:发射多束激光光束,所述多束激光光束构成相互平行的第一激光平面以及第二激光平面,监控所述第一激光平面,当所述第一激光平面上出现第一反射光点时,获取所述第一反射光点的第一光点坐标,监控所述第二激光平面,当所述第二激光平面上出现第二反射光点时,获取所述第二反射光点的第二光点坐标,采用所述第一光点坐标以及所述第二光点坐标,计算点击坐标,采用所述点击坐标,确定按键信息,控制所述按键信息对应的按键,采用本发明的技术方案,无论用户的手指垂直或者倾斜指向按键,也能无接触控制对应的按键,大大提高了按键无接触触发的精确度。
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公开(公告)号:CN112653441B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202011237505.1
申请日:2020-11-09
申请人: 中国科学院微电子研究所
摘要: 本发明公开了一种功率智能开关电路负载电流的测试电路及其测试方法,测试电路包括:第一电源,用于在接收到第一上电指令后向功率智能开关电路供电;第二电源与第一控制端连接,用于在接收到第二上电指令后向第一控制端提供预设电压,第二上电指令的接收时刻不早于功率智能开关电路的上电时刻;功率开关管,用于在接收到第三上电指令后进行导通,第三上电指令的接收时刻晚于第一输入端和第一输出端的导通时刻;第三电源通过功率开关管与功率智能开关电路连接,用于通过导通的功率开关管提供负载电流;数据采集单元,用于采集负载电流,解决了现有技术中被测功率智能开关电路会产生较大的开关损耗,提升电路的结温,影响测试精度的技术问题。
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公开(公告)号:CN115913207B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202111153614.X
申请日:2021-09-29
申请人: 本源量子计算科技(合肥)股份有限公司
IPC分类号: H03K17/94 , G01R19/165 , G06N10/20
摘要: 本申请公开了一种超导射频开关、量子计算集成组件及量子计算机,属于量子信息领域,尤其是量子计算技术领域。所述超导射频开关包括:形成于基板上的射频信号传输线,射频信号传输线包括输入线、输出线,及一端与输入线连接、且另一端与输出线连接的超导纳米传输线,超导纳米传输线的临界温度为15K以下;以及形成于基板上的供电传输线,供电传输线用于将超导纳米传输线的两端连接直流源;且直流源的状态包括:输出电流超过超导纳米传输线的临界电流的第一状态,及输出电流低于临界电流的第二状态。本申请的超导射频开关通过直流源提供施加在超导纳米传输线上的电流来调控超导纳米传输线所处于的超导状态、失超状态进而实现信号传输的开和关。
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公开(公告)号:CN110832776B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN201880044424.4
申请日:2018-06-12
申请人: AMS有限公司
发明人: 约瑟夫·克里贝尔内格 , 钱德拉·内沙扎姆 , 拉胡尔·托特塔蒂尔 , 哈菲兹·孔纳里托姆巴斯
IPC分类号: H03K17/94
摘要: 一种具有串扰补偿的接近传感器(1),包括发送电路(10)以发送要在目标(2)和干扰物体(3)处反射的信号,并包括接收电路(20)以接收具有有用分量(RS1)和噪声分量(RS2)的反射信号(RS)。接收电路(20)包括输出节点(A20)以根据接近传感器(1)与目标(2)的距离提供输出信号(Vout2)。接收电路(20)包括串扰补偿电路(100),串扰补偿电路包括第一充电电路(110)以提供用于粗略串扰补偿的第一电荷,并包括第二充电电路(120)以提供用于精细串扰补偿的第二电荷。控制电路(30)设置第一电荷和第二电荷的量,使得串扰补偿电路(100)的输出信号(Vout2)取决于反射信号(RS)的有用分量(RS1)并且独立于反射信号的噪声分量(RS2)。
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公开(公告)号:CN118472974A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410550266.7
申请日:2024-05-06
申请人: 广州城市理工学院
IPC分类号: H02J3/26 , H02J3/16 , H03K17/687 , H03K17/94
摘要: 本申请实施例公开了一种零感知闭环调相开关及其实现方法;包括:微处理器、换相模块、信号调理电路和电源模块,所述微处理器连接所述换相模块、所述信号调理电路和所述电源模块;所述换相模块包括晶闸管和机械开关,所述信号调理电路包括高精度互感器、多级放大电路和电压偏置电路,所述电源模块包括DC‑DC模块;本申请实施例通过设置晶闸管和机械开关来确保换相过程的平滑过渡和高效控制,通过信号调理模块来处理电网电压的信号并发送信号到微处理器,微处理器对应控制晶闸管和机械开关工作,换相不需要停电,提高换相的稳定性和安全性,减少换相过程的能量损耗。
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