误差放大器及开关电源
    11.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111162743B

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN201911382855.4

    申请日:2019-12-27

    Abstract: 本申请提供一种误差放大器及开关电源,所述误差放大器包括:一偏置电路;一第一级放大电路,其与所述偏置电路连接以获取第一偏置电流,其两个输入端输入差分信号,其输出端输出误差电压信号;一第二级放大电路,其包括第四PMOS管、第七PMOS管以及第一电容、第七NMOS管,所述第七PMOS管的栅极与偏置电路连接以获取预设偏置电压使得所述第七PMOS管处于线性区,第七PMOS管的源极与所述第一级放大电路的输出端连接以获取所述误差电压信号,第七PMOS管的漏极与所述第一电容的一端连接,所述第一电容的另一端与所述第七NMOS管的漏极以及所述第四MOS管的漏极连接于第一公共节点并以第一公共节点作为所述第二级放大电路的输出端;保证了系统稳定性且降低了功耗。

    一种高精度电容薄膜真空计

    公开(公告)号:CN112834110A

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN202011604898.5

    申请日:2020-12-30

    Abstract: 本发明提供了一种高精度电容薄膜真空计,包括:壳体,具有一容置腔;两个感应膜片,平行地设置在所述容置腔中,并把所述容置腔分隔为参考真空室和两个待测腔室,且两个所述待测腔室分别位于所述参考真空室的两侧;两个所述待测腔室之间连通,且均与所述参考真空室隔离;连接管,与其中一个待测腔室连通;固定基板,设在所述参考真空室中并与两个所述感应膜片平行;固定基板的两侧分别设置有导电膜,所述固定基板两侧的导电膜分别与相邻的感应膜片组成电容器;该电容薄膜真空计的测量精度和灵敏度较高。

    旋转承载盘结构及承载盘
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111719141A

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN202010554568.3

    申请日:2020-06-17

    Abstract: 旋转承载盘结构及承载盘,涉及化学气相沉积技术领域,旋转承载盘结构,应用于化学气相沉积工艺,包括旋转轴、用于承载衬底的承载盘,旋转轴与承载盘中心连接,以驱动承载盘旋转,旋转轴包括轴体、隔热件,隔热件设在轴体与承载盘之间,以隔开轴体与承载盘,使轴体与承载盘不接触。承载盘,应用于化学气相沉积工艺,用于承载衬底,用于给所述承载盘加热的热源位于所述承载盘下方,所述承载盘的底面为非平面,以使承载盘底面不同区域与热源的距离不同。

    一种快速降压的压力容器
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111134526A

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201911382860.5

    申请日:2019-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种快速降压的压力容器,包括内胆以及热电制冷电偶,热电制冷电偶包括冷端面和热端面,所述热电制冷电偶的冷端面与内胆的外侧壁面贴合,热电制冷电偶通电后冷端面将从内胆上快速吸收热量并通过热端面向四周环境放热;本技术方案通过在内胆的外壁上设置热电制冷电偶,能实现快速的冷却降压,有助于加热完成后快速开盖;本技术方案的冷却降压过程无需排气,不会造成容器内液体或流质随排气过程喷出而污染器具或环境;热电制冷电偶布置在内胆的外壁上,不破坏整体密封性,不会带来漏气漏液风险;本快速降压的压力容器的冷却降压速度快,通电后即可开始恒定功率的制冷,操作简单方便。

    一种超硬DLC涂层、铝合金、制备装备及制备方法

    公开(公告)号:CN111088478A

    公开(公告)日:2020-05-01

    申请号:CN201911382861.X

    申请日:2019-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种超硬DLC涂层、铝合金、制备装备及制备方法,超硬DLC涂层包括由下到上依次设置的钛过渡层、碳化钛混合层、纳米结构超硬DLC层和第一DLC层,纳米结构超硬DLC层包括由下到上依次设置的第二DLC层和钛耦合层;通过设置合适的过渡层,能够过渡性缓解铝合金基体和纳米结构超硬DLC层组的硬度差距;钛耦合层可以减少采用阴极过滤电弧溅射得到的第二DLC层内应力,降低超硬涂层脱落概率;整个超硬DLC涂层厚度可以根据应用需要,通过调节纳米结构超硬DLC层的总厚度来控制;通过在铝合金基体上设置超硬DLC涂层,得到具有高硬度的铝合金成品,且超硬DLC涂层具有低内应力、高硬度、高结合力、低摩擦性。

    一种新型阴极电弧的颗粒过滤器

    公开(公告)号:CN111074215A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201911382889.3

    申请日:2019-12-27

    Abstract: 本发明提供了一种新型阴极电弧的颗粒过滤器,包括管体,以及套设在管体外的螺线管或多个磁场线圈;还包括设置在管体内的挡环机构;所述挡环机构包括多个沿管体轴线方向排布的挡环,挡环与管体的轴线垂直,挡环具有供阴极电弧穿过的内孔,从前到后,挡环的内孔直径先逐渐减小后逐渐增大。该颗粒过滤器对宏观粒子的过滤能力强。

    一种分区显示方法、系统、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN114935976B

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202210711264.2

    申请日:2022-06-22

    Abstract: 本申请涉及屏幕显示技术领域,具体提供了一种分区显示方法、系统、电子设备及存储介质,应用在分区显示系统中,分区显示系统包括视觉相机和显示屏,视觉相机用于生成采集显示屏前的图像信息,分区显示方法包括以下步骤:根据图像信息获取任一人眼的第一人眼尺寸信息;根据第一人眼尺寸信息获取人眼到显示屏的第一距离信息;根据图像信息获取第一人眼尺寸信息对应人眼的第一偏移信息和瞳孔在该人眼中的第二偏移信息;根据第一距离信息、第一偏移信息和第二偏移信息获取对应人眼在显示屏上的注视区域;控制显示屏在注视区域内显示高刷新率画面信息;该分区显示方法使显示屏能够同时实现高刷新率显示和降低功耗。

    全桥D类放大电路、级联功率模块及大功率射频电源

    公开(公告)号:CN111884607B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202010597111.0

    申请日:2020-06-28

    Abstract: 本发明公开全桥D类放大电路、级联功率模块及大功率射频电源。该全桥D类放大电路包括:左侧半桥,包括左上MOS管和左下MOS管,其具有居中点,其两端分别与电源节点和地节点耦合;右侧半桥,包括右上MOS管和右下MOS管,其具有居中点,其两端分别与电源节点和地节点耦合;变压器,所述变压器的原边的两端分别耦合于所述左侧半桥的居中点和右侧半桥的居中点。该电路使得从电源节点与地节点之间引入的电能被转换为方波电压波形后经变压器的副边输出,其中,所述方波电压波形具有预先设定的射频频率。该全桥D类放大电路的反向电压低,效率高,可靠性高。

    一种基于眼睛控制的分区显示方法及装置

    公开(公告)号:CN111190486B

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN201911379932.0

    申请日:2019-12-27

    Abstract: 本发明提供了一种基于眼睛控制的分区显示方法及装置。其中方法包括步骤:A.通过识别用户瞳孔位置以对用户视线落在屏幕上的位置进行定位;B.以上述定位的位置为中心,按照预设的规则对屏幕划定高清区域;C.显示图像时,其它区域的图像分辨率低于所述高清区域的图像分辨率。装置包括定位模块、分区模块、输出模块。该方法及装置可实现在人眼关注的地方清晰显示,在人眼不关注的地方模糊显示,从而提高图像处理速度。

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