首页 / 国际专利分类库 / 物理 / 测时学 / 时间间隔的测量(测量脉冲特性入G01R,例如:G01R29/02;雷达或类似系统中的入G01S;微波激射器入H01S1/00;振荡的产生入H03B;脉冲的产生或计数,分频,模拟/数字转换入H03K;一般模/数转换入H03M1/00)
序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
141 化的钟表件机芯 CN200980103663.3 2009-01-30 CN101932979A 2010-12-29 D·马丁内斯; F-C-C·奥尔尼; J·F·吉拉尔丹
发明涉及可改变不同显示布置的钟表件机芯。根据本发明的机芯包括配有第一框架和至少一转动安装在第一框架上的第一轮机构的第一模、配有第二框架和至少一转动安装在第二框架上的第二轮机构的第二模块,第一和第二轮机构彼此运动地相连接,还包括与第一和第二框架连接的定位部件和使模块互相固定的部件。定位部件与第一或第二轮机构之一的转轴同心地布置并设置成允许两个模块在相对于定位部件与之同心的轮机构转轴的不同位置相对定位。根据本发明,第一和第二模块的其中之一是包括运转轮系和擒纵轮(86)的运转轮系模块(80),运转轮系或擒纵轮(86)的不同轮机构之一构成第一轮机构、相应地第二轮机构;而第一和第二模块中的另一个是包括擒纵叉(89)的标准擒纵机构模块(87),擒纵叉(89)能构成第一轮机构、分别地第二轮机构中的另一个。
142 定时器电路及使用定时器电路的移动通信终端电子设备 CN200680010779.9 2006-03-31 CN101151584B 2010-12-08 并木秀夫
在一种安装在移动通信终端等上的定时器电路中,以减少的测量误差实现了具有不同组测量时间的多个时间测量,并且减少了功耗。所述定时器电路包括:计数器(101),在参考时钟下运行;存储单元(时间存储器(102)和比较寄存器(103)),当从CPU(120)接收到时间测量请求时,存储与该时间测量请求对应的定时器超时时间;以及比较器(104),当与计数器(101)的输出值对应的时间和存储在存储单元中的定时器超时时间一致时,生成对CPU(120)的中断信号。存储单元存储与多个时间测量请求对应的多组定时器超时时间,多组定时器超时时间中的最接近于与计数器(101)的输出值对应的时间的一个被设置为将由比较器(104)进行比较的定时器超时时间。
143 一种芯片式铷吸收泡 CN200910111375.4 2009-03-27 CN101510659B 2010-12-01 郭航; 王盛贵; 骆明辉
一种芯片式铷吸收泡,涉及一种铷吸收泡,尤其是涉及一种适用于常规、微小型化与芯片式以及应用激光作为光源的各种铷原子钟的芯片式铷吸收泡。提供一种体积较小、功耗较低和吸收效果较好的芯片式铷吸收泡。设有一片,在硅片中央设有一个通孔,在通孔的一边上设有沟道,通孔经沟道与外部连通。在硅片两侧面分别设有玻璃片,硅片与两侧面的玻璃片键合成一芯片,硅片中央的通孔与硅片两侧面的玻璃片构成的腔体内充入铷-87和惰性气体。
144 包括时间指示器的秒表 CN200780101517.8 2007-11-13 CN101884018A 2010-11-10 C·贝林
公开了秒表(1),包括时间指示器,时间指示器包括指针(2),第一刻度(31)和第二刻度(41)。时间指示的第一部分由指针(2)在第一刻度(31)上示出而所述时间指示的第二部分通过所述第二刻度(41)结合所述第一刻度(31)示出。第一刻度(31)是固定的而第二刻度(41)围绕所述第一刻度(31)可移动地安装。所述时间指示的第一部分对应于由所述秒表(1)计算的持续时间的秒数,而所述时间指示的第二部分对应于所述持续时间的十分之几秒。
145 精密计时机构以及具有该精密计时机构的精密计时钟表 CN201010174892.9 2010-05-07 CN101881937A 2010-11-10 铃木重男; 渡辺守
提供精密计时机构以及具有该精密计时机构的精密计时钟表。当精密计时指针由分秒这两项构成时能可靠地得到自对准功能。精密计时钟表的精密计时机构(2)具有分桃轮和秒桃轮、随按压复位按钮而转动的回零传动杆结构体(20)、回零杆结构体(50)和回零杆动作机构(60),回零杆结构体具有与回零杆转动轴(51)同心的被动齿轮(52)和在回零杆转动轴两侧延伸并随着被动齿轮的转动而绕回零杆转动轴转动的一对回零杆部(53、54),回零杆部的末端部具有分锤(55)和秒锤(56),回零杆动作机构具有随回零传动杆结构体的转动而转动并使被动齿轮转动的驱动齿轮(61),回零杆转动轴的转动中心轴线(C51)能摆动,设有容许摆动转动轴摆动的弹性的回零杆按压单元(70)。
146 用于产生微控制器的时基的方法和为此使用的电路 CN200680013024.4 2006-03-18 CN101164234B 2010-09-29 迈克尔·弗兰克
发明涉及一种用于产生微控制器时基的方法以及一种为此使用的简单电路设置,该电路设置仅具有一个连接在微控制器接线端上、时间常数确定的RC元件。在这种方法中,在第一步骤中将RC元件的电容器充电到起始电压,然后在第二步骤中持续计数时钟脉冲的数量,直至电容器上的电压从起始电压降到起始电压的规定百分比或者一个电压阈值,以及然后在第三步骤中将计数的时钟脉冲数量作为时基使用。
147 电子时计 CN200710078966.7 2007-02-16 CN101025611B 2010-09-29 小笠原健治; 涩谷义博
可提高振荡开始特性,同时具有简单结构并保持低功耗。在开始使振荡电路振荡的过程中,通过使振荡稳定电路11的开关进入闭合状态而使用于防止泄漏的电容器短路并且恒压电路通过将电源电压的驱动电压提供给振荡电路而开始使振荡电路振荡。在预定时间周期逝去之后,通过使开关进入开启状态而将电容器插入到振荡电路回路中可防止由于泄漏而使振荡停止,并且通过对恒压电路进行间歇地驱动来将比电源电压要低的电压提供给振荡电路而继续振荡操作。
148 时间延迟估计 CN200880112668.8 2008-09-18 CN101836128A 2010-09-15 J·S·迪姆斯戴尔; J·N·韦斯特; A·P·刘易斯; T·R·S·吉尔
多个信号之间的时间微分的估计,这通过用第一滤波器阵列来确定第一电信号的滤波器响应,用第二滤波器阵列来确定第二电信号的滤波器响应,并至少基于第一电信号的滤波器响应和第二电信号的滤波器响应来确定第一电信号与第二电信号之间的时间差而确定。将第一光信号转换成第一电信号并将第二光信号转换成第二电信号。对第一电信号的滤波器响应和第二电信号的滤波器响应进行采样并至少基于第一电信号的采样滤波器响应和第二电信号的采样滤波器响应来确定第一电信号与第二电信号之间的时间微分。
149 时间对数字转换器及其方法 CN200710104294.2 2007-05-25 CN101136632B 2010-08-04 林嘉亮
披露了一种时间对数字转换器(time-to-digital converter,TDC),且此时间对数字转换器包含用以接收一第一时钟及用于产生多个已延迟时钟的多个并联电路;用以在一第二时钟的一边缘(edge)上的已延迟时钟分别地进行接收及取样以产生多个决定信号的多个取样电路;以及用以接收前述的决定信号及相应的产生一数字输出信号的一译码器。
150 测量时钟抖动的电路装置和方法 CN200880102622.8 2008-08-08 CN101779376A 2010-07-14 马丁·圣劳伦特; 博里什·安德烈耶夫; 保罗·巴希特
在一实施例中,揭示一种方法,其包括在电路装置的延迟链处接收时钟信号,以及确定所述时钟信号在所述延迟链内的选定点处的值。所述方法还包括在所述值未指示所述时钟信号的沿的检测时调整所述选定点。
151 一种MEMS原子腔芯片及其制备方法 CN201010101571.6 2010-01-26 CN101774529A 2010-07-14 董海峰; 房建成; 周斌权; 万双爱; 秦杰
一种MEMS原子腔芯片及其制备方法。该芯片包含两片玻璃衬底和一片衬底,在玻璃衬底上集成制备出加热丝和射频线圈,并且通过激光穿孔和电工艺加工出连接正面反面的金属引线。在硅衬底上集成制备出原子腔空间和热隔离环。在厌箱内完成金属的注入,之后再完成气氛的注入和键合,实现高浓度补偿气氛的注入。本发明具有高的集成度,实现了加热丝、射频线圈和热隔离结构的片上集成。除可用于MEMS原子钟和MEMS原子磁强计外,也可用于MEMS原子陀螺。
152 计时机构以及配有该计时机构的计时表 CN200910253521.7 2009-12-08 CN101763026A 2010-06-30 所毅; 小原和道; 渡辺守
发明旨在提供在计时指示器包括两个用于分和秒的指示器的情况下能够可靠地提供自位置对准功能的计时机构和计时表。计时表的计时机构具有包括多个锤操作杆和锤的锤操作杆机构。锤的引导臂部的引导细长孔形成为使得当分锤和秒锤与分桃轮和秒桃轮压接触时在细长孔与两个引导销之间在压接触时的间隙比当分锤和秒锤与分桃轮和秒桃轮隔开时在细长孔与引导销之间在压接触之前的间隙大。引导销沿与连接计时分转轴和计时秒转轴的线交叉的方向布置。当沿牵拉锤的操作部的方向从第三锤操作杆的操作部接收的与从分桃轮和秒桃轮接收的反作用力平衡时,锤的位置在操作期间得以调节。
153 具有具备自发电能乐器调音器或节拍器的乐器 CN200610104107.6 2006-07-31 CN101064099B 2010-06-16 李贤德
发明的目的是提供通过在乐器上配置自发电功能从而提高使用便利性的、具有自发电功能、并具备弦乐器调音器或节拍器的乐器。本发明的乐器包括机箱和设置在机箱内的感应部、增幅器、A/D转换器、指示部、微机、引入电源的电源供给装置,上述电源供给装置包括可旋转地设置在机箱一侧的驱动部、在驱动部旋转的作用下产生电力的发电机、与发电机模块连接并保存一定电力的充电部,并且该弦乐器调音器或节拍器在充电部的电源作用下启动。此外,本发明的乐器还可以包括机箱、设置在机箱内的拍频选择部、指示部、微机、和上述引入电源的电源供给装置。
154 无线电频率识别技术触发的个人运动装置 CN200880009867.6 2008-03-28 CN101689041A 2010-03-31 爱德华·L·博伊德; 小查尔斯·W·凯斯
一种在比赛中被跑步者佩戴的个人运动装置。跑道设置有沿跑道的多个垫。该垫具有天线且产生磁场。该个人运动装置具有芯片系统,该系统具有RFID标签和显示器。当跑步者沿跑道前进时,RFID标签在每个垫处被触发且赛跑的数据显示在显示器上。
155 用于时基的温度补偿的方法 CN200880011650.9 2008-04-11 CN101663817A 2010-03-03 沃纳·托门
一种用于时基的温度补偿的方法,所述时基由石英晶体振荡器驱动,该方法包括对温度具有线性频率依赖性的第二振荡器。该方法在由第二振荡器的预定数量的脉冲(61)给出的时间间隔(62,63……)期间针对至少三个不同的温度对石英晶体振荡器的脉冲(65)进行计数。然后基于所述三个脉冲计数值来计算第二振荡器周期随温度的变化的函数。然后在任何工作温度使用所述计算出的函数来校正由温度变化导致的石英晶体振荡器的频率变化。因此,可与任何偏移考虑无关地提供温度校正,且温度校正不依赖于三个不同温度的选择。
156 用于实时钟的电不足检测的方法及设备 CN200480017286.9 2004-06-10 CN100592031C 2010-02-24 斯蒂文·A·格罗尼迈耶
发明提供一种用于实时钟电不足检测的方法及设备。在全球定位系统(GPS)接收机中,低功率实时钟(RTC)连续运行以在一些接收机部件被断电的同时保持时间。在各种实施例中,如果RTC时钟周期的丢失超过预定限以致于RTC对于GPS导航来说不可靠,则RTC状态信号指示该情况。
157 利用相干布居俘获调制原子信号的方法以及相应的原子钟 CN200580014038.3 2005-03-29 CN100587629C 2010-02-03 诺埃尔·迪马克; 斯蒂芬尼·哥拉德尔; 托马斯·扎诺恩; 大卫·霍利维尔
发明涉及一种调制原子信号的方法和对应的原子钟。在振幅上脉冲调制激光束(L1、L2)以照射(A)互作用介质。进行当前脉冲(Sr)以及所述当前脉冲之前的脉冲(Sr-1至Sr-p)的检测(B)。通过线性组合叠加(C)所述脉冲以产生谱宽为最小的补偿原子钟信号(SHC)。本发明可应用于带有脉冲式询问的原子钟,其中互作用介质具有热或激光冷却原子。
158 用同一时钟指示器构件显示两个不同读数之一的显示器件 CN200910149651.6 2009-06-17 CN101609301A 2009-12-23 V·劳塞拉; J·-P·罗查特
发明涉及用同一时钟指示器构件显示两个不同读数之一的显示器件。该器件包括旋转模拟指示器构件(21);第一计数轮副(38)和第二计数轮副(44),计数轮副的位置分别代表待由指示器构件(21)显示的两个量值;和用于经由指示器构件选择地显示第一或第二量值的具有手动控制器(23)的切换机构(40)。显示器件的特征在于切换机构包括运动地连接到指示器构件(21)的旋转芯轴(73),和滑动轮副(71),滑动轮副在旋转上固定于芯轴并由手动控制器件(23)的作用滑动,从而选择地在芯轴(73)上占据滑动轮副(71)与第一计数轮副(38)相连的第一轴向位置和滑动轮副(71)与第二计数轮副(44)相连的第二轴向位置。
159 电子电路的临时 CN200880001701.X 2008-01-04 CN101606162A 2009-12-16 吉恩-路易斯·莫达沃; 蒂埃里·胡奎
发明涉及一种用于保护电子电路中的至少一部分信息的方法和电路,通过多次检测到异常操作条件并且所述次数超过限时使电路的至少一个功能失效来实现,其中,功能临时失效一段时间,与电路是否供电无关。
160 用于进行时间测量的电荷保持电路的编程 CN200780036108.4 2007-07-20 CN101595531A 2009-12-02 弗兰西斯科·拉·罗萨
一种用于控制电子电荷保持电路以进行时间测量(10)的方法,包括:至少一个第一电容元件(C1),其电介质具有漏电量,以及至少一个第二电容元件(C2),第二电容元件的电介质比第一电容元件的电介质大,所述两个元件具有用于确定浮动节点(F)的公共电极,所述浮动节点可与用于测量其残留电荷的元件(5,6)相连接,其中通过经由第一元件注入或提取电荷来获得电荷保持周期的编程或初始化。
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