首页 / 国际专利分类库 / 电学 / 基本电子电路 / 放大器 / {H03F3/00至H03F19/00各组不包括的放大器(机电放大器入H02K)}
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 功率放大器的末级模功率放大器和磁共振装置 CN201210081314.X 2012-03-26 CN102694512B 2017-12-26 A.阿尔布雷克特
用于功率放大器装置(26)的末级模(1),特别用于磁共振装置(27)的发送单元(30)的功率放大器装置(26)的末级模块(1),包括壳体(2)、壳体(2)内布置的由不导电但导热的具有少量电损耗的材料组成的载体(4),特别是陶瓷载体(4),具有至少两个在其上布置的晶体管组件(11),其中尤其至少一个晶体管(11)分别对应于对称输入信号的一相,以及在载体(4)之中和/或之上的将晶体管组件(11)的漏极输出端与输出信号尤其电感连接的第一导体结构(17)和两个分别传导输入信号到晶体管组件(11)的至少一个栅极输入端的第二导体结构(5),其中在载体(4)内设置至少一个与至少一个晶体管组件(11)相邻传导的冷却通道(24)。
2 用于音频放大系统中降噪的方法 CN201110268688.8 2011-09-06 CN102984629A 2013-03-20 方烈义; 张允超; 袁廷志
发明公开了用于音频放大系统中降噪的方法。提供了用于将输入信号放大以产生输出信号的系统。该系统包括电流产生器、振荡器和比较器。电流产生器被配置为接收第一电压信号,并且至少基于与第一电压信号和第一参考信号相关联的信息产生第一电流信号。振荡器被配置为至少接收第一电流信号和第二参考信号,并且至少基于与第一电流信号和第二参考信号相关联的信息产生第二电压信号,第二电压信号与调制频率相关联。另外,比较器被配置为接收第二电压信号和第三电压信号,并且至少基于与第二电压信号和第三电压信号相关联的信息产生与调制频率有关的调制信号。
3 用于音频放大系统中降噪的方法 CN201110268688.8 2011-09-06 CN102984629B 2014-12-17 方烈义; 张允超; 袁廷志
发明公开了用于音频放大系统中降噪的方法。提供了用于将输入信号放大以产生输出信号的系统。该系统包括电流产生器、振荡器和比较器。电流产生器被配置为接收第一电压信号,并且至少基于与第一电压信号和第一参考信号相关联的信息产生第一电流信号。振荡器被配置为至少接收第一电流信号和第二参考信号,并且至少基于与第一电流信号和第二参考信号相关联的信息产生第二电压信号,第二电压信号与调制频率相关联。另外,比较器被配置为接收第二电压信号和第三电压信号,并且至少基于与第二电压信号和第三电压信号相关联的信息产生与调制频率有关的调制信号。
4 带有可变缓冲电路的换能器及其调节方法 CN200480006409.9 2004-03-10 CN1759633B 2010-12-08 史蒂文·E·博尔
公开了一种用于调节换能器组件(312)的频率响应特性的方法和系统。该换能器组件(312)包括通常封在壳(314)内的可变缓冲电路(100)。在壳(314)外部可到达用于改变可变缓冲电路(100)的操作状态的电信号连接部。可变缓冲电路(100)还包括多个信号输入(234)和多个信号输出(230),从壳外部可达该多个信号输入(234)。在该多个信号输入(234)与多个信号输出(230)之间存在预定关系。电阻器网络(224)可操作地连接到该多个信号输出(230),其中电阻器网络(224)的一部分响应于该多个信号输入(234)可操作地与滤波器网络(218)断开。
5 用于分送射频信号电路 CN200480012269.6 2004-05-05 CN100568714C 2009-12-09 E·布雷斯索; J·P·M·A·A·泰斯森
发明涉及将射频信号分送到印刷电路板(10)上的多个不同模(20,30,40)。经由天线插口(11)供应的射频信号通过多个线段(12,13,14,15)线进行引导,相应的退耦器插在两个线段(13,14)之间。此外,在两个线段(13,14)之间,可选地设置用来补偿信号损耗的放大器(33)和/或用于隔离不工作模块的开关(34)。
6 便携式多功能音响系统及其方法 CN200580046667.4 2005-12-15 CN101103391A 2008-01-09 R·H·弗利格勒; C·C·亚当斯; K·L·查普曼; D·V·库尔蒂斯; S·A·尼科拉斯; S·R·格林
一种便携式多功能音响系统具有外壳以及在该外壳的正面具有可选的显示器的控制面板。该控制面板提供对于呈现在该显示器上的菜单选项的选择。一个音频输入端被耦合来接收实况音频信号。一个电子电路从该控制面板接收用户命令并且在该显示器上显示配置信息。该电子电路具有用于放大该实况音频信号放大器以及用于响应于MIDI数据流生成可编程音频信号的合成器。该MIDI数据流被路由到所述数字信号处理器或所述合成器。数字信号处理器控制该显示器上的菜单选项。一个扬声器被安装在所述外壳内,并且被耦合来接收所述实况音频信号和所述可编程音频信号的组合信号。
7 功率放大器功率放大器的桥式电路 CN201010114944.3 2010-02-25 CN102170272B 2014-06-18 张镭; 黄河
一种功率放大器功率放大器的桥式电路,其中,所述功率放大器包括比较器、桥式电路和低通滤波器,比较器用以接收第一模拟信号,比较第一模拟信号与参考信号并输出方波信号;桥式电路用以放大所述方波信号并将所述放大的方波信号输出;低通滤波器用以将所述放大的方波信号转换为第二模拟信号;所述桥式电路包括第一MEMS开关和第二MEMS开关,第一MEMS开关和第二MEMS开关分别在所述方波信号为不同极性时导通,并分别输出第一电压信号和第二电压信号,所述放大的方波信号包括交替输出的所述第一电压信号和第二电压信号。本发明用MEMS开关代替现有功率放大器中的MOS管,因此,功耗低,所有器件占用的面积小、成本低。
8 功率放大器的末级模功率放大器和磁共振装置 CN201210081314.X 2012-03-26 CN102694512A 2012-09-26 A.阿尔布雷克特
用于功率放大器装置(26)的末级模(1),特别用于磁共振装置(27)的发送单元(30)的功率放大器装置(26)的末级模块(1),包括壳体(2)、壳体(2)内布置的由不导电但导热的具有少量电损耗的材料组成的载体(4),特别是陶瓷载体(4),具有至少两个在其上布置的晶体管组件(11),其中尤其至少一个晶体管(11)分别对应于对称输入信号的一相,以及在载体(4)之中和/或之上的将晶体管组件(11)的漏极输出端与输出信号尤其电感连接的第一导体结构(17)和两个分别传导输入信号到晶体管组件(11)的至少一个栅极输入端的第二导体结构(5),其中在载体(4)内设置至少一个与至少一个晶体管组件(11)相邻传导的冷却通道(24)。
9 功率放大器功率放大器的桥式电路 CN201010114944.3 2010-02-25 CN102170272A 2011-08-31 张镭; 黄河
一种功率放大器功率放大器的桥式电路,其中,所述功率放大器包括比较器、桥式电路和低通滤波器,比较器用以接收第一模拟信号,比较第一模拟信号与参考信号并输出方波信号;桥式电路用以放大所述方波信号并将所述放大的方波信号输出;低通滤波器用以将所述放大的方波信号转换为第二模拟信号;所述桥式电路包括第一MEMS开关和第二MEMS开关,第一MEMS开关和第二MEMS开关分别在所述方波信号为不同极性时导通,并分别输出第一电压信号和第二电压信号,所述放大的方波信号包括交替输出的所述第一电压信号和第二电压信号。本发明用MEMS开关代替现有功率放大器中的MOS管,因此,功耗低,所有器件占用的面积小、成本低。
10 射频信号电子电路中的分送 CN200480012269.6 2004-05-05 CN1784827A 2006-06-07 E·布雷斯索; J·P·M·A·A·泰斯森
发明涉及将射频信号分送到印刷电路板(10)上的多个不同模(20,30,40)。经由天线插口(11)供应的射频信号通过多个线段(12,13,14,15)线进行引导,相应的退耦器插在两个线段(13,14)之间。此外,在两个线段(13,14)之间,可选地设置用来补偿信号损耗的放大器(33)和/或用于隔离不工作模块的开关(34)。
11 带有可变缓冲电路的换能器及其调节方法 CN200480006409.9 2004-03-10 CN1759633A 2006-04-12 史蒂文·E·博尔
公开了一种用于调节换能器组件(312)的频率响应特性的方法和系统。该换能器组件(312)包括通常封在壳(314)内的可变缓冲电路(100)。在壳(314)外部可到达用于改变可变缓冲电路(100)的操作状态的电信号连接部。可变缓冲电路(100)还包括多个信号输入(234)和多个信号输出(230),从壳外部可达该多个信号输入(234)。在该多个信号输入(234)与多个信号输出(230)之间存在预定关系。电阻器网络(224)可操作地连接到该多个信号输出(230),其中电阻器网络(224)的一部分响应于该多个信号输入(234)可操作地与滤波器网络(218)断开。
12 Grouped nano spectrum - rf power amplifier having a size of the switch JP2012533567 2010-10-04 JP2013507866A 2013-03-04 テンプル,ウルフギャング; ウェグナー,ダーク
The invention concerns a method for transmission of signals over an optical connection (OF1) from a transmitting device (BS) to a receiving device (RAH1), wherein electrical signals are converted into optical signals in an electro-optical converter (EO1, EO2) located in the transmitting device (BS), the optical signals are converted from optical signals into electrical signals in an opto-electrical converter (OE1) located in the receiving device (RAH1), and the electrical signals are amplified in an amplifying unit located in the receiving device (RAH1) by means of stimulation of mechanical self-oscillations of coupling elements in dependence of the spectral components of the electrical signals, a transmitting device and a receiving device therefor.
13 High-voltage power supply JP41338190 1990-12-21 JPH04120781A 1992-04-21 ROBIN JIEI HAABEI
PURPOSE: To improve efficiency at a high voltage and to improve a safe operation by including a charge circuit for charging an energy storage element and a switch element for switching into an electrical contact with a load and using an interruptible switch as the switch element. CONSTITUTION: Capacitors are connected by interruptible switches SW1-SW5. For example, the interruptible switches SW1-SW5 are given by a cold cathode tube grid control cross field plasma switch. An inductive system 40 has an inductor L, having coils L1-L5 for limiting an E beam load RL. The positioning is effective for promoting the distribution of a voltage along the length of an E-beam acceleration device. The first tap from each coil is connected to a plurality of related cathode terminal of the cold cathode tube grid control cross field plasma switches SW1-SW5. The anode of the switches SW1-SW5 is connected to the cold cathode of related power supplies V1-V5.
14 Amplification device JP2012185450 2012-08-24 JP2014045269A 2014-03-13 KAWAGUCHI TAKESHI
PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an amplification device that consumes less power and quickly starts amplifying audio signals of channels used.SOLUTION: A control section 17 inputs a control signal indicative of an active or standby command into rear stage amplification sections 11b, 12b, and inputs a control signal indicative of a standby command into rear stage amplification sections 13b, 14b. Rear stage amplification sections 11b-16b each modulate an analog audio signal into a switching signal in outputting an output signal. In the rear stage amplification section 11b, when the control signal indicative of a standby or active command is input from the control section 17, a modulation circuit 52 modulates the analog audio signal into the switching signal. An output stage circuit 54 amplifies the output signal. A drive circuit 53 drives the output stage circuit 54 in response to the switching signal if the control signal indicative of an active command is input from the control section 17, and stops driving the output stage circuit 54 if the control signal indicative of a standby command is input.
15 Audio signal processing circuit, audio signal processing method, and on-vehicle audio apparatus, audio component apparatus and electronic apparatus using the same JP2012060744 2012-03-16 JP2013197711A 2013-09-30 SAKAI MITSUTERU
PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an audio signal processing circuit that has analog amplifiers and a DSP integrated together while keeping sound quality intact.SOLUTION: A first amplifier AMP1 non-inversely amplifies an input audio signal S. A second amplifier AMP2 inversely amplifies an output signal S1 of the first amplifier AMP1. An analog/digital converter 10 is of a differential input type, and receives the output signal S1 of the first amplifier AMP1 at a positive input terminal thereof and receives an output signal S2 of the second amplifier AMP2 at a negative input terminal thereof. A digital/analog converter 14 outputs a third, differential analog audio signal S3. A third amplifier AMP3 inverts a positive signal S3p of the third analog audio signal S3 and adds it to a negative signal S3n thereof to generate a fourth, single-ended analog audio signal S4. A fourth amplifier AMP4 inversely amplifies the fourth analog audio signal S4 to generate an output audio signal S.
16 Variance of the radio frequency signal in an electronic circuit JP2006507538 2004-05-05 JP2006525738A 2006-11-09 ペトリュス マルティニュス アントニユス アルフォンスス テイッセン,ヨーハネス; ブレッサオ,エルンスト
本発明は、プリント回路ボード10上の各種モジュールへの無線周波信号の分散に関する。 アンテナプラグ11を介して供給される無線周波信号は、マルチセクション12,13,14及び15のラインにわたり導かれ、それぞれのデカップラー32は、2つのセクション13,14の間に挿入される。 さらに、2つのセクション13,14の間で、信号損失を補正するために増幅器33が任意に設けられ、及び/又はアクティブ状態にないモジュールを分離するためにスイッチ34が設けられる場合がある。
17 直交ハイブリッドカプラ、増幅器及び無線通信装置 JP2012000793 2012-01-05 JP5793089B2 2015-10-14 中谷 俊文
18 Amplifying device JP2012185450 2012-08-24 JP5464245B2 2014-04-09 剛 川口
19 Grouped nano spectrum - rf power amplifier having a size of the switch JP2012533567 2010-10-04 JP5373975B2 2013-12-18 テンプル,ウルフギャング; ウェグナー,ダーク
The invention concerns a method for transmission of signals over an optical connection (OF1) from a transmitting device (BS) to a receiving device (RAH1), wherein electrical signals are converted into optical signals in an electro-optical converter (EO1, EO2) located in the transmitting device (BS), the optical signals are converted from optical signals into electrical signals in an opto-electrical converter (OE1) located in the receiving device (RAH1), and the electrical signals are amplified in an amplifying unit located in the receiving device (RAH1) by means of stimulation of mechanical self-oscillations of coupling elements in dependence of the spectral components of the electrical signals, a transmitting device and a receiving device therefor.
20 Orthogonal hybrid coupler, amplifier, and radio communication device JP2012000793 2012-01-05 JP2013141162A 2013-07-18 NAKATANI TOSHIBUMI
PROBLEM TO BE SOLVED: To reduce the length of each connection wiring from a shunt capacitor inserted between an inductive device and the ground to the inductive device or the ground, and to reduce an amplitude error and a phase error of an output signal relative to an input signal.SOLUTION: A shunt capacitor comprises: zigzag-shaped wirings 121, 122 with different length with each other formed on a first wiring layer; zigzag-shaped wirings 123, 124 with different length with each other formed on a second wiring layer; an inductive device 101; and a ground 109. The zigzag-shaped wirings 121, 124 are connected to the inductive device 101, the zigzag-shaped wirings 122, 123 are connected to the ground 109, and the zigzag-shaped wirings 121 and 123, and 123 and 124 are crossed three-dimensionally. Lead-out wirings from veers 126a, 126b and 127a, 127b to the inductive device 101 become unnecessary.
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