序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
61 用于无接触地传输信息及能量的装置 CN98801817.9 1998-02-09 CN1223110C 2005-10-12 沃尔夫冈·沃斯
发明涉及一种对无线地工作的、无自带电源的数据存储器接触地传输信息及能量的装置。通过电感及电容耦合,以电感应及电容耦合方式在不中断供电的情况下同时地进行写及读的全双工数据传输。
62 接触信号分析器 CN00817812.7 2000-11-06 CN1191701C 2005-03-02 菲利普·道格拉斯; 艾伦G·约翰逊; 布伦特·比默
一种非接触信号分析器传感器,在一对导体上指定的传送频带内,检测单独传送或者联合传送的模拟和数字信号的信号波形。一种非接触信号分析器传感器,采用电容板(72,74)和导电屏蔽(76,78)以形成探针(62)、采用信号调节器(64)电路,其中包括连接到每个板的具有高输入阻抗的缓冲放大器(88,90)、还采用了信号分析器(66)以把被检测的信号进行分类。
63 接触信号分析器 CN00817812.7 2000-11-06 CN1413408A 2003-04-23 菲利普·道格拉斯; 艾伦G·约翰逊; 布伦特·比默
一种非接触信号分析器传感器,在一对导体上指定的传送频带内,检测单独传送或者联合传送的模拟和数字信号的信号波形。一种非接触信号分析器传感器,采用电容板(72,74)和导电屏蔽(76,78)以形成探针(62)、采用信号调节器(64)电路,其中包括连接到每个板的具有高输入阻抗的缓冲放大器(88,90)、还采用了信号分析器(66)以把被检测的信号进行分类。
64 用于非接触传输电信号和/或能量的装置 CN98801652.4 1998-01-05 CN1243608A 2000-02-02 吉奥尔·劳尔
这里叙述的是一种用于在至少两个部件之间非接触传输电信号和/或能量的装置,其中在其间要传输信号和/或能量的部件上设置多个规定的电磁耦合元件,耦合元件附近的场产生非接触传输。本发明的装置的优化系统通过在至少一个部件上设置耦合元件组成一个导体结构;其构造如同用无反射的方式端接的级联电路,并且每个耦合元件(与这个部件上其他耦合元件无关)都是一个具有高于要被传输的宽带信号最高频率的谐振频率的谐振系统。一个替代实施例的特征在于设置在至少一个部件上的各个耦合元件至少包括一个由本身能够谐振的单元件组成的谐振器,与其他耦合元件无关并具有一个近似等于被传输信号频率的谐振频率,还在于各个谐振器经由用无反射方式端接的线互相连接起来。
65 使用电源信号采样的无线供电通信装置和方法 CN97191178.9 1997-08-28 CN1200213A 1998-11-25 劳沃仁思·E·克尼尔; 尼尔·W·豪伦伯克; 肯尼斯·A·帕特尔
通过从该电源线圈(18)得到一个时钟信号,然后按照得到的采样时钟频率对该数据线圈(20)信号进行采样,一个在无线供电的通信装置中用于数据恢复的电路(34)避免了在现有技术诸装置中对价格昂贵的电源滤波器的需求。从该电源信号得到一个时钟信号的步骤使得呈现于该数据信号之上的该电源信号成分被当作直流成分,很容易通过一个低阶的高通或带通滤波器(38)把它滤除。而且,该数据信号可以被放大到一个所需的电平,以便适于用一个具有迟滞的简单的比较器电路(40)来进行幅度鉴别。使用一个数字解调器(32)就能很容易地完成该数据信号的解调。
66 基于HotKnot的接近检测方法、装置和触摸屏终端 CN201510153132.2 2015-04-01 CN106155382B 2017-11-28 方军; 万跃鹏
发明公开了一种基于HotKnot的接近检测方法、装置和触摸屏终端,属于通信领域。该方法包括:向第二触摸屏终端发送接近检测序列;在第二触摸屏终端判断接近检测序列为有效后,接收其反馈的接近响应序列;根据接近响应序列中各频率信号强度和预设的至少两个信号强度阈值判定接近响应序列是否有效,以判定第二触摸屏终端是否接近。采用本发明,通过在基础阈值上,依据信号强度采用多个阈值等级,动态调整要求序列频率识别到的个数,从而改善某些频率信号较弱或者受干扰情况下的接近检测的性能,提高接近检测的可靠性。此外,还通过对历史识别情况进行统计,根据检测结果动态屏蔽受干扰频率,能把干扰降到最低。
67 无线供电装置 CN201480006960.7 2014-02-14 CN104969442B 2017-09-05 细谷达也
由送电线圈(np)、送电电路(101)以及直流电源(100)构成送电装置。另外,由受电线圈(ns)、受电电路(201)以及负载(Ro)构成受电装置。进而,由共振线圈(nsm)以及共振电路(301)构成共振装置。送电装置将直流电源所具有的电能直接变换成电磁场能,通过在送电线圈(np)以及共振线圈(nsm)流过同一频率的谐振电流来扩大共振域,受电装置将共振域所具有的电磁场能直接变换成电能,由此从送电装置向受电装置传输电
68 用于传输来自电池单元的信息的装置和方法以及电池单元 CN201280061577.2 2012-11-15 CN103999283B 2017-07-21 B.舒曼; F.亨里齐
发明涉及一种用于传输来自电池单元(100)的信息的装置(102),其中该装置(102)具有第一传送器(106)和第二传送器(108)。第一传送器(106)布置在电池单元(100)的外罩(104)的内侧上。该第一传送器(106)被构造用于穿过外罩(104;200)发出代表该信息的信号(110)。第二传送器(108)布置在该外罩(104)的外侧上并且与第一传送器(106)电隔离。该第二传送器(108)被构造用于接收该信号(110),以便传输来自电池单元(100)的信息。
69 具有电容性联接的同轴电缆以及连接器 CN201580048086.8 2015-08-11 CN106688144A 2017-05-17 F·A·哈沃斯
一种用于多根同轴电缆的连接器,其包括:具有接触表面的导电公共基座;嵌入于所述公共基座中的多个导电接触垫,所述多个接触垫中的每一个均具有接触表面;以及嵌入于所述公共基座中的多个电介质垫,所述电介质垫中的每一个均包围相应的接触垫以使所述相应的接触垫与所述公共基座隔离。
70 电场耦合型无线电输送系统以及用于其中的受电装置 CN201280070182.9 2012-11-01 CN104126264B 2017-05-03 市川敬一; 高桥博宣
输送系统的受电装置(200)具备与谐振电路(50)并联地连接的过电压抑制单元(70)。过电压抑制单元(70)由阻抗元件构成。阻抗元件的阻抗被设定成下述值:在输电电极(31、32)和受电电极(41、42)之间的耦合电容(Cm)从输电电极(31、32)和受电电极(41、42)具有通常输电时的规定的位置关系之际的值变化为大致零的过程中,较之于不连接阻抗元件的情况而抑制至少一对受电电极(41、42)之间的电压的上升。
71 用于使能机架耦合的模化移动电子设备的系统 CN201580023761.1 2015-04-06 CN106465559A 2017-02-22 保罗·埃瑞门科; 大卫·菲什曼; 赛斯·纽伯格; 阿拉·柯纳伊安; 马里萨·博贝尔
一种用于使能机架耦合的模化移动电子设备的系统包括:机架;模块耦合器集(被耦合到所述机架),所述模块耦合器集可拆卸地和机械地将模块化移动电子设备的模块耦合到机架;模块通信网络,所述模块通信网络被配置为当模块被耦合到机架时通过模块通信网络来使能在模块之间的数据传递;以及模块电源网络,所述模块电源网络被配置为当模块被耦合到机架时使能在模块之间的电传递。
72 受电装置、送电装置及无线电传输系统 CN201280053008.3 2012-10-22 CN103907265B 2017-02-22 筱田悟史; 市川敬一
便携式终端装置(100)与R/W装置(200)进行近距离通信,从送电装置(300)接受电。便携式终端装置(100)具备:环形天线(101);经由环形天线(101)而与外部进行近距离通信的RFID用IC电路(120);接受环形天线(101)与无源电极(110);切换为经由环形天线(101)的近距离通信、或经由环形天线(101)接受电力的任一状态的开关(S1,S2)。由此,通过使一个部件具备二个功能,从而提供一种不会阻碍小型化且可实现无线电力传输的受电装置、送电装置及无线电力传输系统。(302)电容耦合而接受到的电力的充电电路
73 近场通信系统和终端 CN201410108947.4 2014-03-21 CN103944614B 2017-01-11 程思球; 邓耿淳
发明提出一种近场通信系统和终端,系统包括:第一终端,具有第一近场通信区域;第二终端,具有第二近场通信区域,其中,第二近场通信区域具有第一子单元和第二子单元,第一子单元和第二子单元用于检测第一近场通信区域与第二近场通信区域之间的距离,第二子单元用于在第一近场通信区域与第二近场通信区域之间的距离小于等于预设距离时,与第一近场通信区域建立通信;或第二子单元检测第一近场通信区域与第二近场通信区域之间的距离,第二子单元在第一近场通信区域与第二近场通信区域之间的距离小于等于预设距离时,与第一近场通信区域建立通信。本发明实施例通过设置专用的通信区域,减少数据传输中信号衰减和外界干扰,提高了通信质量
74 具有USB2.0高速模式和自动速度检测的USB隔离器集成电路 CN201280036439.9 2012-05-25 CN103703451B 2016-09-07 亚肖德汉·维贾伊·莫盖; 詹姆斯·布林克霍夫
一种USB隔离器集成电路,包括:隔离势垒,布置在集成电路的上游部分与下游部分之间,以在两者之间提供电流隔离;第一USB2.0接口,用于在集成电路的上游部分与上游USB实体之间接收和传输符合USB2.0的信号;第二USB2.0接口,用于在集成电路的下游部分与下游USB实体之间接收和传输符合USB2.0的信号;多个信号耦合部件,用于实现集成电路的上游部分与下游部分之间的通信,以使上游USB实体与下游USB实体利用USB2.0协议进行通信,同时保持两者之间的电流隔离;以及集成电路的上游和下游部分包括各个模,所述各个模块用于自动检测上游或下游USB实体的USB2.0速度,并在所述检测之后自动将集成电路置于多个USB2.0速度模式中的对应模式下,以在上游或下游USB实体之间进行通信,所述多个USB2.0速度模式包括USB低速模式、USB全速模式和USB2.0高速模式。
75 传输系统 CN201280065960.5 2012-10-01 CN104040832B 2016-08-24 乡间真治; 家木勉
发明提供一种即使在同时进行数据通信与电传输的情况下,也能够以高通信灵敏度进行稳定的数据通信的电力传输系统。第一至第三耦合电极对中至少第三耦合电极对是与基准电位相连接的基准电极对,第一通信部的一端与送电装置的基准电位相连接,第二通信部的一端与受电装置的基准电位相连接。第一通信部的另一端与送电装置侧的第一或第二耦合电极中的任意一者相连接,第二通信部的另一端与受电装置侧的第一或第二耦合电极中的任意一者相连接。
76 用于无线电容性功率的传输层 CN201280039859.2 2012-08-13 CN103733478B 2016-06-01 T.J.P.范登比格拉亚尔; O.H.维勒姆森; D.W.范戈尔; E.瓦芬施米特; A.塞姆佩; L.R.R.德斯梅特; H.T.范登赞登
一种功率接收器设备包括:接收器电极对(341,342),其用于与置于表面一侧的发射器电极对(321,322)电容耦合;以及可变形传输层(371,372),其置于接收器电极对中的每一个电极与所述表面的另一侧之间。由功率驱动器(110)生成的功率信号从发射器电极对(321,322)无线地传输至接收器电极对(341,342)以便对功率接收器设备中的负载(150)供电。
77 无线通信连接的建立方法及其电子装置 CN201580001882.6 2015-02-17 CN105556866A 2016-05-04 江宗岳; 林嘉璋; 黄京光; 简郁洁
一种电子装置包含处理器以及无线通信装置。处理器通过触控面板装置的至少一个发送电极向另一电子装置发送一个或多个触控连接消息,并且通过该触控面板装置的至少一个接收电极从该另一电子装置接收一个或多个触控连接消息以获取用于与该另一电子装置建立无线通信连接的基本信息,其中该另一电子装置接近该电子装置。该无线通信模根据该基本信息建立与该另一电子装置的该无线通信连接。
78 用于生成用于促进设备之间的混合式通信的混合式通信电路的机制 CN201380079361.3 2013-10-01 CN105519004A 2016-04-20 A·S·科纳努; U·卡拉考格鲁; K·H·李; A·高木
描述了根据一个实施例的、用于促进在各设备之间的混合式通信的机制。如本文中描述的,实施例的方法包括以下步骤:将近接近度电路的感性线圈与体域电路的容性垫耦合以形成混合式电路;以及经由所述混合式电路来促进多个设备之间的混合式通信。
79 包括便携式设备和电容性触摸屏的识别和数据交换系统 CN201510652659.X 2015-10-10 CN105511695A 2016-04-20 P·科尼; J·多米尼茨; J-C·阿巴迪
一种包括便携式设备和电容性触摸屏的识别和数据交换系统。根据本发明的系统包括便携式电容性设备(200),其在操作模式中旨在通过用户来携带。触摸屏以至少一个第一频率工作。该系统根据至少一个第一识别模式来工作,其中,便携式设备包括用于传输第一周期性模拟信号的传输装置(210,220,230),所述第一周期性模拟信号以第二频率来传输,第二频率称作为“识别”频率,其与第一频率不同,该频率在通过人身体传输的频率范围内,所述第一信号是唯一的并且与用户相关。便携式触摸屏包括用于检测并识别所述第一信号的第一装置以及用于授权或拒绝对触摸屏的预定应用访问的第二装置,它们依赖于对用户的识别。系统的其它操作模式也是可能的。
80 近场通信(NFC)激活 CN200780042017.1 2007-11-15 CN101536345B 2016-03-02 奥拉夫·希尔施; 雅维耶·德尔普拉多; 多米尼克·埃弗雷
发明公开了一种在近场通信(NFC)环境中存在由近场通信(NFC)标签读取器产生的场的情况下激活通信设备的方法和系统。使用检测电路自动检测由NFC标签读取器产生的场的存在。一旦检测到场,就将场的存在用信号通知给与NFC环境相关联的通信设备。然后,根据场将通信设备自动切换到适当的模式。本发明的方法和系统消除了在NFC环境下对不同通信设备进行配对中的附加用户交互。
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