一种带宽可调谐的带阻滤波器

    公开(公告)号:CN108306625A

    公开(公告)日:2018-07-20

    申请号:CN201810083047.7

    申请日:2018-01-29

    IPC分类号: H03H11/04 H03H11/34

    摘要: 本发明涉及一种带宽可调谐的带阻滤波器,包括滤波组以及跨导电路,滤波组包括两个滤波电路,跨导电路包括第一跨导电路和第二跨导电路,一滤波电路与第一跨导电路连接,另一滤波电路与第二跨导电路连接,两个滤波电路的输入端作为带阻滤波器的两个输入端并与产生待滤波信号的信号源连接,两个滤波电路的输出端作为带阻滤波器的两个输出端对外输出;滤波电路用于对信号源输出的信号进行滤波,第一跨导电路用于向上偏移与其连接的滤波电路的陷波频率,第二跨导电路用于向下偏移与其连接的滤波电路的陷波频率。本发明提供的带宽可调谐的带阻滤波器具有滤波性能好且带宽可调的技术效果。

    一种基于压缩感知和蔡氏电路的图像压缩加密方法

    公开(公告)号:CN108235029A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201810011609.7

    申请日:2018-01-05

    IPC分类号: H04N19/46 H04N19/63 H04N1/32

    摘要: 本发明公开了一种基于压缩感知和蔡氏电路的图像压缩加密方法,包括如下步骤:1)根据原图采用SHA‑256产生与明文相关的密钥;2)由初始值x02和a02迭代生成混沌序列t′和t″,根据t′和t″迭代生成测量矩阵ΦLH_HH和ΦHL;3)对子带LH、HH和HL以不同的压缩比进行测量;4)量化后得到整数序列z,形成矩阵z′;5)得到扩散矩阵f′;6)得到矩阵LL′,与扩散矩阵f′进行异或;7)合并LL、LH、HL和HH四个子带,由x04和a04生成的混沌序列进行置乱,得到最后的压缩加密图像E。这种方法既可以减少数据传输量,又可以增强图像的鲁棒性,这种方法的安全性高,并且特别在抵御裁剪攻击和噪声攻击的时候具有很好的性能。

    一种用于带隙基准电压源的高精度校正电路

    公开(公告)号:CN107479617A

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201710849249.3

    申请日:2017-09-20

    IPC分类号: G05F1/625

    CPC分类号: G05F1/625

    摘要: 本发明公开了一种用于带隙基准电压源的高精度校正电路。所述电路包括运放、电容、PMOS管和修调电路;运放反相端接带隙基准源产生的基准电压VBG,运放同相端连接修调电路的第一端子Vf,运放输出端与电容第一端子及PMOS管的栅极相互连接,PMOS管的源极接电源VDD,PMOS管的漏极与电容第二端子及修调电路第二端子Vtop相互连接,修调电路第三端子V1.2为校正后的输出电压,修调电路第四端子Vbottom接地。本发明将带隙基准源中的缓冲电路与校正电路合为一体,能够校正基准电压由于工艺角、失调、温度等因素影响产生的误差,能够消除微调对基准电压温度特性的影响并提高输出电压的带负载能力。本发明采用数字修调方式,具有校正灵活、精度高、功耗低、面积小的优点。

    一种低压低功耗跨导放大器

    公开(公告)号:CN106374859A

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201610968801.6

    申请日:2016-10-27

    IPC分类号: H03F3/45 H03F1/02 H03F1/56

    摘要: 本发明涉及一种低压低功耗跨导放大器,包括共模前馈电路、伪差分输入电路和共源共栅电流镜放大电路,共模前馈电路和伪差分输入电路均接入共模电压Vin1、共模电压Vin2和输入信号,伪差分输入电路与共模前馈电路均接入恒定偏置电压源Vbias1,伪差分输入电路与共模前馈电路连接,对输入信号进行一级放大;共源共栅电流镜放大电路与伪差分输入电路连接,共源共栅电流镜放大电路接入恒定偏置电压源Vbias2,对一级放大后的信号进行二级放大;且共模前馈电路、伪差分输入电路和共源共栅电流镜放大电路均接入电源VDD。相对现有技术,本发明降低功耗、增加带宽、可以提高输出阻抗,简化OTA的复杂度,实现跨导倍增。

    宽带低噪声放大器
    46.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104967411A

    公开(公告)日:2015-10-07

    申请号:CN201510416267.3

    申请日:2015-07-15

    IPC分类号: H03F1/26 H03F1/42

    摘要: 本发明公开一种宽带低噪声放大器,其采用共源共栅结构,包括共源结构MOS管M1、共栅结构MOS管M2、输入匹配电容C1、接地电容C2、输出匹配电容C3、第一电感L1、第二电感L2、第一电阻R1、第二电阻R2以及第三电阻R3。其中输入匹配电容、第一电感和共源级MOS晶体管的栅极与源极之间的寄生电阻一起构成放大器的输入匹配结构。本发明通过利用共源级MOS晶体管的漏极与源极之间的寄生电阻和在输入端口与地之间增加的输入匹配电容,能有效改善电路的输入匹配特性。本发明的宽带低噪声放大器结构简单,功耗低,集成度高,适用于低功耗宽频带应用。

    差分时钟增益提高型N通道有源带通滤波器

    公开(公告)号:CN104953981A

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201510416013.1

    申请日:2015-07-15

    IPC分类号: H03H11/04

    摘要: 本发明公开一种差分时钟增益提高型N通道有源带通滤波器,由N分频环形计数器、差分时钟电路和跨导运算放大器构成。N分频环形计数器由N个D触发器以环状的形式连接而成;每个D触发器的Q端输出一个取样脉冲序列;差分时钟电路包括N条开关支路和个电容,2条开关支路与1个电容形成H形电路结构;每个H形电路结构中处于左上位置处和处于右下位置处的开关同时与N分频环形计数器的一个D触发器的Q端相连,每个H形电路结构中处于左下位置处和处于右上位置处的开关同时与N分频环形计数器的另一个D触发器的Q端相连;跨导运算放大器的两端分别连接在差分时钟电路的两端。本发明具有中心频率可调范围和增益大的特点。

    一种CAN总线波特率自适应的方法

    公开(公告)号:CN104199298A

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201410405858.6

    申请日:2014-08-18

    IPC分类号: G05B13/04

    摘要: 本发明为一种CAN总线波特率自适应的方法,步骤为:Ⅰ、测量、得到波特率测量值;Ⅱ、计算波特率测量值的1~5倍值并转化为标准波特率表中最接近的值,得测量波特率表A个值;Ⅲ、按测量波特率表值设置主控器的波特率,若接收报文正确,波特率匹配成功;若收到报文错误,错误计数未达到阈值X,重新接收报文;若达到X,换用测量波特率表其它值;至A个值全部试用;Ⅳ、若测量波特率表的A个值试用失败,在标准波特率表中以波特率测量值为中心二分法轮询查找下一波特率值,重新设置,至接收的报文正确。本方法相比较普通的波特率轮询法,可以快速地定位到实际的波特率,节省了自适应的时间,提高了效率。

    煤矿综采面数据和控制命令数据的双向传输系统

    公开(公告)号:CN104168101A

    公开(公告)日:2014-11-26

    申请号:CN201410429708.9

    申请日:2014-08-28

    IPC分类号: H04L5/14 H04B3/54 G08C19/00

    摘要: 煤矿综采面数据和控制命令数据的双向传输系统是采用双频段以及双输入输出接口的“全双工”模式的动力电缆载波通信系统。使用AC-1140V或者AC-3300V的采煤机动力电缆,用于煤矿综采面数据和控制命令数据的双向传输。系统包括两个均为单向通信的通路,由双CAN处理模块、DSPIC单片机第一核心模块、工作模式选择模块、FPGA第二核心处理模块、DAC输出缓冲电路、ADC输入缓冲电路、双DAC信号调理电路模块、双ADC信号调理电路模块、信号调理电路选择模块及电力载波高压耦合电路模块构成;所述系统配置以“主发与从收”为一体的“主发射站”和以“从发与主收”为一体的“从发射站”两种单向通信模式。

    一种基于跨导系数修正结构的混频器

    公开(公告)号:CN207460102U

    公开(公告)日:2018-06-05

    申请号:CN201721746992.8

    申请日:2017-12-14

    IPC分类号: H03D7/14

    摘要: 本实用新型涉及一种基于跨导系数修正结构的混频器,包括依次电连接的跨导级电路、开关级电路和负载级电路,跨导级电路采用跨导系数修正结构和源简并电感结构;跨导级电路用于接入射频电压信号,并将射频电压信号转化为射频电流信号;开关级电路用于接入本振信号和射频电流信号,并根据本振信号控制开关级电路设置的多个开关管轮流导通,且利用多个开关管轮流导通对射频电流信号进行切换调制,生成中频电流信号;负载级电路用于将中频电流信号转换成电压信号进行输出。在本实用新型中跨导级电路采用跨导系数修正结构,在低功耗的基础上提高了混频器的线性度;同时采用源简并电感结构,进一步提高了电路的转换增益和线性度。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利