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公开(公告)号:CN109378572A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201810870482.4
申请日:2018-08-02
申请人: 佛山市顺德区中山大学研究院 , 广东顺德中山大学卡内基梅隆大学国际联合研究院 , 中山大学
摘要: 本发明公开了一种基于短路针结构的双极化整流天线,包括接收天线和整流电路,接收天线的输出端与整流电路的输入端电连接,所述接收天线为微带天线,包括辐射贴片、基板、地平面和同轴馈电导体针,所述辐射贴片设在基板上方,地平面设置在基板的底面,同轴馈电导体针的一端与辐射贴片连接,同轴馈电导体针的另一端穿过基板后与地平面连接,辐射贴片的边缘放置有金属的短路针,所述短路针的一端与辐射贴片连接,所述短路针的另一端穿过基板后与地平面连接。本发明在低输入功率情况下,可以保持射频接收天线的高增益、整流器的高输出电压以及接收射频能量的多方向。
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公开(公告)号:CN108448748A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810288759.2
申请日:2018-03-30
申请人: 佛山市顺德区中山大学研究院 , 广东顺德中山大学卡内基梅隆大学国际联合研究院 , 中山大学
摘要: 本发明公开了一种能量管理系统,包括升压模块、储能模块、开关模块以及控制模块,升压模块为储能模块充电,当充电完成后,控制开关模块开启,使得储能模块可以通过开关模块输出电能到负载,为负载供电,实现对储能模块的管理,而控制模块可以根据升压模块的输入电压控制升压模块的工作状态,在输入电压较小时,可以控制升压模块处于休眠模式,降低功耗,并且本发明的储能模块可以为控制模块供电,可以实现自供电,无需外接电源,体积较小。
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公开(公告)号:CN109039388B
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN201810640688.8
申请日:2018-06-21
申请人: 佛山市顺德区中山大学研究院 , 广东顺德中山大学卡内基梅隆大学国际联合研究院 , 中山大学
摘要: 本发明公开了一种基于无线能量传输的无源NB‑IoT系统,主要包括整流天线、升压模块、控制模块、开关电路、储能电路和BC95模块,整流天线连接升压模块,升压模块分别连接控制模块、储能电路和开关电路,并为控制模块、储能电路和开关电路提供稳定的电源,所述储能电路与控制模块以及开关电路分别连接,开关电路连接BC95模块,控制模块通过对比输入电压和升压模块的最小输入电压,进而控制升压模块在休眠模式和工作模式间的切换。使用无线能量传输技术对设备供电,能极大地提高供电的便利性和灵活性,大大降低人力更换的成本。采用本技术方案的能量存储载体,其充放电次数可达十万次以上,大大提高了电池的使用寿命,从而扩展NB‑IoT终端的使用周期。
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公开(公告)号:CN109038835B
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN201810640727.4
申请日:2018-06-21
申请人: 佛山市顺德区中山大学研究院 , 广东顺德中山大学卡内基梅隆大学国际联合研究院 , 中山大学
摘要: 本发明公开了一种具有最大功率点跟踪功能的微能量采集电路,包括能量采集电路和最大功率点跟踪电路。能量采集电路可以采集能量实现自供电,不用外部供电。采用的最大功率点跟踪电路消耗的功率低,使电路功耗低、体积小,同时实现了最大功率点跟踪方法在微能量采集场景的应用。
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公开(公告)号:CN109067364B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN201810577902.X
申请日:2018-06-07
申请人: 佛山市顺德区中山大学研究院 , 广东顺德中山大学卡内基梅隆大学国际联合研究院 , 中山大学
摘要: 本发明公开了一种宽频高效输出的Doherty功率放大器,包括功率分配器、移相器、主功率放大器、辅助功率放大器、补偿网络和负载调制网络;所述功率分配器的输出端连接到移相器的输入端,所述移相器的输出端分别连接到主功率放大器和辅助功率放大器的输入端,所述主功率放大器和辅助功率放大器的输出端均通过补偿网络连接到负载调制网络的输入端。相比于传统技术,本发明结构简便,方便实施,可使Doherty功率放大器在宽频范围内仍能保持高效率输出特性。
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公开(公告)号:CN109067364A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810577902.X
申请日:2018-06-07
申请人: 佛山市顺德区中山大学研究院 , 广东顺德中山大学卡内基梅隆大学国际联合研究院 , 中山大学
CPC分类号: H03F1/0288 , H03F1/42 , H03F1/56 , H03F3/2176
摘要: 本发明公开了一种宽频高效输出的Doherty功率放大器,包括功率分配器、移相器、主功率放大器、辅助功率放大器、补偿网络和负载调制网络;所述功率分配器的输出端连接到移相器的输入端,所述移相器的输出端分别连接到主功率放大器和辅助功率放大器的输入端,所述主功率放大器和辅助功率放大器的输出端均通过补偿网络连接到负载调制网络的输入端。相比于传统技术,本发明结构简便,方便实施,可使Doherty功率放大器在宽频范围内仍能保持高效率输出特性。
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公开(公告)号:CN109039388A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810640688.8
申请日:2018-06-21
申请人: 佛山市顺德区中山大学研究院 , 广东顺德中山大学卡内基梅隆大学国际联合研究院 , 中山大学
CPC分类号: H04B5/0037 , H02J50/20 , H04W4/70
摘要: 本发明公开了一种基于无线能量传输的无源NB‑IoT系统,主要包括整流天线、升压模块、控制模块、开关电路、储能电路和BC95模块,整流天线连接升压模块,升压模块分别连接控制模块、储能电路和开关电路,并为控制模块、储能电路和开关电路提供稳定的电源,所述储能电路与控制模块以及开关电路分别连接,开关电路连接BC95模块,控制模块通过对比输入电压和升压模块的最小输入电压,进而控制升压模块在休眠模式和工作模式间的切换。使用无线能量传输技术对设备供电,能极大地提高供电的便利性和灵活性,大大降低人力更换的成本。采用本技术方案的能量存储载体,其充放电次数可达十万次以上,大大提高了电池的使用寿命,从而扩展NB‑IoT终端的使用周期。
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公开(公告)号:CN109038835A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810640727.4
申请日:2018-06-21
申请人: 佛山市顺德区中山大学研究院 , 广东顺德中山大学卡内基梅隆大学国际联合研究院 , 中山大学
摘要: 本发明公开了一种具有最大功率点跟踪功能的微能量采集电路,包括能量采集电路和最大功率点跟踪电路。能量采集电路可以采集能量实现自供电,不用外部供电。采用的最大功率点跟踪电路消耗的功率低,使电路功耗低、体积小,同时实现了最大功率点跟踪方法在微能量采集场景的应用。
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公开(公告)号:CN118226394A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410393176.1
申请日:2024-04-02
摘要: 本申请公开了基于稳健交互多模型策略的有源假目标识别方法和系统,方法包括:构建稳健交互多模型;稳健交互多模型配置有不同运动模式的子滤波器,运动模式包含有真目标运动模式和有源假目标运动模式;将各个子滤波器对应的初始状态估计值输入稳健交互多模型的模型交互模块进行模型交互操作,得到各个子滤波器对应的交互状态估计值;将各个交互状态估计值分别输入对应的子滤波器进行滤波操作,得到各个子滤波器对应的滤波状态估计结果;基于各个滤波状态估计结果,更新各个子滤波器对应的目标模型概率;对各个目标模型概率进行门限判决操作,识别出有源假目标。能够从大量目标快速识别虚假目标,进而调整跟踪策略,可广泛应用于数据处理技术领域。
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公开(公告)号:CN116662838A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310494992.7
申请日:2023-05-04
申请人: 中山大学
IPC分类号: G06F18/2321 , G01S13/88 , G06F17/12 , G06N3/006
摘要: 本发明公开了一种基于仿生物学无人机集群的辨识方法,方法具体包括:对雷达探测到的无人机集群信号进行信号处理得到目标无人机的空间位置;由所述空间位置获得目标无人机的量测;基于所述量测对无人机集群的集群模式进行辨识得到辨识结果;其中,所述集群模式包括雁群模式、狼群模式和蜂群模式。本发明解决了现有雷达数据处理技术中不具备集群模式感知和辨识能力的问题,通过针对雁群、狼群和蜂群这三种常见的仿生物学无人机集群,分别提出了三种相对应的模式辨识方法,能够很好地实现对不同集群模式的辨识,可广泛应用于雷达数据处理技术领域。
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