一种高输入阻抗的生物信号模拟前端斩波放大器

    公开(公告)号:CN117955442B

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410353819.X

    申请日:2024-03-27

    Abstract: 本发明公开了一种高输入阻抗的生物信号模拟前端斩波放大器,涉及微电信号放大技术,针对现有技术中电容阵列调节精度不足的问题提出本方案。第二放大器输出端和第一放大器输入端之间还通过串联的环路增益调节器、第四斩波器和正反馈电容形成第二正反馈环路;第二放大器的差分输入端外接偏置电压。优点在于,通过在PFL环路中引入环路增益调节器对输入寄生电容误差进行线性校准。在保证模拟前端放大器其他性能的情况下改变正反馈环路增益,等效调节正反馈电容值,调节分辨率相较传统的可变电容阵列方案有明显提高,阻抗提升倍数也有较大提升。

    一种用于SAR ADC的低成本电容阵列切换电路及装置

    公开(公告)号:CN115708322A

    公开(公告)日:2023-02-21

    申请号:CN202110950471.9

    申请日:2021-08-18

    Abstract: 本发明公开了一种用于SAR ADC的低成本电容阵列切换电路,涉及集成电路技术领域,解决电容阵列功耗的技术问题,电路包括依次连接的差分电容阵列、动态比较器、SAR逻辑电路,SAR逻辑电路的反馈输出端连接差分电容阵列的反馈输入端,差分电容阵列包括自举采样开关、高电平端、低电平端、N个第一电容、N个分别与第一电容一一对应的第二电容,自举采样开关的P端输入触点连接第一电容的上极板、动态比较器的同相输入端,自举采样开关的N端输入触点连接第二电容的上极板、动态比较器的反相输入端,第一电容的下极板、第二电容的下极板均连接有切换开关。本发明还公开了一种用于SAR ADC的低成本电容阵列切换方法。

    一种基于能量谱深度调制的语音增强方法及装置

    公开(公告)号:CN114023352A

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202111340547.2

    申请日:2021-11-12

    Abstract: 本发明公开一种基于能量谱深度调制的语音增强方法及装置,涉及语音增强技术。针对现有技术中实时性低等问题提出本方案。输入作为训练样本的纯净语音信号和噪声信号;获取纯净语音信号和噪声信号的能量比值得到修正增益g1;将纯净语音信号和噪声信号合成带噪声语音信号;提取带噪声语音信号的特征参数;获取通过能量谱深调制得到的初始增益g0;周期追踪纯净语音信号和噪声信号得到时间差;将修正增益g1、初始增益g0、特征参数和时间差作为训练参数对RNN网络进行训练。优点在于,实现对有效语音信号进行增强,对噪声进行抑制,实现低延时,低资源占用的语音增强技术。对于助听器等要求低延时,低硬件资源使用的智能设备来说具有广泛的应用场景。

    基于FPGA的混沌信号发生方法、系统、装置及介质

    公开(公告)号:CN113159323A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110371379.7

    申请日:2021-04-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于FPGA的混沌信号发生方法、系统、装置及介质,其中方法包括以下步骤:在matlab软件中输入混沌函数,设置混沌函数的初始值后,获得函数值的数值表;在Quartus软件中建立hex文件,将matlab软件获得的数值表存储入所述hex文件中;调用Quartus软件的ROM的IP核,根据IP核建立ROM,将所述hex文件作为ROM存储的数据;建立程序语言文件,根据所述程序语言文件、输入的相位控制字与频率控制字获取地址数据;根据所述地址数据调取并输出ROM中存储的混沌函数的数值,获得混沌信号。本发明提出了一种在基于FPGA的混沌信号生成方法,为混沌信号的产生提供了一种全新的途径,可简化生成混沌信号的设备,可广泛应用于混沌信号产生技术领域。

    一种用于无线能量传输的堆叠式线圈

    公开(公告)号:CN109818424A

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201910038226.3

    申请日:2019-01-14

    Abstract: 本发明公开了一种用于无线能量传输的堆叠式线圈,包括多个平面螺旋线圈,所述多个平面螺旋线圈分层堆叠且并联,任意两个相邻的平面螺旋线圈之间设有绝缘层。所述多个平面螺旋线圈相互平行。所述多个平面螺旋线圈的绕线方向相同。所述平面螺旋线圈还包括与其处于同一平面的微带线或带状线。本发明采用堆叠式结构,能够在相同的面积下,使得线圈具有更高的功率和更加高效的无线能量传输效率。本发明可以广泛应用于无线能量传输技术领域。

    一种具有高输入阻抗的电容斩波仪表放大器

    公开(公告)号:CN117895909B

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410288071.X

    申请日:2024-03-14

    Abstract: 本发明公开了一种具有高输入阻抗的电容斩波仪表放大器,涉及微电信号放大技术,针对现有技术中输入阻抗急剧下降的问题提出本方案。在最前端的斩波调节器两端并联一路阻抗提升辅助回路,以在所述斩波调节器的调节信号非交叠区间对斩波调节器后端的输入电容进行预充电。优点在于,将斩波电路、运算放大电路、纹波抑制电容、阻抗提升辅助回路及内嵌式直流伺服回路相结合,能够极大的提升仪表放大器的输入阻抗。同时在保持低功耗的前提下,能有效的降低仪表放大器的等效输入噪声。并且在直流伺服回路中,采用传输门电路做伪电阻,可以有效的构建一个较低的高通转角频率去抑制电极偏移。

    一种基于能量谱深度调制的语音增强方法及装置

    公开(公告)号:CN114023352B

    公开(公告)日:2022-12-16

    申请号:CN202111340547.2

    申请日:2021-11-12

    Abstract: 本发明公开一种基于能量谱深度调制的语音增强方法及装置,涉及语音增强技术。针对现有技术中实时性低等问题提出本方案。输入作为训练样本的纯净语音信号和噪声信号;获取纯净语音信号和噪声信号的能量比值得到修正增益g1;将纯净语音信号和噪声信号合成带噪声语音信号;提取带噪声语音信号的特征参数;获取通过能量谱深度调制得到的初始增益g0;周期追踪纯净语音信号和噪声信号得到时间差;将修正增益g1、初始增益g0、特征参数和时间差作为训练参数对RNN网络进行训练。优点在于,实现对有效语音信号进行增强,对噪声进行抑制,实现低延时,低资源占用的语音增强技术。对于助听器等要求低延时,低硬件资源使用的智能设备来说具有广泛的应用场景。

    一种宽频率调节范围晶体振荡器

    公开(公告)号:CN114024505A

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202111306228.X

    申请日:2021-11-05

    Abstract: 本发明公开了一种宽频率调节范围晶体振荡器,涉及晶体振荡器,针对震荡频率调节手段单一的问题提出本方案,电源模块用于对皮尔斯振荡器模块提供工作电源;皮尔斯振荡器模块输出端经过第一可变电容阵列后并联至片外晶体两端;片外晶体两端与地之间存在片外寄生电容;在片外晶体两端并联一可调节的有源电感模块皮尔斯振荡器模块输出端经过第一可变电容阵列后并联至片外晶体两端;片外晶体两端与地之间存在片外寄生电容。优点在于,利用有源电感模块调节晶体的震荡频率f,增加调节频率的维度,从而拓宽单位电容的频率调节范围,具有相位噪声低、频率调节范围宽的特点。

    一种自动调节焦距的系统及方法

    公开(公告)号:CN113271413A

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN202110551828.6

    申请日:2021-05-20

    Abstract: 本发明公开了一种自动调节焦距的系统及方法,其中系统包括:测距模块,用于采集样品放置台与实验相机之间的距离信息;实验相机,用于采集样品放置台上实验区域的图像信息;控制模块,用于根据所述距离信息控制调焦电机,以对所述实验相机进行粗略对焦调节;以及根据所述图像信息控制调焦电机,以对所述实验相机进行精细对焦调节。本发明先根据距离信息对实验相机进行粗略对焦调节,在根据图像信息进行精细对焦调节,能够快速地实现自动对焦的效率,可广泛应用于调焦技术领域。

    一种超声信道能量衰落建模方法及其实验装置

    公开(公告)号:CN106124026A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610429963.2

    申请日:2016-06-15

    CPC classification number: G01H3/10

    Abstract: 本发明公开了本发明一种超声信道能量衰落建模方法及其实验装置,方法包括:设置信道系统参数,并建立用于超声波传输能量信道的黑盒模型;通过测量仪器采集实验的测试集数据,并根据黑盒模型对其进行处理得到衰落信道模型。装置包括超声波发生部件、矩形水槽、接收装置底座和超声波接收装置,所述矩形水槽的侧壁设有连接口,所述矩形水槽的底部设有与侧壁垂直设置的导轨和标尺,所述接收装置底座安装在导轨上,所述超声波接收装置安装在接收装置底座上。本发明可有效控制参数变量,对影响系统效率的参数进行多方面探究和试验测量,使用快捷简便,且能有效提高准确性,可广泛用于对超声波输能的研究领域。

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