快速掉电信号检测电路及检测电源电压抖动的上电复位装置

    公开(公告)号:CN110545095B

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN201910644587.2

    申请日:2019-07-17

    摘要: 本发明提供了一种快速掉电信号检测电路及检测电源电压抖动的上电复位装置,包括感测电源电压抖动并产生尖峰信号的边沿产生电路,接收所述的尖峰信号并输出快速掉电信号的快速掉电信号产生电路,所述的快速掉电信号产生电路包括锁存器,所述的下降沿信号的输出点经电容C6接入锁存器的第一级反相器的栅极的Ns点,所述的上升沿信号的输出点经电容C5接入锁存器的第一级反相器的输出的s点,Ns点输出所述的快速掉电信号。通过电源电压抖动检测,产生有效的长时间复位信号,最快能实现10ns级别的掉电检测。

    快速掉电信号检测电路及检测电源电压抖动的上电复位装置

    公开(公告)号:CN110545095A

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201910644587.2

    申请日:2019-07-17

    摘要: 本发明提供了一种快速掉电信号检测电路及检测电源电压抖动的上电复位装置,包括感测电源电压抖动并产生尖峰信号的边沿产生电路,接收所述的尖峰信号并输出快速掉电信号的快速掉电信号产生电路,所述的快速掉电信号产生电路包括锁存器,所述的下降沿信号的输出点经电容C6接入锁存器的第一级反相器的栅极的Ns点,所述的上升沿信号的输出点经电容C5接入锁存器的第一级反相器的输出的s点,Ns点输出所述的快速掉电信号。通过电源电压抖动检测,产生有效的长时间复位信号,最快能实现10ns级别的掉电检测。

    低压差线性稳压器过载保护电路

    公开(公告)号:CN110488905A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910645462.1

    申请日:2019-07-17

    IPC分类号: G05F1/625

    摘要: 本发明提供了一种低压差线性稳压器过载保护电路,其包括低压差线性稳压器,其为电路系统的供电模块且受控制调节输出的电压和电流的大小;主电路模块,实时监测并根据温度的变化生成控制电流并输入至低压差线性稳压器以调节输出功率的大小,且可通过数字信号配置功率变化的温度节点和变化速率。本发明电路结构简单,可调性强,能根据低压差线性稳压器的输出实时调节功率(温度)阈值;而且可以单独某一功率(温度)时所对应的极限输出电流大小,调节线性度好,能够适用于不同的应用需求。

    一种分别量化信号低频成分和高频成分的量化系统和方法

    公开(公告)号:CN112130482B

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202010854816.6

    申请日:2020-08-24

    IPC分类号: G05B19/042

    摘要: 本发明属于信号采集及处理技术领域,提供了一种分别量化信号低频成分和高频成分的量化系统和方法,其中,系统包括:闭环放大器、模数转换器、判断电路、第一单向计数器、第二单向计数器和双向计数器;方法包括:输入信号和初始化反馈信号经过闭环放大电路的求差运算;将电压信号转换成二进制信号;判断电路对二进制信号进行判断;第一单向计数器和第二单向计数器进行加计数;双向计数器根据控1信号和控2信号的输出电平进行增计数或减计数;双向计数器的输出信号经过数模转换器转换成模拟信号,这个模拟信号经过缓冲后回到闭环放大器。本发明的一种分别量化信号低频成分和高频成分的量化系统和方法,降低了电路的设计难度、成本和功耗的特点。

    低压差线性稳压器过载保护电路

    公开(公告)号:CN110488905B

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN201910645462.1

    申请日:2019-07-17

    IPC分类号: G05F1/625

    摘要: 本发明提供了一种低压差线性稳压器过载保护电路,其包括低压差线性稳压器,其为电路系统的供电模块且受控制调节输出的电压和电流的大小;主电路模块,实时监测并根据温度的变化生成控制电流并输入至低压差线性稳压器以调节输出功率的大小,且可通过数字信号配置功率变化的温度节点和变化速率。本发明电路结构简单,可调性强,能根据低压差线性稳压器的输出实时调节功率(温度)阈值;而且可以单独某一功率(温度)时所对应的极限输出电流大小,调节线性度好,能够适用于不同的应用需求。

    一种分别量化信号低频成分和高频成分的量化系统和方法

    公开(公告)号:CN112130482A

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN202010854816.6

    申请日:2020-08-24

    IPC分类号: G05B19/042

    摘要: 本发明属于信号采集及处理技术领域,提供了一种分别量化信号低频成分和高频成分的量化系统和方法,其中,系统包括:闭环放大器、模数转换器、判断电路、第一单向计数器、第二单向计数器和双向计数器;方法包括:输入信号和初始化反馈信号经过闭环放大电路的求差运算;将电压信号转换成二进制信号;判断电路对二进制信号进行判断;第一单向计数器和第二单向计数器进行加计数;双向计数器根据控1信号和控2信号的输出电平进行增计数或减计数;双向计数器的输出信号经过数模转换器转换成模拟信号,这个模拟信号经过缓冲后回到闭环放大器。本发明的一种分别量化信号低频成分和高频成分的量化系统和方法,降低了电路的设计难度、成本和功耗的特点。

    一种可重构的复合波形产生电路
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113746456A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202011451473.5

    申请日:2020-12-09

    IPC分类号: H03K3/53

    摘要: 本申请提供了一种可重构的复合波形产生电路,包括恒流充电模块、阈值设置模块和逻辑判断模块;恒流充电模块的两条支路中,一路产生输出波形信号,另一路控制直流电平持续时间;所述阈值设置模块根据输入的波形信号电压值、直流电平以及预设的各个关键节点的阈值,进行比较,并输出标志信号至逻辑判断模块的输入端;所述逻辑判断模块根据阈值设置模块输入的标志信号进行逻辑判断,并输出开关控制信号反馈至恒流充电模块中的两条充电支路。利用模拟电路、阈值设置模块和简单的逻辑控制单元相结合,实现直流电平、锯齿波以及直流和锯齿波时分复用波形的输出,硬件成本较低,不需要软件配置,可实现简单连续调节,灵活性较强。

    采用新型能量算子和多尺度熵的癫痫检测方法及系统

    公开(公告)号:CN112784683A

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN202011557928.1

    申请日:2020-12-25

    摘要: 本申请提供了一种采用新型能量算子和多尺度熵的癫痫检测方法及系统,从分解后的脑电信号中筛选出癫痫特征波频段的待检测信号,利用新型Teager能量算子计算,得出能量增强信号;采用多尺度熵对增强信号提取特征信息;将提取的特征信息输入训练好的极限学习机中,得出检测结果。采用新型Teager能量算子,不仅能够跟踪和反映被测信号的瞬时能量,还增强了对信号频率的敏感性,提高了能量算子算法的抗噪性;采用多尺度熵算法将信号扩展到多个时间尺度,提高检测的容错率和精确度;采用极限学习机作为数据训练分类模型,隐含层和输出层之间的连接权值也不需要迭代调整,而是通过解方程组一次性确定,极大的加快了算法运行速度。

    一种可重构的复合波形产生电路

    公开(公告)号:CN113746456B

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202011451473.5

    申请日:2020-12-09

    IPC分类号: H03K3/53

    摘要: 本申请提供了一种可重构的复合波形产生电路,包括恒流充电模块、阈值设置模块和逻辑判断模块;恒流充电模块的两条支路中,一路产生输出波形信号,另一路控制直流电平持续时间;所述阈值设置模块根据输入的波形信号电压值、直流电平以及预设的各个关键节点的阈值,进行比较,并输出标志信号至逻辑判断模块的输入端;所述逻辑判断模块根据阈值设置模块输入的标志信号进行逻辑判断,并输出开关控制信号反馈至恒流充电模块中的两条充电支路。利用模拟电路、阈值设置模块和简单的逻辑控制单元相结合,实现直流电平、锯齿波以及直流和锯齿波时分复用波形的输出,硬件成本较低,不需要软件配置,可实现简单连续调节,灵活性较强。

    一种适用于宽电源电压范围的自适应偏置Class AB输出级的电路

    公开(公告)号:CN221707960U

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202323218547.2

    申请日:2023-11-27

    IPC分类号: G05F1/56

    摘要: 本实用新型公开了一种适用于宽电源电压范围的自适应偏置Class AB输出级的电路,包括输入对管、第一对电流镜、第二对电流镜,第一分压MOS管和第二分压MOS管;所述输入对管的源极连接高电平,输入对管的漏极分别连接第一对电流镜的漏极,电流镜的源极接地;第一对电流镜的漏极分别连接第二对电流镜的源极;第二对电流镜的漏极分别连接第一分压MOS管和第二分压MOS管源极。本申请通过偏置管的分压,达到消除电流镜衬底电流体效应的效果,从而使得放大器在高电源电压下依旧可以很好的工作。