量子点薄膜、量子点白光LED及其封装方法

    公开(公告)号:CN107123725A

    公开(公告)日:2017-09-01

    申请号:CN201710303505.9

    申请日:2017-05-02

    IPC分类号: H01L33/50 H01L33/00 B82Y30/00

    摘要: 一种量子点薄膜、量子点白光LED及其封装方法,涉及白光LED显示与照明领域,该量子点薄膜包括呈凹形的硼硅玻璃基体,硼硅玻璃基体的顶口边沿覆有紫外固化胶层,硼硅玻璃基体的凹槽内设置有量子点凝胶层,紫外固化胶层和量子点凝胶层上共同覆盖有玻璃基片,该量子点薄膜能够将量子点荧光粉封装其中,可靠性强;本发明实施例的量子点白光LED是将量子点薄膜安装于内置有LED芯片的引线框架的开口处,同样能够将量子点荧光粉封装其中,可靠性强,且该封装过程简单,易工业化生产。

    一种基于微纳光纤复合传感的步态检测与识别系统和方法

    公开(公告)号:CN111012356B

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN201911170865.1

    申请日:2019-11-26

    发明人: 丁磊 余烈 肖适 王骏

    摘要: 本发明公开了一种基于微纳光纤复合传感的步态检测与识别系统和方法,涉及步态检测与识别领域,该系统包括光源模块、光纤耦合模块、探测解调模块、信号处理模块、上位机模块和若干微纳光纤复合传感器;其中,微纳光纤复合传感器包括顺次连接的多芯光纤、光子晶体光纤和单模光纤,所述单模光纤上设置有拉锥区,所述多芯光纤与光子晶体光纤的连接之处为第一坍塌区,所述光子晶体光纤与单模光纤的连接之处为第二坍塌区。本发明能够避免传感器在测量过程中被交叉影响,从而进行多信息融合的三维步态检测与识别,有效的提高测量精度及识别率。

    一种基于微纳光纤复合传感的步态检测与识别系统和方法

    公开(公告)号:CN111012356A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911170865.1

    申请日:2019-11-26

    发明人: 丁磊 余烈 肖适 王骏

    摘要: 本发明公开了一种基于微纳光纤复合传感的步态检测与识别系统和方法,涉及步态检测与识别领域,该系统包括光源模块、光纤耦合模块、探测解调模块、信号处理模块、上位机模块和若干微纳光纤复合传感器;其中,微纳光纤复合传感器包括顺次连接的多芯光纤、光子晶体光纤和单模光纤,所述单模光纤上设置有拉锥区,所述多芯光纤与光子晶体光纤的连接之处为第一坍塌区,所述光子晶体光纤与单模光纤的连接之处为第二坍塌区。本发明能够避免传感器在测量过程中被交叉影响,从而进行多信息融合的三维步态检测与识别,有效的提高测量精度及识别率。

    量子点薄膜、量子点白光LED及其封装方法

    公开(公告)号:CN107123725B

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201710303505.9

    申请日:2017-05-02

    IPC分类号: H01L33/50 H01L33/00 B82Y30/00

    摘要: 一种量子点薄膜、量子点白光LED及其封装方法,涉及白光LED显示与照明领域,该量子点薄膜包括呈凹形的硼硅玻璃基体,硼硅玻璃基体的顶口边沿覆有紫外固化胶层,硼硅玻璃基体的凹槽内设置有量子点凝胶层,紫外固化胶层和量子点凝胶层上共同覆盖有玻璃基片,该量子点薄膜能够将量子点荧光粉封装其中,可靠性强;本发明实施例的量子点白光LED是将量子点薄膜安装于内置有LED芯片的引线框架的开口处,同样能够将量子点荧光粉封装其中,可靠性强,且该封装过程简单,易工业化生产。

    一种并行QPSK解调的载波恢复系统及方法

    公开(公告)号:CN118381702A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410418212.5

    申请日:2024-04-09

    IPC分类号: H04L27/227 H04L27/233

    摘要: 本发明属于数字信号解调技术领域,公开了一种并行QPSK解调的载波恢复系统及方法。本发明利用串并转换模块将接收到的串行的QPSK信号转换为多路并行的QPSK信号,利用下变频模块输出多路并行的基带I信号和多路并行的基带Q信号,利用多相分解滤波模块进行滤波处理;载波生成模块包括依次连接的多路并行的鉴相器、多路并行的环路滤波器和多路并行的数控振荡器;每一路的基带I信号和基带Q信号均依次送入鉴相器、环路滤波器和数控振荡器后得到恢复出的载波信号,且载波生成模块的输出作为下变频模块的另一输入。本发明能够实现QPSK信号的多路并行载波恢复,能够保证在误差不变的情况下通过并行结构降低运行耗时。

    一种基于FPGA架构的复合主动均衡电路

    公开(公告)号:CN106655317A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201610854652.0

    申请日:2016-09-27

    IPC分类号: H02J7/00

    CPC分类号: H02J7/0016

    摘要: 本发明公开了一种基于FPGA架构的复合主动均衡电路,包括电池组、电池信息采集电路、均衡电路和FPGA模块,所述电池组的输出端与所述电池信息采集电路的输入端连接,所述电池信息采集电路的输出端通过所述FPGA模块与所述均衡电路的输入端连接,所述均衡电路的输出端与所述电池组的输入端连接。与现有技术相比,本发明基于FPGA架构,采取DC‑DC均衡和PWM控制变换器两种主动式电路组成的复合式均衡电路设计提高了电池能量效率、大大减少了硬件成本。主动均衡的方法显然要比被动均衡避免了能量的浪费,同时也避免了被动均衡(放电)过程中产生的发热,从而提高了系统的安全性。

    一种基于FPGA架构的复合主动均衡电路

    公开(公告)号:CN206340988U

    公开(公告)日:2017-07-18

    申请号:CN201621086019.3

    申请日:2016-09-27

    IPC分类号: H02J7/00

    摘要: 本实用新型公开了一种基于FPGA架构的复合主动均衡电路,包括电池组、电池信息采集电路、均衡电路和FPGA模块,所述电池组的输出端与所述电池信息采集电路的输入端连接,所述电池信息采集电路的输出端通过所述FPGA模块与所述均衡电路的输入端连接,所述均衡电路的输出端与所述电池组的输入端连接。与现有技术相比,本实用新型基于FPGA架构,采取DC‑DC均衡和PWM控制变换器两种主动式电路组成的复合式均衡电路设计提高了电池能量效率、大大减少了硬件成本。主动均衡的方法显然要比被动均衡避免了能量的浪费,同时也避免了被动均衡(放电)过程中产生的发热,从而提高了系统的安全性。