一种超低功耗异步逐次逼近寄存器型模数转换器

    公开(公告)号:CN108449087B

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN201810233241.9

    申请日:2018-03-21

    IPC分类号: H03M1/00 H03M1/12 H03M1/46

    摘要: 本发明属于低功耗集成电路技术领域,一种超低功耗异步逐次逼近寄存器型模数转换器,两个自举采样保持开关S/H、四个连接开关、两个二进制加权电容DAC网络、一个亚阈值动态比较器和一个异步SAR控制逻辑电路,所述自举采样保持开关S/H将模拟差分输入信号采样到两个二进制加权电容DAC网络的上极板,所述四个连接开关由异步SAR控制逻辑电路控制,决定二进制加权电容DAC网络的最高位电容的上极板的连接关系,即最高位电容的上极板与其余非最高位电容的上极板连接还是与地连接。

    基于电磁超材料的路面微波除冰方法

    公开(公告)号:CN106223254B

    公开(公告)日:2018-07-24

    申请号:CN201610584533.8

    申请日:2016-07-22

    IPC分类号: E01H5/10

    摘要: 本发明涉及路面除冰技术领域,具体公开了一种基于电磁超材料的路面微波除冰方法,包括以下步骤:步骤1,设计周期性材料:在第一介质板的二维平面上均匀周期排布谐振环,即得;步骤2,将所述周期性材料放置在路面冰层上,所述周期性材料与所述路面冰层形成电磁超材料;步骤3,再在所述周期性材料的上方放置微波加热装置,调节驻波比至2以下,对路面冰层进行除冰。本发明的周期性材料能形成局部的、周期性的谐振区域,加强路面附近分布的场强强度,从而增加热损耗能量,提高微波热转化效率,提升路面表层的升温速度,缩短冰层与路面脱离的时间,解决了微波除冰工业化应用的难题,对微波除冰工业化应用具有重大意义。

    一种基于功分辐射一体化的微波加热装置

    公开(公告)号:CN105970789A

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201610382381.3

    申请日:2016-06-01

    IPC分类号: E01C23/14

    CPC分类号: E01C23/14

    摘要: 本发明公开了一种用于加热沥青路面的基于功分辐射一体化的微波加热装置,包括:磁控管、金属腔体、耦合圆台和螺旋天线;所述金属腔体的底板外部设置有支撑腿;所述磁控管固定在金属腔体的顶板的中心位置,且磁控管的天线帽一端从所述金属腔体顶板的中心位置伸进所述金属腔体,另一端与外部电源连接;所述耦合圆台固定于所述金属腔体的内顶板上;所述螺旋天线的一端连接有金属连接线,所述螺旋天线位于所述金属腔体的底板的外部,且其连接有金属连接线的一端通过所述金属腔体底板上的通孔伸入所述金属腔体内部,并与所述耦合圆台的中心处相电连接。本发明用于沥青路面的加热时,可显著提高微波加热的均匀度。

    一种模拟有限脉冲响应滤波器

    公开(公告)号:CN109214085A

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201811022600.2

    申请日:2018-09-03

    IPC分类号: G06F17/50 H03H11/04

    摘要: 本发明属于低功耗集成电路技术领域,特别涉及用于低功耗模拟滤波的FIR滤波器结构。一种模拟有限脉冲响应滤波器,包括m对相同的开关电容放大器、m+1个相同的亚阈值四象限模拟乘法器、两个相同的加法器电路,主要解决现有的有限脉冲响应滤波器功耗高,不适于无线传感器网络芯片等低功耗领域的应用的问题。其包括开关电容放大器、亚阈值四象限模拟乘法器、和加法器电路。开关电容放大器在三相时钟控制下对差分输入信号进行采样,输出给乘法器,完成对输入信号的延时。

    一种超低功耗异步逐次逼近寄存器型模数转换器

    公开(公告)号:CN108449087A

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201810233241.9

    申请日:2018-03-21

    IPC分类号: H03M1/00 H03M1/12 H03M1/46

    摘要: 本发明属于低功耗集成电路技术领域,一种超低功耗异步逐次逼近寄存器型模数转换器,两个自举采样保持开关S/H、四个连接开关、两个二进制加权电容DAC网络、一个亚阈值动态比较器和一个异步SAR控制逻辑电路,所述自举采样保持开关S/H将模拟差分输入信号采样到两个二进制加权电容DAC网络的上极板,所述四个连接开关由异步SAR控制逻辑电路控制,决定二进制加权电容DAC网络的最高位电容的上极板的连接关系,即最高位电容的上极板与其余非最高位电容的上极板连接还是与地连接。

    一种基于功分辐射一体化的微波加热装置

    公开(公告)号:CN105970789B

    公开(公告)日:2018-10-23

    申请号:CN201610382381.3

    申请日:2016-06-01

    IPC分类号: E01C23/14

    摘要: 本发明公开了一种用于加热沥青路面的基于功分辐射一体化的微波加热装置,包括:磁控管、金属腔体、耦合圆台和螺旋天线;所述金属腔体的底板外部设置有支撑腿;所述磁控管固定在金属腔体的顶板的中心位置,且磁控管的天线帽一端从所述金属腔体顶板的中心位置伸进所述金属腔体,另一端与外部电源连接;所述耦合圆台固定于所述金属腔体的内顶板上;所述螺旋天线的一端连接有金属连接线,所述螺旋天线位于所述金属腔体的底板的外部,且其连接有金属连接线的一端通过所述金属腔体底板上的通孔伸入所述金属腔体内部,并与所述耦合圆台的中心处相电连接。本发明用于沥青路面的加热时,可显著提高微波加热的均匀度。

    面向数据分类分级敏感的密码应用安全性评估系统及方法

    公开(公告)号:CN117473484A

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311513721.8

    申请日:2023-11-14

    摘要: 本发明提供了一种面向数据分类分级敏感的密码应用安全性评估系统及方法,解决了密评准则单一难以评估复杂信息系统且忽略了信息系统可用性的技术问题。依信息流方向,依次连接有密码使用方案产生模块、分类分级模块、密评模型预设模块、密码应用安全性评估模块、服务器和密码使用方案选择模块。方法包括生成可行密码使用方案、分类分级、预设和构建密评模型、评估并计算安全性与可用性、绘制平衡结果图、选最优密码使用方案输出。本发明拓展了密码使用场景,针对密码使用场景设计并构建了多种密评模型及其对应的密评准则,能够对复杂信息系统评估并给出安全性与可用性得分,用于被测方选择最优方案对复杂信息系统进行密码改造。

    一种模拟有限脉冲响应滤波器

    公开(公告)号:CN109214085B

    公开(公告)日:2023-03-03

    申请号:CN201811022600.2

    申请日:2018-09-03

    IPC分类号: G06F30/36 H03H11/04

    摘要: 本发明属于低功耗集成电路技术领域,特别涉及用于低功耗模拟滤波的FIR滤波器结构。一种模拟有限脉冲响应滤波器,包括m对相同的开关电容放大器、m+1个相同的亚阈值四象限模拟乘法器、两个相同的加法器电路,主要解决现有的有限脉冲响应滤波器功耗高,不适于无线传感器网络芯片等低功耗领域的应用的问题。其包括开关电容放大器、亚阈值四象限模拟乘法器、和加法器电路。开关电容放大器在三相时钟控制下对差分输入信号进行采样,输出给乘法器,完成对输入信号的延时。

    基于电磁超材料的沥青路面微波就地加热方法

    公开(公告)号:CN106192712B

    公开(公告)日:2018-08-21

    申请号:CN201610584534.2

    申请日:2016-07-22

    IPC分类号: E01C23/14

    摘要: 本发明涉及沥青路面的微波加热方法,具体公开了一种基于电磁超材料的沥青路面微波就地加热方法,包括以下步骤:步骤1,设计周期性材料:在第一介质板的二维平面上均匀周期排布谐振环,即得;步骤2,将所述周期性材料放置在沥青路面上,所述周期性材料与所述路面形成电磁超材料;步骤3,再在所述周期性材料的上方放置微波加热装置,调节驻波比至2以下,对沥青路面进行就地加热。本发明周期性材料能形成局部的、周期性的谐振区域,加强沥青路面附近分布的场强强度,增加热损耗能量,提高微波热转化效率,改善微波加热的均匀性。本发明对沥青混合料的加热回收再利用具有重大意义。

    基于电磁超材料的路面微波除冰方法

    公开(公告)号:CN106223254A

    公开(公告)日:2016-12-14

    申请号:CN201610584533.8

    申请日:2016-07-22

    IPC分类号: E01H5/10

    CPC分类号: E01H5/106

    摘要: 本发明涉及路面除冰技术领域,具体公开了一种基于电磁超材料的路面微波除冰方法,包括以下步骤:步骤1,设计周期性材料:在第一介质板的二维平面上均匀周期排布谐振环,即得;步骤2,将所述周期性材料放置在路面冰层上,所述周期性材料与所述路面冰层形成电磁超材料;步骤3,再在所述周期性材料的上方放置微波加热装置,调节驻波比至2以下,对路面冰层进行除冰。本发明的周期性材料能形成局部的、周期性的谐振区域,加强路面附近分布的场强强度,从而增加热损耗能量,提高微波热转化效率,提升路面表层的升温速度,缩短冰层与路面脱离的时间,解决了微波除冰工业化应用的难题,对微波除冰工业化应用具有重大意义。