细胞单元的电路及神经细胞网络

    公开(公告)号:CN105787866A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201610203007.2

    申请日:2016-04-01

    CPC classification number: G06T1/20 G06T2207/20084

    Abstract: 本申请公开了一种细胞单元的电路及细胞神经网络,包括:独立电压源;金属氧化物阻变器件;电容,其与所述金属氧化物阻变器件并联;至少一个压控电流源,其与所述金属氧化物阻变器件并联,其中所述压控电流源的一端接地,另一端接收周围细胞单元的所述压控电压源反馈电压;独立电流源,其与所述金属氧化物阻变器件并联,用于提供偏置电流;及压控电压源输出电压源,所述输出电压源的用于向所述周围细胞单元的所述压控电流源提供反馈电压。本申请还公开了一种细胞神经网络,其包括上述的细胞单元的电路。本申请公开的细胞单元的电路及细胞神经网络,能够实现在不重建网络的前提下实现神经网络权值的更新,从而实现多用功能。

    一种超再生接收机
    12.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103036581B

    公开(公告)日:2014-10-15

    申请号:CN201210375094.1

    申请日:2012-09-29

    Abstract: 本发明公布了一种超再生接收机,包括天线、低噪声放大单元、注入锁定超再生单元、基带信号解调单元和数字控制逻辑单元,注入锁定超再生单元包括依次连接的注入锁定辅助模块和数字控制振荡模块,数字控制振荡模块包括数字控制谐振网络模块和正反馈支路模块;天线接收到的信号经低噪声放大单元放大后进入注入锁定超再生单元,基带信号解调单元对注入锁定超再生单元的输出信号进行解调,数字控制逻辑单元与正反馈支路模块的熄灭信号输入端连接,为正反馈支路模块提供熄灭信号。本发明的超再生接收机能实现频率自校准,具有结构简单、功耗低的优点。

    一种超再生接收机
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103036581A

    公开(公告)日:2013-04-10

    申请号:CN201210375094.1

    申请日:2012-09-29

    Abstract: 本申请公布了一种超再生接收机,包括天线、低噪声放大单元、注入锁定超再生单元、基带信号解调单元和数字控制逻辑单元,注入锁定超再生单元包括依次连接的注入锁定辅助模块和数字控制振荡模块,数字控制振荡模块包括数字控制谐振网络模块和正反馈支路模块;天线接收到的信号经低噪声放大单元放大后进入注入锁定超再生单元,基带信号解调单元对注入锁定超再生单元的输出信号进行解调,数字控制逻辑单元与正反馈支路模块的熄灭信号输入端连接,为正反馈支路模块提供熄灭信号。本申请的超再生接收机能实现频率自校准,具有结构简单、功耗低的优点。

    一种低电荷注入电荷泵及低电荷注入的方法

    公开(公告)号:CN102957316A

    公开(公告)日:2013-03-06

    申请号:CN201110255604.7

    申请日:2011-08-31

    Abstract: 本发明实施例公开了一种低电荷注入电荷泵,包括:一电流源Ip和一电流漏In直接连接于电荷泵输出节点VC两侧;电流源Ip另一端通过开关Sp连接到电源,电流漏In另一端通过开关Sn连接至地;电流源Ip与开关Sp的连接点p1通过串联开关Sp1、Sp2连接到地;电流漏In与开关Sn的连接点p2通过串联开关Sn1、Sn2连接到电源。基于该电路,本发明还提出了一种低电荷注入的方法,本发明电路及方法通过在关断瞬间提供一条临时通路来释放开关沟道电荷,加快电流源(漏)的关断速度,同时减少电荷注入对电荷泵输出的影响。

    跨导运算放大电路及细胞神经网络

    公开(公告)号:CN105913120B

    公开(公告)日:2018-03-20

    申请号:CN201610217357.4

    申请日:2016-04-08

    Abstract: 本申请公开了一种跨导运算放大电路包括:接地端、电源电压端、处理模块、电流偏置模块及镜像模块。处理模块包括第一输入端、第二输入端及电流输出端。第一输入端用于输入可调配的固定电压Vi1,第二输入端用于输入电压Vi2,电流输出端用于输出放大的电流Io1,其中处理模块用于根据固定电压Vi1及电压Vi2的差值决定电流Io1。电流偏置模块用于向处理模块提供偏置电流。镜像模块用于根据电流Io1,输出镜像电流Io2。其中,电流偏置模块、处理模块及镜像模块由隧穿场效应晶体管构成。本申请还公开了一种细胞神经网络,其包括上述的跨导运算放大电路。本申请的跨导运算放大电路及细胞神经网络能够减小整体电路的集成面积,并降低功耗。

    一种防摔保护系统
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105411037A8

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201510908758.X

    申请日:2015-12-10

    Abstract: 本发明提出了一种防摔保护系统,利用足底压力和姿态传感器共同预判摔倒状态及摔倒方向,在确认使用者处于摔倒的过程中后,快速对相应的气囊进行充气。充气气囊被划分为主充气管道、辅充气管道、气囊其余部分,优先保证主充气管道的气压和充气速度,实现主要的受力支撑,为提高充气速度,实现多个高压小气瓶对同一个气囊进行充气,充气过程的启动使用电磁充气阀控制。在充气的先后顺序上,不是对整个空间进行统一的充气,而是在气囊中划分不同级别的充气通道,先对重要通道空间进行充气,再对次要通道空间进行充气,最后对气囊的其余部分充气,这样就做到了先对重点部位进行保护,再对其他部位进行保护,减小充气速度不够时可能产生的不良效果。

    一种测量足底压力的方法
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105534526A8

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201510946361.X

    申请日:2015-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种测量足底压力的方法,该方法的主要目的是减少足底压力信息准确监测的成本。本发明首先利用较多传感点的足底压力测量设备测量足底压力信息,再根据该信息和本发明提出的建模方法以及足底压力的模型进行建模,该模型可以体现不同人之间的差异化,最后使用较小传感点的足底压力测量设备,监测测量者的足底压力信息,再通过模型反推还原得到足底各位置点上的足底压力信息,从而实现了使用简易设备得到较为完整精确的足底压力信息的方法。其中优化的多点的测量设备使用不同间距的传感阵列布局,优化的少点的测量设备使用传感器单元可插嵌的结构实现。足底压力模型使用了两种模型,一种为神经网络模型,另一种为距离相关的插值模型。

    一种触发器
    19.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103840798A

    公开(公告)日:2014-06-04

    申请号:CN201210491246.4

    申请日:2012-11-27

    Abstract: 本发明涉及一种触发器,包括:高电平阈值比较器、低电平阈值比较器、带使能控制的或非门电路及反相器;其中,所述高电平阈值比较器的输出端与所述带使能控制的或非门电路的第一输入端电性连接;所述低电平阈值比较器的输出端与所述带使能控制的或非门电路的第二输入端电性连接;所述带使能控制的或非门电路的输出端与所述反相器的输入端电性连接,所述反相器的输出端反馈至所述带使能控制的或非门电路的第三输入端,从而可以使触发器的前后沿触发电压不受电源电压和温度的影响。

    跨导运算放大电路及细胞神经网络

    公开(公告)号:CN105913120A

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201610217357.4

    申请日:2016-04-08

    CPC classification number: G06N3/063

    Abstract: 本申请公开了一种跨导运算放大电路包括:接地端、电源电压端、处理模块、电流偏置模块及镜像模块。处理模块包括第一输入端、第二输入端及电流输出端。第一输入端用于输入可调配的固定电压Vi1,第二输入端用于输入电压Vi2,电流输出端用于输出放大的电流Io1,其中处理模块用于根据固定电压Vi1及电压Vi2的差值决定电流Io1。电流偏置模块用于向处理模块提供偏置电流。镜像模块用于根据电流Io1,输出镜像电流Io2。其中,电流偏置模块、处理模块及镜像模块由隧穿场效应晶体管构成。本申请还公开了一种细胞神经网络,其包括上述的跨导运算放大电路。本申请的跨导运算放大电路及细胞神经网络能够减小整体电路的集成面积,并降低功耗。

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