-
公开(公告)号:CN118174674B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410590980.9
申请日:2024-05-13
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本申请涉及一种滤波器芯片及电子设备。其中,滤波器芯片包括:输入端口、输出端口、多模谐振器、输入端馈线与输出端馈线。输入端馈线包括第一输入端馈线与第二输入端馈线,输出端馈线包括第一输出端馈线与第二输出端馈线。第一输入端馈线与第一输出端馈线相对设置。输入端口用于接收输入信号,通过输入端馈线以能量耦合传输至多模谐振器。多模谐振器用于对输入信号进行滤波。输出端馈线至少用于通过能量耦合获得经过滤波的输入信号,并传输至输出端口。相对设置的第一输入端馈线与第一输出端馈线还用于直接将第一输入端馈线传输的输入信号通过能量耦合直接传输至第一输出端馈线。
-
公开(公告)号:CN118174674A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410590980.9
申请日:2024-05-13
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本申请涉及一种滤波器芯片及电子设备。其中,滤波器芯片包括:输入端口、输出端口、多模谐振器、输入端馈线与输出端馈线。输入端馈线包括第一输入端馈线与第二输入端馈线,输出端馈线包括第一输出端馈线与第二输出端馈线。第一输入端馈线与第一输出端馈线相对设置。输入端口用于接收输入信号,通过输入端馈线以能量耦合传输至多模谐振器。多模谐振器用于对输入信号进行滤波。输出端馈线至少用于通过能量耦合获得经过滤波的输入信号,并传输至输出端口。相对设置的第一输入端馈线与第一输出端馈线还用于直接将第一输入端馈线传输的输入信号通过能量耦合直接传输至第一输出端馈线。
-
公开(公告)号:CN117348892A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311209512.4
申请日:2023-09-18
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本申请提供了一种类人五感阵列传感器信号读出方法与装置,所述方法包括:五感阵列传感器获取待测量的物理信息并转换为传感电信号,通过行扫描模块逐行扫描读取,多路复用模块实现每行输出电信号的多路复用,输出经由模拟信号调理和模数转换后,由中央处理模块接收,执行解码、存储、处理,并将经处理的传感电信号传输至存算一体模块;存算一体模块,同时存储与计算经处理的传感电信号,得到最终的处理结果。采用本方法与装置,能够极大地压缩系统体积及成本,在一个面积只有约A4大小的硬件平台上实现了对K*K级模拟传感阵列信号的列并行读出;同时突破了传统冯·诺依曼架构的内存墙和功耗墙问题,以更低的功耗,实现了更优秀的算法硬件加速。
-
公开(公告)号:CN116995068A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202311242751.X
申请日:2023-09-25
Applicant: 之江实验室
IPC: H01L23/66 , H01L23/538 , H01L21/768 , H01Q1/22
Abstract: 本申请提供一种芯片集成天线封装结构及封装方法。该芯片集成天线封装结构包括依次层叠的基板、重布线层、填充层、天线结构层以及周围包覆的封装材料。基板远离重布线层的一侧与第一功能芯片、基板焊盘连接。填充层靠近基板的一侧设有第二功能芯片和第三功能芯片,第二功能芯片、第三功能芯片与第一功能芯片、基板焊盘电连接,第一功能芯片与基板焊盘电连接。天线结构层包括第一天线、第二天线和信号地,第一天线与第二功能芯片电连接,第二天线与第三功能芯片电连接,信号地分别与第一天线、第二天线电连接。基板焊盘用于将电性引出。可实现缩短高频信号的传输路径,降低封装天线的功耗以及电磁波的衰减,提高芯片集成天线封装结构的性能。
-
公开(公告)号:CN115444426B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202211395311.3
申请日:2022-11-09
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本发明公开了片上电极集成的无线肌电SoC系统、芯片及采集装置,包括:输入电极:用于传输采集到的肌电信号;差分放大器:用于对所述肌电信号进行放大处理,得到放大肌电模拟信号;信号处理模块:用于对所述放大肌电模拟信号进行转换,得到已编码串行肌电数字信号;射频传输模块:用于将所述已编码串行肌电数字信号向外发射,以及将通过无线能量传输技术接收外界传输的能量输入电源模块;电源模块:用于为无线肌电SoC系统供电;时钟模块:用于将所述时钟频率供给无线肌电SoC系统。本发明减小信号传输的误差和芯片封装面积,实现芯片输入电极端与芯片端距离最小化,降低引线键合导致的信号传输误差,保证信号完整性,同时减小芯片封装面积。
-
公开(公告)号:CN115411483B
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211360726.7
申请日:2022-11-02
Applicant: 之江实验室
IPC: H01P5/12
Abstract: 本发明公开了一种基于集成无源器件技术的双模正交功率合成器,包括正交耦合器和平衡功率合成器,用于高效率,高线性的高频功率放大器的功率合成。本发明基于集成无源器件技术片上集成正交耦合器和平衡功率合成器,利用硅基工艺多层金属结构,实现正交信号的合成、移相和阻抗变换,具有尺寸小,插损低的特征。采用本发明可以使功率放大器具有高功率,高PAE输出的同时,还可以有效保障功率放大器的线性。功率合成器隐含移相和功率合成结构,具有各自独立的阻抗匹配网络和相移路径,可以在不牺牲线性的情况下,显著改善功率附加效率。
-
公开(公告)号:CN115337021B
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211276693.8
申请日:2022-10-19
Applicant: 之江实验室
IPC: A61B5/349
Abstract: 本发明公开了一种应用于心电采集的去除基线漂移的方法及系统,包括:信号放大模块:用于将穿戴式心电采集设备采集到的输入信号中的心电信号进行放大处理,得到放大心电信号,并将所述放大心电信号传输至基线漂移去除模块;基线漂移去除模块:用于去除所述放大心电信号的基线漂移,得到去基线漂移心电信号,并将所述去基线漂移心电信号传输至模数转换器;模数转换器:用于对所述去基线漂移心电信号进行转换、编码形成转换后的数字信号,并将所述数字信号传输至发射模块;发射模块:用于将所述数字信号进行发射传输。本发明通过使用自主设计的基线漂移去除模块,去除心电信号中的基线漂移,从模拟前端降低心电信号的噪声、提高心电信号的准确性。
-
公开(公告)号:CN115411483A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202211360726.7
申请日:2022-11-02
Applicant: 之江实验室
IPC: H01P5/12
Abstract: 本发明公开了一种基于集成无源器件技术的双模正交功率合成器,包括正交耦合器和平衡功率合成器,用于高效率,高线性的高频功率放大器的功率合成。本发明基于集成无源器件技术片上集成正交耦合器和平衡功率合成器,利用硅基工艺多层金属结构,实现正交信号的合成、移相和阻抗变换,具有尺寸小,插损低的特征。采用本发明可以使功率放大器具有高功率,高PAE输出的同时,还可以有效保障功率放大器的线性。功率合成器隐含移相和功率合成结构,具有各自独立的阻抗匹配网络和相移路径,可以在不牺牲线性的情况下,显著改善功率附加效率。
-
公开(公告)号:CN115337021A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202211276693.8
申请日:2022-10-19
Applicant: 之江实验室
IPC: A61B5/349
Abstract: 本发明公开了一种应用于心电采集的去除基线漂移的方法及系统,包括:信号放大模块:用于将穿戴式心电采集设备采集到的输入信号中的心电信号进行放大处理,得到放大心电信号,并将所述放大心电信号传输至基线漂移去除模块;基线漂移去除模块:用于去除所述放大心电信号的基线漂移,得到去基线漂移心电信号,并将所述去基线漂移心电信号传输至模数转换器;模数转换器:用于对所述去基线漂移心电信号进行转换、编码形成转换后的数字信号,并将所述数字信号传输至发射模块;发射模块:用于将所述数字信号进行发射传输。本发明通过使用自主设计的基线漂移去除模块,去除心电信号中的基线漂移,从模拟前端降低心电信号的噪声、提高心电信号的准确性。
-
公开(公告)号:CN114243257A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202210183297.4
申请日:2022-02-28
Applicant: 之江实验室
IPC: H01Q1/22 , H01Q1/38 , H01Q1/48 , H01Q1/50 , H01Q1/52 , H01Q7/00 , H01Q19/10 , H01Q21/00 , H01Q21/06
Abstract: 本发明公开了一种硅基工艺的高增益高效率片上天线,包括硅衬底,所述硅衬底上依次设有九层金属层,所述第九层金属层上设有二行二列的阵列天线,所述阵列天线包括四个环形天线单元、T型功分器和共面波导馈电端,四个所述环形天线单元和所述共面波导馈电端通过所述T型功分器连接,所述环形天线单元包括同轴设置的外开口谐振环和内开口谐振环,所述阵列天线下方的第一层金属层上设有人工磁导体层,本发明提供一种硅基工艺的高增益高效率片上天线,包括一个位于M9层的二行二列的阵列天线和M1层的人工磁导体层;所述人工磁导体层具有同向反射特性,在60GHz处的反射相位为0°,同相反射相位带隙为53.1GHz~67.7GHz,完全覆盖了60GHz附近的免许可带宽范围。
-
-
-
-
-
-
-
-
-