一种基于无线能量收集技术的无线电信号检测装置及方法

    公开(公告)号:CN114924130A

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202210413742.1

    申请日:2022-04-20

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明属于集成电路技术设计领域,公开了一种基于无线能量收集技术的无线电信号检测装置,由供电与接收端和传感与发射端两个部分组成,供电与接收端由第一天线和读取器与信号源模块构成,传感与发射端由第二天线、谐振网络模块、参考产生模块、反向散射开关、逐次逼近调制模块和ΔΣ调制模块构成。本发明实现了电信号检测系统的远距离无线供电与通信,通过逐次逼近调制和ΔΣ调制对被检测电信号进行粗调和细调,实现了更高的电信号检测分辨率和更大的电信号检测范围。同时该电路结构简单,减小了传感与发射端的功耗和面积,从而实现了更好的便携性和更远的无线供电、无线通信距离。

    能实现大可调比和高调节精度的阀芯结构及调节阀和方法

    公开(公告)号:CN113738948A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202110979615.3

    申请日:2021-08-25

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种能实现大可调比和高调节精度的阀芯结构及调节阀和方法。其中,阀芯由阀杆、外套筒、阀塞、内套筒和套筒调整杆组成。阀杆与阀塞直接相连,控制阀塞的上下运动;外套筒为空心圆筒状,其壁上设有第一节流窗口,沿圆周方向均布;阀塞外壁与内套筒内壁紧密贴合,同时能保证阀塞的自由上下运动;内套筒为空心圆筒状,其外壁与外套筒的内壁紧密贴合,同时能保证内套筒的自由旋转运动,其壁上设有第二节流窗口,沿圆周方向均布;套筒调整杆与内套筒直接连接,控制内套筒的旋转运动。本发明大幅增加了调节阀可调比,同时又实现了调节阀的高调节精度。

    一种高能效全动态多模态传感器芯片

    公开(公告)号:CN118464107A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410538169.6

    申请日:2024-04-30

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种高能效全动态多模态传感器芯片,包括多通道传感器模块、线性校准参考源、全动态模拟前端、模数转换模块、多通道数字伺服环路以及多通道数字输出模块。本发明采用多传感融合技术通过可调理脉冲开关采样技术将多种不同类型传感器信号转换成电路可读的电压信号,实现多传感信号融合的多模态电路功能;采用线性校准输入,有效地校准电路系统产生的误差,实现读取数据的准确性;采用包含全动态运算放大器的模拟前端,显著降低了系统电路的功耗和噪声,提升系统电路的能效;采用多通道数字伺服环路,调整多通道传感器电学信号的基准值,使得各个传感器电学信号处于有效量化区间,最大化利用了系统电路的动态范围,提高电路的精度。

    基于静电力反馈的高动态电容型数字麦克风系统

    公开(公告)号:CN118200826A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410329742.2

    申请日:2024-03-22

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于静电力反馈的高动态电容型数字麦克风系统,包括MEMS麦克风及其接口电路芯片,接口电路芯片包括电荷泵、模拟前端、模数转换电路、幅度检测模块、幅度调整控制模块以及脉冲密度调制模块。本发明利用电容类传感器可以通过改变偏置电压来调节灵敏度的特性,采用输出电压可调电荷泵提供静电力反馈,进一步提高前端增益可调节的范围,同时放宽了对读出电路噪声性能的要求。因此,本发明系统同时具备高动态范围、高精度量化的特性。

    具有防内漏功能阀座结构的套筒式控制阀及内漏检测方法

    公开(公告)号:CN117249267A

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202311475503.X

    申请日:2023-11-08

    Abstract: 本发明公开了一种具有防内漏功能阀座结构的套筒式控制阀及内漏检测方法。控制阀包括阀体、阀座、阀塞、套筒、阀杆和阀盖,套筒顶部通过台阶状结构与阀体和阀盖相配合以密封连接,周向外壁开设有若干节流窗口,各节流窗口尺寸相同且底部位于同一水平面;套筒底部通过台阶状结构与阀座上端面的阶梯状定位结构相配合以密封连接,内部设有能沿其内壁上下密封滑动的阀塞;阀塞为具有上端面的筒状结构,上端面与阀杆底部相连且开设有若干用于平衡压力的通孔,下端面能与阀座密封接触;阶梯状定位结构的高度与节流窗口底面到套筒底面的距离相等。本发明提出的结构能够防止套筒式控制阀在小开度时的内漏现象,提高控制阀的调节精度及最大可调比。

    一种低电压域供电的全动态增益可调数字麦克风接口电路

    公开(公告)号:CN116761116A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202310679908.9

    申请日:2023-06-08

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种低电压域供电的全动态增益可调数字麦克风接口电路,包括音频模拟前端和模拟‑数字信号转换电路,其中的音频模拟前端可提升处理电压域,实现低电压域供电处理高电压域信号,同时具备全动态和增益可调特性,功耗水平可以通过降低工作频率而实现下降;模拟‑数字信号转换电路可实现全动态特性,能够适配音频模拟前端的特征,同时通过引入余差反馈流程,使转换电路具备噪声成形特性,提升带内的信号精度;同时本发明采用了动态放大器,可以在待机阶段避免放大器的长时间无效工作,维持系统的高能效特征。因此,本发明可同时具备低电压域供电需求、更高的处理信号动态范围、高精度量化、高能效运行、全动态的特性。

    带双自由度控制的组合式阀芯组件、套筒控制阀及其方法

    公开(公告)号:CN116498765A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310406194.4

    申请日:2023-04-17

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种带双自由度控制的组合式阀芯组件、套筒控制阀及其方法,涉及控制阀领域。组合式阀芯组件由内层套筒、外层套筒、阀塞、套筒旋杆、阀杆组成。套筒控制阀由组合式阀芯组件、阀体、阀盖、阀座、填料压盖、执行机构组成。阀塞与阀杆连接,阀杆驱动阀塞在内层套筒内部上下移动。内层套筒加工有内齿轮,套筒旋杆加工有外齿轮,内层套筒与套筒旋杆的齿轮相啮合,套筒旋杆旋转驱动内层套筒在外层套筒内部旋转运动。外层套筒与内层套筒开有节流窗,允许流体通过节流窗流出。通过内层套筒的旋转位置与阀塞的位移位置,实现对流体的双自由度控制。本发明提出的结构能够提高控制阀调节精度及最大可调比。

    基于共享IO的多传感器融合与信号测量的方法及装置

    公开(公告)号:CN116046060A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202211629930.4

    申请日:2022-12-19

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明属于传感器接口芯片技术领域,尤其涉及一种基于共享IO的多传感器融合与信号测量的方法及装置,该方法具体为:将若干个电阻性质的传感器和电容性质的传感器以并联、串联或混合连接的方式接在一起,然后通过一对输入输出接口一起接入到传感器读取芯片中,所述传感器读取芯片通过多频激励、频谱分析的方法,分析、求解出每一个传感器的具体值。采用本发明的方法和装置,在测量大量传感器时,需要的输入输出接口的数量更少,所使用的芯片面积更小、芯片成本也更低。

    一种具备启动检测的高PSRR混合型LDO电路

    公开(公告)号:CN114967814A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210388511.X

    申请日:2022-04-13

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 王正来 罗宇轩

    Abstract: 本发明公开了一种具备启动检测的高PSRR混合型LDO电路,包括差分压控振荡电路、频率比较器、数字控制电路、单刀双执开关阵列电路、PMOS阵列电路以及启动检测电路;其电路原理首先分别在参考电压和LDO输出电压控制下产生两个时钟信号,然后将两个时钟信号转换成PMOS阵列的开关控制信号提供给单刀双执开关,使其控制PMOS阵列的开关状态使得LDO的输出电压得以改变,最后利用LDO输出电压控制压控振荡器形成负反馈回路,使得LDO输出电压与参考电压趋于相等。由此,本发明混合型LDO电路能在无线无源电路中提供启动检测功能,实现电路宽带宽的同时能保证高PSRR性能。

    基于多电极生物体阻抗测量的局部脂肪层厚度分析仪

    公开(公告)号:CN114176558A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202111521347.7

    申请日:2021-12-13

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于多电极生物体阻抗测量的局部脂肪层厚度分析仪,包括以下四个部分:电流激励源、电压读出电路、电极和数据处理;电流激励源用于对人体组织施加电流,电压读取电路用来测量人体组织表面的电压,电极用于连接电流激励源、电压读取电路和人体组织,通过在人体表面设置一个电流激励源对人体组织施加电流,分别用电压读取电路读出人体组织表面不同距离处的电压差;在数据处理中,利用测量拟合得到的多电极阻抗测量算法,代入电压读取电路测得电压差获取待测生物局部脂肪层厚度。因此,本发明能够减小电极接触阻抗带来的问题并且提高局部分析的精度。

Patent Agency Ranking