一种基于频率编码的零功耗无线能量与数据协同传输方法

    公开(公告)号:CN119030177A

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202411164408.2

    申请日:2024-08-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于频率编码的零功耗无线能量与数据协同传输方法,通过对拟传输模拟信号进行频率编码,将输出电压转换成频率进行信号的传递,对检测量进行量化编码,在不影响系统的无线能量传输下,实现无线能量与信息数据的协同传输;同时,本发明通过传感器能够检测任意的物理量,将任意物理量转化为电信号后对频率进行编码即可实现检测信号的多样化,扩展了该系统的应用范围,提高了系统的灵活性。此外,本发明在接收端不开机的情况下,建立无线上行通信,适用于无线充电过程中,接收端在电池量较低的情况下查询接收端信息,减小能量损耗,加长系统寿命,且电路复杂程度低,降低了系统搭建成本。

    一种大型天线功率分布测试方法

    公开(公告)号:CN118746717A

    公开(公告)日:2024-10-08

    申请号:CN202410915872.4

    申请日:2024-07-09

    Abstract: 本发明公开了一种大型天线功率分布测试方法,通过无人机携带的RFID标签网格简化了测量设备和操作,相较于现有技术中的方向图测量技术,本发明降低了对专业操作技能需求,使得设置和调整测量设备更加快捷和灵活,大幅度提高了数据收集的速度;同时,本发明通过使用成本相对较低的无人机和RFID系统,相较于传统的远场和近场测量方法,减少了对固定设施的依赖,从而显著降低了天线测量的总体成本。此外本发明利用无人机的高机动性和RFID技术的无线特性,能够在各种地理环境和不同天气条件下部署和执行测量任务,且对环境的影响极小,不仅减少了对环境的干扰,也使得在生态敏感区域的测量成为可能。

    同时具有沟槽和漂移区埋层的SOI-LDMOS晶体管

    公开(公告)号:CN117712174A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311807259.2

    申请日:2023-12-26

    Abstract: 本发明公开了一种同时具有沟槽和漂移区埋层的SOI‑LDMOS晶体管,其包括由下至上依次层叠设置的衬底层、埋氧层、硅膜层和器件顶层。硅膜层中的漂移区的左上方设置有梯形沟槽结构,右下方设置有梯形埋层结构。本发明在漂移区内引入呈直角梯形的沟槽结构和埋层结构,使得漂移区电流能够按照特定的路径进行流通,同时缩小漂移区内电流流动区域,有效地提升了漂移区的掺杂浓度,极大地降低了器件的导通电阻,在漂移区内右下侧引入的埋层不仅改变了电流流通路径,同时与埋氧层共同承担电压,有效地提升了器件的耐压性能,源端左侧以及埋氧层内部采用L型栅级将电流引入漂移区内,改变了电流流通路径,对于降低器件的导通电阻也具有重要意义。

    一种具有长期生物相容性维持的神经微电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN117122749A

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202311018657.6

    申请日:2023-08-14

    Abstract: 本发明公开了一种具有长期生物相容性维持的神经微电极及其制备方法。现有的神经电极大部分只有较少的记录点位,使得空间分辨率较低;柔性电极植入的部分宽度较大,导致产生更多的创伤区域。本发明一种用于神经记录、具有长期生物相容性维持的神经微电极,包括记录层,电化学修饰层和生物相容性涂层。本发明采用MEMS兼容的PVD技术实现生物相容性多肽涂层的制备,大大提高电极的制备效率和一致性。完全覆盖在电极点和整个探针表面的生物相容性涂层具有特殊的多孔纳米纤维结构,可实现离子导电。本发明使用电化学修饰层改善了电极点记录性能,在提高生物相容性的同时不会严重影响电极阻抗和记录能力。

    一种基于宇称时间对称原理的无线电能传输系统优化方法

    公开(公告)号:CN115864675A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211689863.5

    申请日:2022-12-27

    Abstract: 本发明提出了一种基于宇称时间对称原理的无线电能传输系统优化方法。该方法构建了四种拓扑结构的PT‑WPT电路系统,分别为S‑S型、P‑S型、S‑P型和P‑P型电路。根据应用中负载的大小、发送与接收线圈的品质因数大小,选择合适的拓扑结构,通过选频以及阻抗变换的方法,将负载变换到最优负载处,以获得最大的传输效率。在进入PT对称区域后,系统的输出功率和传输效率在PT对称区域保持稳定,具有很强的鲁棒性。本发明提出的选频与阻抗变换方法仅采用最简单的LC补偿型结构,解决了传统磁共振WPT阻抗变换需要频率跟踪,实时动态耦合系数识别以及阻抗匹配网络实时调整的麻烦,简化了设计,也节省了成本。

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