一种基于多种快充协议的氮化镓开关电源

    公开(公告)号:CN119945100A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202510123589.2

    申请日:2025-01-26

    Abstract: 本发明涉及一种基于多种快充协议的氮化镓开关电源,包括:变压器;氮化镓开关管,漏极连接初级绕组的另一端,源极连接信号地;主控电路;氮化镓驱动电路,连接主控电路和氮化镓开关管;谷底导通电路,连接辅助绕组的一端以及主控电路;输出整流滤波电路;快充协议检测电路,连接输出整流滤波电路。本发明采用氮化镓开关管,其临界击穿电压高和电子迁移率快;氮化镓驱动电路可以实现氮化镓开关管的慢开快关,从而消除次级绕组同步整流的尖峰;谷底导通电路可以使氮化镓开关管在谷底附近导通,这样的方式可以极大的提高系统的转化效率,减少开关损耗,让整个电路达到一个准谐振的一个状态;另外,快充协议检测电路可以实现多种协议快充。

    一种基于AI大模型的视觉交互多功能机器人

    公开(公告)号:CN119806324A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202411878105.7

    申请日:2024-12-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于AI大模型的视觉交互多功能机器人,该产品具备独立操作及作为电脑配件的双重功能。在独立模式下,机器人通过按键唤醒、指定唤醒词或实时监听对话三种方式激活语音对话,将语音转换为文字,利用哈希算法处理后发送至大模型,并实时将大模型的回答转换为语音反馈。其创新之处在于情绪识别与表情同步能力,通过情感人工智能算法分析用户语音中的情绪特征,并实时调整表情以实现情感共鸣,提升用户体验。连接至电脑时,机器人可控制鼠标移动、点击操作,通过人脸识别解锁电脑,手势控制应用打开及模拟键盘输入,同时支持语音控制播放电影、快进、全屏等操作,显著提高工作效率和用户互动的趣味性。

    一种基于石墨烯和二氧化钒材料的超表面平衡三值3线-1线编码器

    公开(公告)号:CN119582971A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202510028168.1

    申请日:2025-01-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于石墨烯等离子体诱导透明效应(PIT)和二氧化钒相变特性的超材料平衡三值3线‑1线编码器,属于太赫兹通信调制技术领域。该结构由二氧化钒衬底、二氧化硅介质层、硅图层、长方形石墨烯图层、二氧化硅图层以及顶部的石墨烯图层组成。基于石墨烯等离子体诱导透明效应以及二氧化钒相变特性,将二氧化钒状态、类十字型石墨烯图层施加偏置电压的状态以及三角形石墨烯图层施加偏置电压的状态分别作为该编码器的3个输入量,便可实现在太赫兹波段内某频率点的3线‑1线编码功能。该项工作填补了太赫兹逻辑功能器件在该种器件上的空缺。

    一种基于微环谐振器的全光半加器

    公开(公告)号:CN118295072A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410418542.4

    申请日:2024-04-09

    Abstract: 本发明提供了一种基于微环谐振器的全光半加器,利用三个微环谐振器对特定波长的光谐振的特性,将微环谐振器作为开关使用,与光波导巧妙组合,利用光学的方式来实现半加器功能,与现有的电子半加器相比,利用了光的自然特性代替了传统的电学逻辑器件,从而避免了传统电学器件对信号的干扰,实现了计算机的高速信息处理,同事在工艺方面实现了与CMOS工艺结合,使得器件的尺寸小,能够大规模集成。

    一种基于卷积神经网络的核小体分类预测方法

    公开(公告)号:CN107545153B

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN201711011644.0

    申请日:2017-10-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于卷积神经网络的核小体分类预测方法,其特征是,包括如下步骤:1)特征提取;2)提取核小体或链接体DNA序列中核苷酸的物理化学属性;3)添加生物特性;4)获取第24维向量;5)添加核苷酸化学性质;6)得到包含生物信息的矩阵;7)构建卷积神经网络结构;8)分类核小体。这种方法能精准预测核小体的分类。

    基于蛙跳算法的数字微流控芯片在线测试路径优化方法

    公开(公告)号:CN111274682B

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202010040967.8

    申请日:2020-01-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于蛙跳算法的数字微流控芯片在线测试路径优化方法,对获取的芯片进行分割和赋值,并建立邻接矩阵,得到数字微流控芯片的数学模型,计算所述数学模型中各电极单元间的距离,并结合设置的直角坐标系完善所述数学模型,根据所述直角坐标系获取所述液滴的坐标值,并建立所述液滴的约束条件数学模型,所述获取蛙跳算法的初始参数和目标次数,并根据设计的适应度函数计算所有蛙个体的适应度值,并将所述适应度值按升序排列,然后对所有蛙个体进行种群划分和优化,判断种群进化迭代次数是否满足目标次数后,输出所述液滴设定测试路径,提高数字微流控芯片故障检测方法测试效率并缩短耗时。

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