一种静态阈值电压补偿电路

    公开(公告)号:CN114067728A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111210865.7

    申请日:2021-10-18

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 章新宇 叶志

    Abstract: 本发明提供了一种静态阈值电压补偿电路,属于阈值电压补偿技术领域。本静态阈值电压补偿电路包括反向阈值电压提取电路、翻转电压跟随器和像素点驱动电路,所述的反向阈值电压提取电路的输出端连接翻转电压跟随器的输入端,所述的翻转电压跟随器的输出端连接像素点驱动电路的输入端。本电路能够有效保证LED驱动电流的一致性,改善其发光一致性,并且能够提高补偿电路的工作频率。

    一种基于碘化亚铜的透明薄膜晶体管及制备方法

    公开(公告)号:CN108376712B

    公开(公告)日:2021-01-19

    申请号:CN201810113409.2

    申请日:2018-02-05

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 刘妮 叶志

    Abstract: 本发明公开了一种基于碘化亚铜的透明薄膜晶体管及其制备方法,该晶体管以碘化亚铜作为有源层,所述的碘化亚铜采用热蒸发法沉积,且在沉积后经惰性气体退火处理或水蒸气退火处理。所述的基于碘化亚铜的透明薄膜晶体管采用顶栅结构,包括衬底、设于衬底上的源/漏电极、设于源漏电极间的有源层、设于有源层上并将有源区完全覆盖的保护层、顶栅、以及设置于顶栅与保护层之间的绝缘层,该绝缘层完全覆盖保护层。本发明的器件及方法操作复杂度低,且薄膜质量高,很好的解决了传统方法难以两全的尴尬,适用于大范围的工业生产。

    一种基于薄膜晶体管的透明差分运算放大器

    公开(公告)号:CN109410888A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201811075018.2

    申请日:2018-09-14

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 楼君捷 叶志 刘旸

    Abstract: 本发明公开了一种基于薄膜晶体管的透明差分运算放大器,包括:差分输入级、共源放大级以及输出缓冲级,差分输入级包括若干个用来得到理想偏置电压的晶体管,实现差分输入和差分至单端输出的晶体管;共源放大级包括一个由轻质量离子注入,可控调节Vth(阈值电压),形成耗尽型器件的晶体管作为负载,一个普通的增强型晶体管作为共源级;输出缓冲级具有低的输出阻抗,包括若干个增强型晶体管和一个用来增大最大输出摆幅的耗尽型晶体管。本发明的具有高增益的透明TFT差分运算放大器既有效的解决了现有TFT运放增益普遍不高的问题,又有成本低的优势。

    一种基于全面屏设备的双重验证解锁方法及系统

    公开(公告)号:CN108491703A

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201810084870.X

    申请日:2018-01-29

    Inventor: 项麟 刘旸 叶志

    Abstract: 本发明提供了一种基于全面屏设备的双重验证解锁方法及系统,所述全面屏设备的屏幕从外到里依次是透明保护层、透明指纹传感矩阵层、透明衬底和显示屏层,透明指纹传感矩阵层采集用户指纹输入设备的中央处理器,所述方法包括:判断用户是否需要注册加密信息样本,如果是,则提供三种加密方式供用户选择,用户选择一种加密方式之后,录入加密信息样本,否则直接进行验证解锁;在屏幕上提供三种加密方式对应的解锁方式,用户选择其中一种解锁方式进行解锁,同时采集用户指纹,判断用户输入的信息与数据库中存储的样本是否匹配,从而实现了对全面屏设备的物理加密和指纹加密,提升了用户体验的同时,极大地提高了全面屏设备的安全性。

    透明面板指纹识别装置及指纹识别器

    公开(公告)号:CN107563315B

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN201710712408.5

    申请日:2017-08-18

    Abstract: 本发明提供了一种透明面板指纹识别装置及指纹识别器。其中,透明面板指纹识别装置包括开关模块、电容电极和反相器。开关模块分别与第一扫描线、电容电极连接;电容电极与反相器连接,电容电极用于在指纹接触处形成感应电容;反相器与第二扫描线连接,输入端与电容电极连接,输出端与第一输出线连接,反相器用于对输入端输入的电平进行反向跳变操作后输出。此外,本装置还包括信号放大模块和时间数字转换模块。本发明通过电容电极和反相器,通过电容放电及反向跳变操作产生脉冲信号时间间隔,可有效消除外界噪声对指纹信号的垂直扰动,从而提高指纹采集的准确性和抗干扰性。

    一种基于Python数据处理的长链路S参数快速估算方法

    公开(公告)号:CN115982994A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202211687877.3

    申请日:2022-12-27

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 黄昊 叶志 周正阳

    Abstract: 本发明公开了一种基于Python数据处理的长链路S参数的快速估算方法,包括:步骤1、提取参考长链路全频段S参数模型Sref;步骤2、提取待测长链路低频S参数模型Soriginal;步骤3、基于不同种类S参数的性质,参考典型长链路的全频段S参数模型Sref,对低频S参数源文件Soriginal进行修正;步骤4、将修正后的S参数模型用于链路电路仿真,得到时域结果,从而完成长链路信号完整性评估。本发明通过提取待测链路的低频S参数,并结合S参数性质对其进行修正,得到了可用于长链路信号完整性估计的全频段S参数模型,由低频S参数模型直接估算得到全频段S参数文件的方法,极大地提高了信号完整性仿真分析的效率,降低了高速数字电路性能评估的时间成本。

    一种静态阈值电压补偿电路

    公开(公告)号:CN114067728B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202111210865.7

    申请日:2021-10-18

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 章新宇 叶志

    Abstract: 本发明提供了一种静态阈值电压补偿电路,属于阈值电压补偿技术领域。本静态阈值电压补偿电路包括反向阈值电压提取电路、翻转电压跟随器和像素点驱动电路,所述的反向阈值电压提取电路的输出端连接翻转电压跟随器的输入端,所述的翻转电压跟随器的输出端连接像素点驱动电路的输入端。本电路能够有效保证LED驱动电流的一致性,改善其发光一致性,并且能够提高补偿电路的工作频率。

    一种快速反应的车载HDR方法

    公开(公告)号:CN114257741A

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202111534053.8

    申请日:2021-12-15

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 杜乐谦 叶志

    Abstract: 本发明公开了一种快速反应的车载HDR方法,步骤包括:选取欲处理影像的第一帧为采样帧,在采样帧上选取感兴趣区域,通过感兴趣区域中特定像素行的像素值计算出目标值Target;将采样帧中所有像素的像素值与Target进行比较,得到权重矩阵,权重矩阵中的元素表示相应像素的权重值;记采样帧的下一帧为操作帧,根据权重矩阵对操作帧中每一像素的像素值进行调整,得到调整后的操作帧图像;将调整前的操作帧作为新的采样帧,操作帧的下一帧作为新的操作帧,重复上述步骤,直至欲处理影像处理完毕。本发明在缩减芯片面积和功耗的同时,可以增强图像处理效果,生成的HDR图像效果在细节上表现更好。

    一种可用于多模态观测大脑的皮层脑电电极及阵列

    公开(公告)号:CN111493865B

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN202010372430.1

    申请日:2020-05-06

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开一种可用于多模态观测大脑的皮层脑电电极,包括衬底,衬底为柔性透明衬底,还包括形成在所述柔性透明衬底上的用于电压信号放大和电压‑电流信号转换的有源电极跟随电路;有源电极跟随电路由并联的多路电路组成,每路电路由多个透明薄膜晶体管并联而成,每个透明薄膜晶体管的栅电极作为与脑组织直接接触的电极触点,透明薄膜晶体管的栅电极的材料选自透明ITO。皮层脑电电极能够在核磁共振环境下采集脑电信号,并具有透明透光透声得优点,适合大脑的磁、电、声、光等的多模态同时观测。还开了一种皮层脑电电极阵列,该电极阵列具有高透明性,并采用有源技术,将电压信号变换为电流信号,避免MRI电压噪声的引入。

    一种可用于多模态观测大脑的皮层脑电电极及阵列

    公开(公告)号:CN111493865A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN202010372430.1

    申请日:2020-05-06

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开一种可用于多模态观测大脑的皮层脑电电极,包括衬底,衬底为柔性透明衬底,还包括形成在所述柔性透明衬底上的用于电压信号放大和电压-电流信号转换的有源电极跟随电路;有源电极跟随电路由并联的多路电路组成,每路电路由多个透明薄膜晶体管并联而成,每个透明薄膜晶体管的栅电极作为与脑组织直接接触的电极触点,透明薄膜晶体管的栅电极的材料选自透明ITO。皮层脑电电极能够在核磁共振环境下采集脑电信号,并具有透明透光透声得优点,适合大脑的磁、电、声、光等的多模态同时观测。还开了一种皮层脑电电极阵列,该电极阵列具有高透明性,并采用有源技术,将电压信号变换为电流信号,避免MRI电压噪声的引入。

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