耦合多级逆流载氧的固体燃料化学链燃烧分离CO2方法

    公开(公告)号:CN107270282A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710549174.7

    申请日:2017-07-06

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: Y02E20/346 F23C10/10 F23C10/18 F23C2900/06041

    Abstract: 本发明是一种耦合多级逆流载氧的固体燃料化学链燃烧分离CO2方法,在多级塔式逆流移动床空气反应器(3)中,一级惯性分离器(2)分离下来的失氧载氧体颗粒(C)从上部进入反应器发生载氧反应,再生后从反应器下部离开。空气(E)从管式进风器(6)入口进入,通过水平圆管下侧面均匀分布的小孔(7)进入空气反应器(3)内部,空气(E)绕流过水平圆管向上运动,与向下运动的载氧体颗粒(C)形成逆流接触,发生氧化还原反应。反应后的贫氧空气(F)进入防堵塞喷嘴(5),接着从管式排风器(4)出口离开。载氧体颗粒(C)在自上而下平稳流动的过程中,是在各级管式排风器(4)和管式进风器(6)之间发生均匀载氧反应,从而实现失氧载氧体(C)的高效再生。

    一种电流复用高线性度折叠电流镜混频器

    公开(公告)号:CN102522954B

    公开(公告)日:2014-10-29

    申请号:CN201110436740.6

    申请日:2011-12-23

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开一种电流复用高线性度折叠电流镜混频器,在电流镜内嵌入双平衡混频开关对,跨导级的射频电流在电流镜和双平衡开关对的共同作用下,产生变频后的中频电流信号,其幅度与跨导级的射频电流保持一致并且在负载电阻上形成输出电压。这种基于电流镜的结构避免了传统的折叠式吉尔伯特混频器因级联而导致的线性度恶化;同时,对于电流镜的输入和输出静态偏置电流进行了复用并使用电感电容并联网络来实现对射频信号的隔离,串联的共栅管一方面可以实现对输出端中频信号到射频跨导级输出端的隔离,另一方面稳定电流镜输出端的电压波动,提高电流镜复制的精确性。电流镜的输入输出静态偏置电流共同注入跨导级,提高了电流利用效率,降低了功耗。

    一种宽带有源巴伦电路

    公开(公告)号:CN102340295B

    公开(公告)日:2014-02-26

    申请号:CN201110143098.2

    申请日:2011-05-30

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种宽带有源巴伦电路,本发明将单端信号转换为双端平衡信号的过程分为两级:第一级提出了一种基于完全对称电路结构的电流复用单转双电路,电流复用单转双电路包括源跟随器、共源放大器和用于确保源跟随器与共源放大器对称偏置的静态偏置电路;第二级差分放大电路对前级得到的差分信号进行放大,差分放大电路与电流复用单转双电路输出端相连接,以满足后续电路对处理信号的要求,并且对前级输出的幅度失配有一定的纠正作用。本发明能在10GHz以内的输入电压信号下,得到幅度相等、相位差分的输出信号;后级只需要一级放大电路即可完成对幅值偏差的进一步完善,减小了电路规模。

    一种电流复用高线性度折叠电流镜混频器

    公开(公告)号:CN102522954A

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201110436740.6

    申请日:2011-12-23

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开一种电流复用高线性度折叠电流镜混频器,在电流镜内嵌入双平衡混频开关对,跨导级的射频电流在电流镜和双平衡开关对的共同作用下,产生变频后的中频电流信号,其幅度与跨导级的射频电流保持一致并且在负载电阻上形成输出电压。这种基于电流镜的结构避免了传统的折叠式吉尔伯特混频器因级联而导致的线性度恶化;同时,对于电流镜的输入和输出静态偏置电流进行了复用并使用电感电容并联网络来实现对射频信号的隔离,串联的共栅管一方面可以实现对输出端中频信号到射频跨导级输出端的隔离,另一方面稳定电流镜输出端的电压波动,提高电流镜复制的精确性。电流镜的输入输出静态偏置电流共同注入跨导级,提高了电流利用效率,降低了功耗。

    一种宽带有源巴伦电路

    公开(公告)号:CN102340295A

    公开(公告)日:2012-02-01

    申请号:CN201110143098.2

    申请日:2011-05-30

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种宽带有源巴伦电路,本发明将单端信号转换为双端平衡信号的过程分为两级:第一级提出了一种基于完全对称电路结构的电流复用单转双电路,电流复用单转双电路包括源跟随器、共源放大器和用于确保源跟随器与共源放大器对称偏置的静态偏置电路;第二级差分放大电路对前级得到的差分信号进行放大,差分放大电路与电流复用单转双电路输出端相连接,以满足后续电路对处理信号的要求,并且对前级输出的幅度失配有一定的纠正作用。本发明能在10GHz以内的输入电压信号下,得到幅度相等、相位差分的输出信号;后级只需要一级放大电路即可完成对幅值偏差的进一步完善,减小了电路规模。

Patent Agency Ranking