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公开(公告)号:CN115221823A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210915037.1
申请日:2022-08-01
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: G06F30/337
Abstract: 本发明公开了一种两通道正交镜像滤波器组的系数稀疏优化设计方法。该方法利用泰勒近似的思想,将原本针对滤波器系数的非凸优化问题转化成对系数增量的凸优化问题,通过l1范数最小化来更好地求解原本的l0范数稀疏化这类NP‑Hard问题。本发明首次在正交镜像滤波器组的系数设计中进行稀疏优化,同时根据设计需要,可以灵活地改变约束条件。本发明的优点是通过对系数的l1范数最小化和稀疏优化,可以获取尽可能多的稀疏系数,在满足重构误差和频率选择性指标的情况下,能够减少滤波器组实现结构中所需的乘法器和加法器,降低两通道正交镜像滤波器组的硬件执行复杂度。
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公开(公告)号:CN113630104B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202110949942.4
申请日:2021-08-18
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: H03H17/00 , G06F30/367
Abstract: 本发明公开了图滤波器的滤波器组频率选择性误差交替优化设计方法。该方法通过提升滤波器系数作为媒介,在保证滤波器组完美重构性能不被破坏的情况下,使用交替优化设计方法将滤波器组的频率选择性误差指标进行优化,以得到一组既保证重构误差值小,又将频率选择性误差减到尽可能最小的系数。相较于以往通过牺牲频率选择性误差值来获取较好重构误差值的滤波器组设计方法,本发明在已经具备极佳重构误差值的基础上,优化图滤波器组的频率选择性误差值,同时保证重构误差值小的指标能够非常好的保留,在两个指标中找到了一个极佳的平衡点,使得优化出的图滤波器组不仅在滤波性能上同时也在图像美观程度上有了进一步的改观。
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公开(公告)号:CN113555202B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202110763089.7
申请日:2021-07-06
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: H01F27/42
Abstract: 本发明公开了一种可调节差分有源电感电路,包括可变电容、可调PMOS晶体管负载、第一交叉耦合NMOS晶体管对、第二交叉耦合NMOS晶体管对,第二交叉耦合NMOS晶体管对连接两个可变电容Cb,第二交叉耦合NMOS晶体管对通过第一交叉耦合NMOS晶体管对连接可调PMOS晶体管负载,可调PMOS晶体管负载与第一交叉耦合NMOS晶体管对之间接入输入端Vin+、输入端Vin‑。本发明可调节差分有源电感电路,通过调节可变电阻和负载晶体管的栅极电压,扩展了电感值的调节范围与Q值的调谐范围,具有较高的电感值调节精度和芯片集成度。
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公开(公告)号:CN113098465B
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202110331786.5
申请日:2021-03-29
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: H03K17/28
Abstract: 本发明一种高集成度可调节左手延迟电路,包括两个可调电容电路和一个可调有源电感电路,所述可调有源电感电路的一端连接于两个串联的可调电容电路的中间节点,所述可调有源电感电路的另一端接地;两个可调电容电路的两端分别为左手延迟电路的输入端、输出端。本发明采用有源电感电路,可以提高左手延迟电路的集成度,降低面积和成本;采用可调电容、电感电路粗细调节相结合的结构可以提高左手延迟电路的延时范围和延时分辨率。
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公开(公告)号:CN110365312B
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201910542094.8
申请日:2019-06-21
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了两通道正交镜像滤波器组的多相结构及其系数设计方法。目前已知的两通道QFMB设计方法大多都是对原型滤波器系数的优化设计,在降低QMFB结构的硬件实施复杂度上并未有太多关注。本发明两通道正交镜像滤波器组的多相结构,包括H0,M(z)模块、q个模块、模块连接部分、1个总输入端口Input、总输出端口Output0和总输出端口Output1。本发明提供的两通道QMFB分析滤波器组部分的多相结构,将传统的QMFB原型滤波器系数变换为外插脉冲响应滤波器的形式,并采用LU分解,使得系数中有更多的0和1,节省了乘法器和加法器资源。
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公开(公告)号:CN110932697A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911167415.7
申请日:2019-11-25
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: H03H11/04
Abstract: 本发明公开了一种基于全通滤波器的两通道IIR的QMF组设计方法,本发明针对全通滤波器的相位进行最小最大化问题,通过确定全通滤波器的相位误差和合适的加权值,对得到的非线性优化目标进行一阶泰勒展开,转换为线性问题,求得最优的全通滤波器的系数。本发明主要针对每个全通滤波器的相位进行优化,保证了信号经过的每一个子滤波器都具有更近似线性的相位,减少相位失真的可能性,达到设计预期目标。本发明最大的改进就在于分开确定每个全通滤波器的系数,不再联合设计,使得到的系数更加精准,不再互相影响,保证了设计的一定自由度;同时确保了信号在任何时间段都没有相位失真从而达到重构并且在有限的迭代次数中可以得到更好的性能指标。
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