一种无线能量传输系统及方法

    公开(公告)号:CN107666186B

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201711033950.4

    申请日:2017-10-30

    发明人: 黄沫 刘洋 李斌

    IPC分类号: H02J50/12 H02M7/217

    摘要: 本发明涉及一种无线能量传输系统及方法,通过开关对接收电路进行储能模式和放电模式的切换,当开关闭合时,负载被短路,且次级谐振电路处于储能模式,当开关断开时,负载接入,且次级谐振电路处于放电模式,并将其储存的能量释放给负载;实现将次级谐振电路作为接收电路的AC‑DC转换器的电流源输入,提高电压转换比,从而提高输出电压,更能满足高输出电压的应用要求,不需要额外的片外电容;而且通过适时关闭功率放大器,有利于节省发射能源,提高系统的传输效率,且不需要采用复杂的反馈技术或者无线通信技术,也能将接收电路的模式切换信号返回到发射电路中,大大降低系统复杂度。

    一种无源下的变频混频器

    公开(公告)号:CN107863938B

    公开(公告)日:2018-09-25

    申请号:CN201711233164.9

    申请日:2017-11-30

    IPC分类号: H03D7/14

    摘要: 本发明公开了一种无源下的变频混频器,其特征在于,包括依次连接的输入跨导模块、开关混频模块和互阻放大器输出模块,所述的输入跨导模块连接一射频信号源,所述的输入跨导模块用于将射频信号转化为射频电流;所述的开关混频模块,用于将射频电流下变频转换为中频电流。所述的互阻放大器输出模块,用于将中频电流在负载电阻上得到中频输出电压。发明的一种无源下的变频混频器具有功耗低、转换增益高、端口隔离度好的特点。

    一种单片集成三端电压调控发光器件及其制备方法

    公开(公告)号:CN108461516A

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201810301462.5

    申请日:2018-04-04

    IPC分类号: H01L27/15 H01L21/82

    CPC分类号: H01L27/15 H01L21/82

    摘要: 本发明公开了一种单片集成三端电压调控发光器件,属于半导体器件技术领域,包括衬底,还包括:垂直结构的发光二级管和垂直场效应晶体管;所述的发光二级管设有正电极,所述的垂直场效应晶体管设有源电极和栅电极;所述的发光二级管和垂直场效应晶体管在所述衬底的上方并列设置且发光二级管和垂直场效应晶体管之间设有隔断部;所述的发光二极管与垂直场效应晶体管具有提供两者之间电学连接的共同的n型半导体导电层。本发明的一种单片集成三端电压调控发光器件具有体积小、控制精确、兼容性好的特点。本发明还公开了一种单片集成三端电压调控发光器件的制备方法,具有制备过程简单可靠的特点。

    无线能量传输接收电路及应用该电路的无线能量传输系统

    公开(公告)号:CN107666187B

    公开(公告)日:2018-08-21

    申请号:CN201711037142.5

    申请日:2017-10-30

    发明人: 黄沫 刘洋 李斌

    IPC分类号: H02J50/12 H02M7/217 H02M7/25

    摘要: 本发明涉及一种无线能量传输接收电路及应用该电路的无线能量传输系统,其中的无线能量传输接收电路通过利用具有全波整流器和倍压器两种工作模式的可重构整流器、能够调节感应电压输出大小的预整流调节器,以及控制单元,拓宽了负载调节范围,并提高了无线能量接收效率,从而提高无线能量传输系统的传输效率,能量损失少,不需要采用大尺寸芯片封装和散热片,体积小,制造成本较低,且集成度高,能够满足应用需求。

    一种基于浆体流变的透水混凝土工作性能的检测方法

    公开(公告)号:CN108169463A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201711293197.2

    申请日:2017-12-08

    IPC分类号: G01N33/38

    摘要: 本发明公开了一种基于浆体流变的透水混凝土工作性能的检测方法,该方法直接建立水泥浆体流变参数与骨料表面浆体最大包裹层厚度的关系,进而表征透水混凝土的工作性能。首先,将硅酸盐水泥、矿物掺合料、水、外加剂等组分按比例制备浆体,测试浆体的流变性能,并采用HB模型(τ=τ0+γn)拟合获得浆体的流变参数。然后,根据测试的水泥浆体密度、骨料表面积,计算浆体在骨料表面的最大包裹层厚度,并建立水泥浆体流变参数与浆体最大包裹层关系。本发明提出的透水混凝土工作性能检测方法,可定量检测新拌透水混凝土的工作性能,为设计、制备高性能透水混凝土奠定了理论基础和技术支撑,有利于透水混凝土的大规模推广应用。

    基于电热联合建模仿真的功率放大芯片设计优化方法

    公开(公告)号:CN108133113A

    公开(公告)日:2018-06-08

    申请号:CN201810023021.3

    申请日:2018-01-10

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一种基于电热联合建模仿真的功率放大芯片设计优化方法,该方法包括以下处理步骤,步骤1:设计功率放大芯片并进行仿真获得该芯片的电气参数;步骤2:根据电路布局获得该芯片的版图及版图的面积参数;步骤3:获得热模型,并且计算获得热流参数;步骤4:进行网格划分,从而获得该芯片内部不同位置的实际温度;步骤5:通过该芯片内部不同位置的实际温度对该芯片的电路及版图进行优化从而降低该芯片的电气误差和芯片内部的实际温度;步骤6:将优化后的芯片重复进行步骤1-步骤5的处理直到芯片达到指定的电气指标并且工作温度在可靠范围内,则优化结束。本发明通过对功率放大芯片的电路和版图进行优化,可以提高热分析的准确性,降低功率放大芯片的误差,提高芯片的可靠性。

    一种三态输入检测电路及其检测方法

    公开(公告)号:CN107991523A

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201711233375.2

    申请日:2017-11-30

    IPC分类号: G01R19/00

    CPC分类号: G01R19/0084

    摘要: 本发明公开了一种三态输入检测电路,其中,包括依次连接的分压电路和检测电路,所述的分压电路连接一输入信号Vin,用于将输入信号进行分压;所述的检测电路,用于检查输入信号的输入状态。本发明的一种三态输入检测电路具有检测准确性高的特点。本发明还公开了该检测电路的检测方法。

    基于载波频率跟踪技术的植入式UWB-BPSK发射系统及方法

    公开(公告)号:CN105024961B

    公开(公告)日:2018-04-17

    申请号:CN201410718703.8

    申请日:2014-12-01

    IPC分类号: H04L27/20 H04B1/7163

    摘要: 本发明公开了基于载波频率跟踪技术的植入式UWB‑BPSK发射系统及方法,系统包括无线电源接收与恢复单元、载波恢复单元、一阶高斯脉冲产生单元、BPSK调制单元、数控增益功率放大器、ASK非相关解调器和信号衰减器。本发明通过调节所述窄带ASK体外调制信号的载波频率,从而实现体内载波频率的体外实时跟踪技术;本发明通过进行BPSK调制得到具有频谱缺口的UWB‑BPSK调制信号,利用频谱缺口为窄带ASK调制信号uA提供所需的频谱空间和频段区间,并能保证UWB‑BPSK信号的频谱缺口与体外窄带ASK调制信号频谱的实时对准,在实现UWB信号与窄带信号的频段和频谱共享的同时,也具备了系统载波频率及功率谱频段范围可调的特点。本发明可广泛应用于生物医疗领域中。

    一种用于哮喘监测仪的低噪声模拟前端

    公开(公告)号:CN107773245A

    公开(公告)日:2018-03-09

    申请号:CN201710966283.9

    申请日:2017-10-17

    摘要: 本发明公开了一种用于哮喘监测仪的低噪声模拟前端,包括有源低频二阶滤波器、低频低噪声放大器LNA、程控放大器PGA、模数转换器ADC和微控制器MCU,哮喘患者呼气之后,呼气气流通过压力传感器将气流信号转换为电压信号,经所述有源低频二阶滤波器滤波后将滤波后的信号传输给LNA,所述LNA在保证低噪声的前提下,将滤波后的信号进行初步放大传输给PGA,所述PGA将接收到的信号根据不同的气流范围进行分段程控放大,其放大倍数受控于MCU,经分段程控放大后的信号再经过ADC进行模数转换处理后输出给MCU,经MCU处理后的结果以声光警报的形式输出。所述低噪声模拟前端通过对气流信号分段程控放大,有效提高了哮喘监测仪在低气流范围内的分辨率。

    一种生物医用的无线能量传输系统

    公开(公告)号:CN107659001A

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201711052243.X

    申请日:2017-10-30

    IPC分类号: H02J50/12

    CPC分类号: H02J50/12

    摘要: 本发明涉及一种生物医用的无线能量传输系统,通过采用传输距离最远可达米极范围的磁耦合谐振式无线能量传输技术,满足了一般生物医用植入设备传输距离的需求,并通过实现可重构整流器在半波整流器、全波整流器和倍压器这三种工作模式下运行,控制不同工作模式的占空比,实现不仅能够保证传输效率的同时,还能使得体内接收电路的输出功率可调;并考虑到不同工作模式下的整流器的输入电容不同会导致体内谐振电路的失谐问题,还引入谐振调节单元,保证体内外谐振电路在同一谐振频率,提高传输效率;另外还通过电压调整器和过压保护电路,使得生物医用植入式设备的供电电压安全稳定。