一种高线性补偿的电流平整电路

    公开(公告)号:CN102999077A

    公开(公告)日:2013-03-27

    申请号:CN201210509155.9

    申请日:2012-12-03

    Abstract: 一种高线性补偿的电流平整电路,它涉及电路电子领域,它解决了目前电流注入补偿单元线性度的不足,达到高线性补偿的目的。它包括电流检测模块和电流注入补偿模块;电流检测模块,用于检测流经密码核心电路的电流Icore产生的变化电流ΔIcore,并转换变化电流ΔIcore为相应的变化电压ΔV,还用于将变化电压ΔV发送给电流注入补偿模块;电流注入补偿模块,用于将变化电压ΔV线性转换为补偿电流ΔIR,并通过补偿电流ΔIR对变化电流ΔIcore进行补偿,使总的电源端检测到的变化电流ΔItot被削平;电流注入补偿模块由放大器A、第三PMOS管M3、第四PMOS管M4和第五NMOS管M5至第十NMOS管M10组成。本发明达到隐藏芯片核心电流变化的目的,能够在加密中广泛应用。

    基于忆阻器神经网络的辐射效应诊断系统

    公开(公告)号:CN112130057B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202010960715.7

    申请日:2020-09-14

    Abstract: 本发明涉及一种基于忆阻器神经网络的辐射效应诊断系统,其解决了现有技术通过神经网络诊断集成电路的辐射失效状态,耗费大量硬件资源,诊断过程可靠性低的技术问题,其通过设计的卷积神经网络对集成电路的故障数据集实现了分类诊断;基于忆阻器的神经网络,包含了第一层一维卷积层电路、第二层一维卷积层电路、矩阵正负值运算电路电路、最大池化电路、全连接层的电路结构;通过忆阻器搭建的智能集成电路辐射效应诊断系统可以将诊断电路与待诊断电路集成,可以有效掌控电路的状态,保障系统的可靠性。本发明广泛用于集成电路辐射故障诊断。

    基于IMU船舶姿态监测系统及其算法

    公开(公告)号:CN117288185A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311105765.7

    申请日:2023-08-30

    Abstract: 本申请涉及新一代信息技术领域,尤其涉及基于IMU船舶姿态监测系统,包括上位机和下位机,下位机将电路姿态检测的数据发送至上位机;上位机包括上位机姿态监测模块;下位机包括硬件电路模块、姿态解算算法模块、通信模块,硬件电路模块、姿态解算算法模块、通信模块均设置在主控板上。本申请还提供一种基于IMU船舶姿态监测方法。本申请为低延时的小体积船舶姿态监测电路,测量精准;对加速度计和陀螺仪的数据进行卡尔曼滤波实现数据融合,提高姿态信息的准确性和稳定性;构建多种通信模块,实现上位机系统对下位机姿态数据的实时监测。

    一种面向海面机动目标跟踪的雷达波形设计方法

    公开(公告)号:CN117169818A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311411481.0

    申请日:2023-10-30

    Abstract: 一种面向海面机动目标跟踪的雷达波形设计方法,涉及雷达通信技术领域。本发明是为了解决机动目标跟踪模型复杂状态下跟踪精度会下降甚至失效,以及计算复杂度高的问题。本发明根据实际需求确定发射波形参数的范围,从而建立发射波形库;利用边缘化粒子滤波框架对机动目标进行跟踪,并对机动目标的线性状态进行卡尔曼滤波获得估计误差协方差矩阵和新息协方差矩阵;计算机动目标的检测概率,并判断机动目标的检测概率是否大于等于检测概率阈值,是则将估计误差协方差矩阵的迹作为目标函数,否则将新息协方差矩阵的行列式作为目标函数;将目标函数遍历发射波形库,选择目标函数值最小时对应的发射波形参数作为雷达波形参数并获得雷达波形。

    一种应用MTJ的全减器
    55.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113470715B

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202110821028.1

    申请日:2021-07-20

    Abstract: 一种应用MTJ的全减器,解决了现有在实现对全减器的MTJ随时写入时,在电源电压方向增加MOS管的方式导致写入功耗增大的问题,属于电子电路技术领域。本发明的一种应用MTJ的全减器,所述全减器包括1位全减器、两个写入电路和两个时钟逻辑控制电路;两个时钟逻辑控制电路输出的时钟信号同时发送两个写入电路;时钟逻辑控制电路均采用或非门电路实现;所述时钟逻辑控制电路的三个输入包括全减器工作时钟、正/反向写入的使能控制信号和正/反向写入的输入时钟信号。本发明通过加入控制门对写入电路的时钟进行控制,减少了写入电路时钟电源电压方向MOS管数量,达到降低写入功耗的目的。

    基于忆阻器神经网络的辐射效应诊断系统

    公开(公告)号:CN112130057A

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN202010960715.7

    申请日:2020-09-14

    Abstract: 本发明涉及一种基于忆阻器神经网络的辐射效应诊断系统,其解决了现有技术通过神经网络诊断集成电路的辐射失效状态,耗费大量硬件资源,诊断过程可靠性低的技术问题,其通过设计的卷积神经网络对集成电路的故障数据集实现了分类诊断;基于忆阻器的神经网络,包含了第一层一维卷积层电路、第二层一维卷积层电路、矩阵正负值运算电路电路、最大池化电路、全连接层的电路结构;通过忆阻器搭建的智能集成电路辐射效应诊断系统可以将诊断电路与待诊断电路集成,可以有效掌控电路的状态,保障系统的可靠性。本发明广泛用于集成电路辐射故障诊断。

    一种故障攻击检测电路及故障攻击防护方法

    公开(公告)号:CN108599920A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810555671.2

    申请日:2018-05-31

    CPC classification number: H04L9/004

    Abstract: 一种故障攻击检测电路及故障攻击防护方法,涉及密码算法领域。解决了现有技术中无法对安全芯片中基于piccolo算法的轮函数模块进行攻击检测及故障防护的问题。检测电路包括5个检测模块,且5个检测模块对基于piccolo算法的轮函数模块中的两个F函数模块、两个异或运算器和轮置换RP函数模块进行检测,及其对基于piccolo算法的轮函数模块中的两个F函数模块、两个异或运算器和轮置换RP函数模块所在的数据传输支路进行检测。本发明主要对由基于piccolo算法的轮函数模块构成的智能卡设备的攻击故障进行检测。

    一种基于保护带的老化故障检测传感器

    公开(公告)号:CN106970317A

    公开(公告)日:2017-07-21

    申请号:CN201710183825.5

    申请日:2017-03-24

    CPC classification number: G01R31/2855

    Abstract: 本发明公开了一种基于保护带的老化故障检测传感器,包括延时单元、稳定检测器、输出锁存器和第一反相器,延时单元用于控制老化故障检测传感器的开关,延时单元开启时产生延迟的时钟信号GB,延时单元关闭时老化故障检测传感器处于抗老化状态;稳定检测器接收延迟的时钟信号GB、原时钟信号的反向信号nclk以及组合逻辑电路的CL信号,延迟的时钟信号GB和原时钟信号的反向信号nclk形成保护带时间,并检测保护带时间内组合逻辑电路信号CL是否出现跳变,向输出锁存器输出跳变信号;输出锁存器用于锁存接收到的跳变信号并发出报警信号。本发明结构简单、功耗低、自身抗老化、可靠性高能够可预测电路自然老化故障,可满足芯片低功耗的要求。

    一种基于集成电路功耗分析的故障诊断建库方法

    公开(公告)号:CN106844890A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201611248026.3

    申请日:2016-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于集成电路功耗分析的故障诊断建库方法,包括集成电路板,其特征在于集成电路板上的芯片内嵌有对集成电路进行功耗曲线建库分析步骤,其步骤包括:DC综合门级网表的功耗数据采集步骤,时序仿真故障门级网表的流程步骤和故障功耗故障采集步骤,本发明由于采用上述方法步骤,具有建库简单易行、延时时间短、硬件成本低等优点。

    一种基于云平台中FPGA异构加速基因计算方法

    公开(公告)号:CN106778015A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611248027.8

    申请日:2016-12-29

    CPC classification number: G16B50/00

    Abstract: 本发明公开一种基于云平台中FPGA异构加速基因计算方法,通过算法分析,将基因计算区分为用计算机处理器计算慢部分和计算机处理器计算快部分,计算慢部分采用硬件加速,计算快部分采用软件加速,软件加速部分通过云平台实现,硬件加速部分下载到云平台提供的FPGA来实现,最后综合异构加速结果,实现加速。本发明采用通用计算平台和FPGA共同使用的异构计算,相比单一处理单元,FPGA能够通过改变硬件连接关系来达到硬件结构与计算的最优结合,速度更快;相比只使用FPGA的计算而言,异构计算使两种结构的处理单元都能发挥各自的长处,比单一种类处理单元效果更好,在通信接口方面进行加强后增加一次传输的数据量,减少传输次数,更能提高整体的加速效果。

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