一种流水线结构模数转换器的前端电路及其时序控制方法

    公开(公告)号:CN103281080B

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201310146910.6

    申请日:2013-04-25

    Abstract: 本发明公开了一种流水线结构模数转换器的前端电路及其时序控制方法,以省略采样保持放大器,改善功耗和噪声指标并降低转换延迟。前端电路用于实现M1+M2位的模数转换以及获取第二模拟余差信号,其中第二模拟余差信号供流水线结构模数转换器中的该前端电路的下一转换级进行采样,前端电路包括:第一转换级和第二转换级;第一转换级,直接对输入信号进行采样,完成M1位的模数转换,并获取第一模拟余差信号;第二转换级接收第一模拟余差信号、对第一模拟余差信号进行采样,完成M2位模数转换,获取第二模拟余差信号。

    一种应用于高速串行接口的连续时间均衡电路

    公开(公告)号:CN102780663B

    公开(公告)日:2015-02-25

    申请号:CN201210237818.6

    申请日:2012-07-09

    Abstract: 一种应用于高速串行接口的连续时间均衡电路,包括耦合到地的可编程匹配电阻模块,连续时间均衡放大器电路和失调校准模块,外部数据信号通过直流耦合或交流耦合连接可编程匹配电阻模块,产生本地接收到的信号INN和INP,该信号通过连续时间均衡放大器进行数据均衡,同时完成直流电平转换,将参考到地的未均衡数据信号INN和INP转化为参考到电源的均衡数据信号OUTN和OUTP,同时通过失调校准模块测量系统失调,调节失调校准模块的输出Ioffsetn和Ioffsetp,完成失调去除,本发明利用连续时间均衡放大器同时对数据进行了电平转化,失调校准,均衡放大三项功能,降低了数据传输的误码率,减小了集成电路的功耗和面积。

    一种新型的高速串行接口发射机

    公开(公告)号:CN104253620A

    公开(公告)日:2014-12-31

    申请号:CN201410475671.3

    申请日:2014-09-17

    Abstract: 一种用于高速串行接口的发射机,包括数据通路与时钟通路,数据通路包括合路器一、合路器二以及连接所述合路器一与合路器二实现二者输出数据信号合路的多路选择器;时钟通路包括两路分别送至合路器一和合路器二作为采样时钟的正交时钟信号,以保证合路器一和合路器二输出的两路数据信号的准确性且相差四分之一个采样时钟周期,本发明采用基于负反馈的“合路时间窗口搜索环路”,能够自动保证数据信号和时钟信号之间时序关系,从而去掉了发射机中工作在最高速率的锁存器以及相应的时钟信号缓冲器,从而大大节约了功耗和面积。

    带有反馈的压控振荡器及电路

    公开(公告)号:CN103066921A

    公开(公告)日:2013-04-24

    申请号:CN201210562800.3

    申请日:2012-12-21

    Abstract: 一种压控振荡器,包括第一MOS管、第二MOS管、第三MOS管、第四MOS管、LC谐振单元、第五MOS管、第六MOS管、第七MOS管、第八MOS管和参考电流源,所述第五MOS管和所述第六MOS管的栅极分别连接所述压控振荡器的差分输出电压的两个输出端,所述第五MOS管和所述第六MOS管的漏极接电源电压,所述第五MOS管和所述第六MOS管的源极接所述参考电流源以及所述第七MOS管的漏极和栅极,所述第七MOS管和所述第八MOS管构成电流镜,并通过所述第八MOS管向差分振荡电路提供偏置电流。一种电路,包括所述压控振荡器。通过对压控振荡器的动态偏置,降低了它的直流功耗。

    一种采用数字滑模变结构控制的Buck型开关电源转换器

    公开(公告)号:CN103023321A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201210500397.1

    申请日:2012-11-30

    Abstract: 一种采用数字滑模变结构控制的Buck型开关电源转换器,包括:Buck型转换模块,具有控制端、电压Vout输出端和反馈电压Vfed输出端;及,数字滑模变结构控制器,其第一输入端REF接一参考电压,第二输入端FED、输出端OUT分别连接所述转换模块的反馈电压Vfed输出端和控制端。该控制器将所述参考电压和所述转换模块提供的反馈电压分别转换成参考时钟信号和反馈时钟信号,根据该两个电压信号、两个时钟信号分析测定所述转换模块的运行状态信号,进而采用数字滑模变结构控制方法来实现所述Buck转换模块输出电压的稳定。本Buck型开关电源监测管理能力强,转换效率高,具有负载瞬态响应迅速以及鲁棒性好的优点。

    一种人工耳蜗系统
    56.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102133144B

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:CN201110100936.8

    申请日:2011-04-21

    Abstract: 本发明公开了一种由体内电路单独工作的人工耳蜗系统,包含体内电路和与体内电路相连的电极组,体内电路包含体内麦克风、体内模数转换器、处理器、电极驱动模块、电极组和电源模块。本发明进一步公开了一种由体内电路和体外电路协同工作的人工耳蜗系统,还包括体外电路、体外天线和体内天线,体外电路包含体外麦克风、体外模数转换器、体外调制解调器、体外主控电路,体内电路还包括体内调制解调器。本发明的信号处理器置于体内,体外只需向体内传输语音信号,降低了传输带宽的要求,而且体内语音处理算法不受无限数据码率的限制,为人工耳蜗语言处理算法提供更大空间。患者可根据需要设置不同的工作模式,以更好地满足生活需要。

    一种用于控制植入式医疗器械的通信系统及方法

    公开(公告)号:CN102694858A

    公开(公告)日:2012-09-26

    申请号:CN201210161409.2

    申请日:2012-05-23

    Abstract: 本发明公开了一种用于控制植入式医疗器械的通信系统及方法。该系统包括体外程控设备和体内植入式医疗器械,植入式医疗器械包括主处理单元、为主处理单元供电的电池、及独立于主处理单元的认证单元。认证单元,用于接收程控设备所输送的能量以进行开启,并在检测到主处理单元不在通信时向程控设备返回认证启动信号,且基于挑战应答式与程控设备进行认证操作;主处理单元,用于在认证单元认证成功时,与程控设备建立通信链路,并接收和处理程控设备所发的控制指令。实施本发明的技术方案,可延长电池的使用寿命,而且,也增强了使用的安全性。

    一种OOK信号接收电路
    58.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102664645A

    公开(公告)日:2012-09-12

    申请号:CN201210119786.X

    申请日:2012-04-23

    Abstract: 本发明公开了一种OOK信号接收电路,包括OOK信号耦合单元、差分放大单元、第一二极管、第二二极管、第二电容和第三电容,OOK信号耦合单元包括第一耦合输出端和第二耦合输出端,差分放大单元包括第一差分输入端与第二差分输入端,第一二极管的阴极和阳极分别与第一耦合输出端和第一差分输入端连接,第二二极管的阳极和阴极分别与第二耦合输出端和第二差分输入端连接,第二电容跨接在第一二极管的阳极与地之间,第三电容跨接在第二二极管的阴极与地之间。本发明电路结构简单,OOK信号输入幅度范围极宽,从而降低了体外OOK发射端等器件性能的要求,易于集成,在达到高灵敏度的前提下可在很大程度上缩小电路尺寸和功耗。

    一种万向臂平台
    59.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102615609A

    公开(公告)日:2012-08-01

    申请号:CN201210119794.4

    申请日:2012-04-23

    Abstract: 本发明公开了一种万向臂平台,包括托盘和万向臂,万向臂与托盘连接,万向臂包括多个相同的万向节单元,万向节单元包括万向节头、万向节尾和通孔,通孔穿过万向节头和万向节尾,万向节头是球形,万向节尾具有与万向节头相配合的空腔,一个万向节单元的万向节头与相邻的万向节单元的万向节尾装配在一起。本发明的万向臂可以在空间内几乎任意角度弯曲旋转;托盘可以连续或者间断转动从而更利于全方位观测和精确操作;能快速简便安装多个万向臂以实现对复杂物体多种空间定位;可以方便快捷地更换夹具,以适合不同尺寸形状的物体的固定,且夹具等不易松动;可以简单的结构实现很宽范围尺寸的PCB板的固定,且操作灵活简便。

    用于无线能量与数据同步传输的下行数据传输装置和方法

    公开(公告)号:CN110011704A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910233924.9

    申请日:2019-03-26

    Abstract: 一种用于无线能量与数据同步传输的下行数据传输装置和方法,该装置包括发射端和接收端,所述发射端使用经以脉冲相位调制PPM进行数据调制的脉冲信号作为发射信号,使得脉冲信号的相位随调制而变化而脉冲信号的占空比保持不变,从而经调制之后的发射信号与未经调制的原始脉冲信号具有相同的占空比,所述接收端对接收的信号进行相应的解调以得到所述数据。本发明的用于无线能量与数据同步传输的下行数据传输装置和方法能够使下行数据传输对系统能量传输效率的影响最小化,且调制解调电路实现简单,成本低。

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