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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
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 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。
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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
Applicant: 华南理工大学
IPC: G01N33/38
Abstract: 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。
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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
Applicant: 华南理工大学
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5018 , G06F17/5063 , G06F2217/80 , G06F2217/86
Abstract: 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。
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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
Applicant: 华南理工大学
IPC: G01R19/00
CPC classification number: G01R19/0084
Abstract: 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。
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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
Applicant: 华南理工大学
IPC: H04L27/20 , H04B1/7163
Abstract: 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。
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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
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: A61B5/0871 , A61B5/0816 , A61B5/7203 , A61B5/7225 , A61B5/725 , A61B5/7275 , H03F1/26 , H03H9/46 , H03M1/12
Abstract: 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。
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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
Applicant: 华南理工大学
IPC: H02J50/12
CPC classification number: H02J50/12
Abstract: 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。
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公开(公告)号:CN107508666A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710776253.1
申请日:2017-08-31
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明提出了一种基于RSA和SHA-512的低成本数字签名SOPC设计方法,其中片内MCU使用ALTERA的软核NiosII,按照运算的特点对RSA和SHA-512进行软硬件划分;软件部分包括与片外数据的交互、RSA的模幂运算、SHA-512的数据填充;硬件部分完成RSA的模乘运算、模加运算、模逆运算,以及SHA-512中以80轮为一个子单元的运算。利用了硬件计算的并行性,获得高速计算效果;利用软件灵活性,可以保证系统的抗攻击能力,并且可支持不同的RSA长度、不同的HASH函数等计算方式。功能上,本发明能用于数字签名,身份认证等场合。
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公开(公告)号:CN107395539A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710776254.6
申请日:2017-08-31
Applicant: 华南理工大学
IPC: H04L25/49
CPC classification number: H04L25/4908
Abstract: 本发明提出了一种适用于JESD204B协议中的8B10B编码器设计方法,该方法采用查表法与组合逻辑法相结合的方式,将K字节和D字节分开编码,简化了编码表,减少了逻辑处理的层数,同时,由于编码错误只可能是无效K码的输入,因此,编码的错误检测位于K字节编码模块中,进一步减少了D字节编码模块逻辑处理的层数。本发明提供的适用于JESD204B协议中位于系统数据链路层的8B10B编码器设计方法,相较于传统方法具有一定的改进性且完全符合JESD204B协议规范,可应用于基于JESD204B协议的高速串行接口的设计中。
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公开(公告)号:CN107374621A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710776250.8
申请日:2017-08-31
Applicant: 华南理工大学
IPC: A61B5/0476 , G06F13/16 , G06F13/40
Abstract: 本发明公开了一种脑电信号采集的通道采样率高低分配方法,该方法把采样时钟周期分为奇数次采样时钟周期和偶数次采样时钟周期。确定哪几个通道为高采样率通道,在奇数次采样周期中以轮流方式对这几个数量较少高采样率通道进行分配,而偶数次采样时钟周期以轮流方式对数量较多所有通道进行分配。该方法能够使小部分采集通道分配更多的采样点。同时引入有效信号,指示出偶数次采样时钟周期被重复分配的通道(在奇数次采样周期已经被分配),保证各自采样通道采样间隔相等。
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