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公开(公告)号:CN113224856A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110151227.6
申请日:2021-02-03
Applicant: 杭州电子科技大学温州研究院有限公司 , 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种可重构电流型无线电能传输系统的优化方法;可重构电流型系统也会面临当工作在电压谐振式时,由于不同负载的差异使得系统传递至不同负载的能量以及能量传输效率PTE并不能保持最优的问题。本发明的过程如下:步骤一、建立系统最优负载阻抗表达式和对应的最大传输效率的表达式。步骤二、阻抗匹配网络参数设计。本发明在可重构电流型无线电能传输系统中引入L型阻抗匹配网络,使得可重构电流型无线电能传输系统能够工作在最大传输功率附近。本发明基于可重构电流型无线电能传输系统,通过结合阻抗匹配网络,使得系统以电压模式工作时只需要调整阻抗匹配网络的元器件参数,就能在不同负载条件下均实现最大功率传输。
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公开(公告)号:CN111613964B
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202010460927.9
申请日:2020-05-27
Applicant: 杭州电子科技大学温州研究院有限公司 , 杭州电子科技大学
IPC: H01S5/02345 , H01S5/0237 , A61B5/266 , A61B5/293 , A61B5/294 , A61B5/378 , A61B5/388
Abstract: 本发明公开了一种用于神经记录和刺激的柔性神经光电极及其制备方法。现有的神经电极仅能够采集信号无法对大脑进行刺激,且往往过刚或过柔,导致脑损伤或植入困难。本发明一种用于神经记录和刺激的柔性神经光电极,包括记录层、电磁屏蔽层和光刺激层。依次层叠设置的记录层、电磁屏蔽层、光刺激层共同形成神经光电极结构;探针的尖端设置有暴露的记录电极点。探针上的光刺激层形成截面为矩形的光波导结构。电极基体上光刺激层设置有LD安置槽。LD安置槽内设置有刺激光源。刺激光源与探针上的光波导结构对准;本发明拥有良好的柔性,且SU‑8光刻胶提供了合适的刚性,在提高光传输效率的同时避免电极探针植入时的弯曲。
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公开(公告)号:CN111759460B
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202010646346.4
申请日:2020-07-07
Applicant: 杭州电子科技大学温州研究院有限公司 , 杭州电子科技大学
IPC: A61B18/20
Abstract: 本发明公开了基于微型植入式自谐振线圈的热疗系统及其参数优化方法。现有肿瘤块热疗的技术中采用磁介质或单圈圆形线圈植入的放置进行加热;本发明一种基于微型植入式自谐振线圈的肿瘤磁介导热疗装置,包括接收线圈和发送线圈。接收线圈为多匝线圈;接收线圈绕置在铁氧体磁芯上。铁氧体磁芯采用居里温度为42~50℃的铁氧体。工作过程中发送线圈的输入信号频率等于接收线圈的自谐振频率。本发明利用磁芯的高磁导率和人体组织的高介电常数,使线圈形成自谐振,提高能量传输效率、减少接收端尺寸。此外,本发明使用绕在铁氧体磁芯上的多匝螺旋线圈作为植入体内的接收线圈,提高接收端能量。
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公开(公告)号:CN112713193A
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202011609749.8
申请日:2020-12-30
Applicant: 杭州电子科技大学温州研究院有限公司 , 杭州电子科技大学
IPC: H01L29/78 , H01L29/423
Abstract: 本发明公开了一种具有凸型埋氧层的沟槽LDMOS晶体管;埋氧层位于衬底层上方;硅膜层位于埋氧层上方;硅膜层包括硅体、源区、漏区、氧化沟槽、凸型扩展埋氧区和漂移区;氧化沟槽位于硅膜层顶部,且位于硅体和漏区之间;凸型扩展埋氧区位于硅膜层底部;器件顶层在硅膜层上方,包括源电极、栅氧化层、栅电极、扩展氧化层和漏电极;栅氧化层位于沟道上方,完全覆盖沟道;栅电极位于栅氧化层正上方,并完全覆盖栅氧化层;扩展氧化层位于硅膜层上方,且与栅氧化层远离源电极的一侧接触;漏电极完全覆盖漏区,且与扩展氧化层远离栅氧化层的一侧接触。本发明通过氧化沟槽和凸型扩展埋氧区之间的耦合改善电场分布,导通电阻和品质因素更优越。
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公开(公告)号:CN111613964A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202010460927.9
申请日:2020-05-27
Applicant: 杭州电子科技大学温州研究院有限公司 , 杭州电子科技大学
IPC: H01S5/022 , A61B5/0478 , A61B5/0484
Abstract: 本发明公开了一种用于神经记录和刺激的柔性神经光电极及其制备方法。现有的神经电极仅能够采集信号无法对大脑进行刺激,且往往过刚或过柔,导致脑损伤或植入困难。本发明一种用于神经记录和刺激的柔性神经光电极,包括记录层、电磁屏蔽层和光刺激层。依次层叠设置的记录层、电磁屏蔽层、光刺激层共同形成神经光电极结构;探针的尖端设置有暴露的记录电极点。探针上的光刺激层形成截面为矩形的光波导结构。电极基体上光刺激层设置有LD安置槽。LD安置槽内设置有刺激光源。刺激光源与探针上的光波导结构对准;本发明拥有良好的柔性,且SU-8光刻胶提供了合适的刚性,在提高光传输效率的同时避免电极探针植入时的弯曲。
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公开(公告)号:CN119945489A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202411991955.8
申请日:2024-12-31
Applicant: 杭州电子科技大学温州研究院有限公司 , 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了基于电容耦合的紧凑型三阶PT对称无线传感系统及方法,该无线传感系统包括读取器和传感器;所述的读取器包括谐振电容C1、发射线圈L1和负电阻‑R1;传感器包括谐振电容C4、电阻R2、接收线圈L3、谐振电容C2、谐振电容C3和接收线圈L2,其中谐振电容C3能够作为电容传感元件感应其他物理量的变化;谐振电容C3、谐振电容C2和接收线圈L2串联构成LC谐振回路;谐振电容C4、谐振电容C2、接收线圈L3和电阻R2依次串联构成LRC谐振回路;通过引入内部旁路电容,在单线圈谐振器中合成带有三阶例外点的PT对称系统,使得系统在尺寸空间上更加紧凑,满足了设计的灵活性和小型化。
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公开(公告)号:CN119906964A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202411972055.9
申请日:2024-12-30
Applicant: 杭州电子科技大学温州研究院有限公司 , 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于奇异点简并的APT对称传感系统及方法,其包括一个读取器和两个传感器;读取器包括电感、电容和负电阻;传感器均包括电感、电容和损耗电阻;根据被测参数分别在两个传感器上施加扰动,对无线传感系统的工作频率进行检测,获取对应的被测参数。通过不同类型的奇异点简并,使系统频率分裂与微扰的四分之一次方成正比,这极大地提升了系统的探测灵敏度,使得传感器能够在微小的扰动下检测到显著的变化,尤其是在需要精确探测微小变化的应用场景中,具有重要的实际意义同时,本发明通过对奇异点的调控,仅在三阶系统中便得到了具有高灵敏度特性的奇异结,与现有实现奇异结的四阶系统相比,本发明减少了谐振器的个数。
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公开(公告)号:CN119891573A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411972057.8
申请日:2024-12-30
Applicant: 杭州电子科技大学温州研究院有限公司 , 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了基于稳定工作频率的电容耦合无线电能传输系统及方法,该无线电能传输系统包括发射器和接收器;接收器包括电容极板P3、电容极板P4和接收端谐振器;发射器包括电容极板P1、电容极板P2、发射端谐振器和频率失谐控制器;频率失谐控制器并联在发射端谐振器上,其包括电感LD和开关S1;通过闭合开关S1,待系统的振荡稳定后断开开关S1,使得无线电能传输系统在发射器和接收器的谐振频率之间失谐,完成无线电能传输系统从低频分支到高频分支的切换,使得系统在过耦合态工作时一直工作在频率相对稳定的高频分支,工作频率稳定且近似于自谐振频率。
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公开(公告)号:CN119696981A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411862002.1
申请日:2024-12-17
Applicant: 杭州电子科技大学温州研究院有限公司 , 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明提供了一种基于IM3的QAM调制无线通信方法及系统。无线通信系统包括发射端和接收端。所述发射端包括依次相连的发射信号源和发射天线。所述接收端包括接收天线、二极管整流模块、IM3调制器、直流滤波器和负载。所述IM3调制器包括并联在信号传输路径与地线之间的两条支路;第一条支路上设有可调电容。第二条支路上设有可调电阻。本发明利用IM3信号进行通信,实现了无线能量协同信息传输的零能耗,减小能量损耗加长系统寿命,并且适用于多种应用环境。本发明采用单二极管结构的整流电路,用于传输的IM3信号由二极管自身产生,不需要额外的振荡电路产生。
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公开(公告)号:CN119254169A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411334354.X
申请日:2024-09-24
Applicant: 杭州电子科技大学温州研究院有限公司 , 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种自适应限幅器及其限幅方法,该自适应限幅器在缺陷地结构上添加PIN二极管形成并联LC谐振,产生带阻滤波器的效果,并且PIN二极管的状态随输入功率变化,以改变并联LC谐振的谐振频率,在不影响正常工作信号的同时,以自适应地改变自身工作状态,实现对大功率信号的电磁防护,保护电子设备安全;同时,本发明能够通过对限幅器进行级联增加限幅阈值,并且可以通过添加偏置电流调节门限功率以适应不同应用场景;此外,对限幅器结构参数进行更改,能够使限幅器工作在不同的频段,提高了本发明的通用性。与传统限幅器相比,本发明在通带有较低的插入损耗,且在高功率下有较高的隔离性能。
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