一种基于像素分享的PWM驱动电路及驱动方法

    公开(公告)号:CN113674680B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202110959024.X

    申请日:2021-08-20

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于像素分享的PWM驱动电路及驱动方法,包括若干呈阵列排列的发光单元,对应每一列发光单元,还包括用于提供PWM驱动信号的信号处理模块,每一列中任一个发光单元与信号处理模块信号连接;对应每一行发光单元,还包括用于提供开关信号的第一信号发射器,每一行中任一个发光单元与第一信号发射器信号连接。本发明基于像素共享原理,将多个发光单元共用一个信号处理模块,每个驱动电路的平均晶体管数目显著下降,大幅降低了集成难度以及制备成本,实现了低晶体管密度的像素驱动。

    一种基于MIMO的移动自组织网络多点通信方法

    公开(公告)号:CN113347736B

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202110762539.0

    申请日:2021-07-06

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于MIMO的移动自组织网络多点通信方法,基于传统的点对点信息传输过程,根据侦听到的不同信道状态来判断是预约信道还是刷新NAV值,并且在侦听范围内,根据收到预约信道的RTSi是否是同一目标节点和最大RMAX个数来确定是结束二进制指数退避,进入NAV机制还是结束二进制指数退避进入同节点退避机制;此时同一并行子信道便可预约2个或以上,随后根据不同时刻、不同节点和经过等待时隙T0后的RTS分组个数来发送不同x赋值的CTS‑x分组,在MIMO系统多包接收能力的支持下可以的提高预约次数,实现多点对点通信。

    一种双层过渡金属硫族化合物连续薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN114540958B

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202210182597.0

    申请日:2022-02-25

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种双层过渡金属硫族化合物连续薄膜及其制备方法,所述双层过渡金属硫族化合物连续薄膜由衬底和衬底表面形核双层的晶粒组成,双层晶粒在衬底的高台阶处均匀成形并连续覆盖,两层尺寸一致且边缘对齐,所述过渡金属硫族化合物为二硫化钼、二硫化钨、二硒化钼或二硒化钨;所述连续薄膜的制备方法为气相沉积法,在衬底表面形核双层的晶粒,该双层晶粒上下两层对齐、等速生长,拼接为均匀、连续的双层薄膜;所述连续薄膜可达到厘米级别,完全满足高性能电子器件集成的要求。

    二维半导体-金属欧姆接触结构、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN115064588A

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202210466261.7

    申请日:2022-04-29

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种二维半导体‑金属欧姆接触结构、制备方法及应用,欧姆接触结构包括二维半导体层,二维半导体层上沉积半金属锑或含有半金属锑的合金形成欧姆接触,通过真空蒸镀的方式将半金属锑沉积在二维半导体层上,可以应用在半导体器件中。本发明可以实现金属‑二维半导体间超低接触电阻,显著提升二维半导体器件的性能。

    一种无感式多功能电纺微金字塔阵列膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN113699697B

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202111182403.9

    申请日:2021-10-11

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种无感式多功能电纺微金字塔阵列膜及其制备方法,制备方法包括如下步骤:首先配置聚合物前驱体溶液;再将前驱体溶液加入导电针头,并在针头接通高压电,使得前驱体溶液形成具有异质结构的带电纤维;采用接地的导电接收器持续收集上述纤维;随后,后续喷射的具有异质结构的纤维自发地优先在已收集的纤维更厚的位置进行沉积;其次,在常温条件下挥发溶剂,最终得到具有电纺微金字塔阵列的超轻薄膜。所述膜不仅具有满足长期使用的无感性,而且在压力传感、辐射制冷、压电、摩擦电、亲疏水等方面具备多重超性能。

    基于电场调控的红外片上光谱分析系统、制备方法、用途及其光谱重构方法

    公开(公告)号:CN114414515A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202210093675.X

    申请日:2022-01-26

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开一种基于电场调控的红外片上光谱分析系统、制备方法、用途及其光谱重构方法,涉及到器件设计、器件制备的方法和简化的高精度光谱重构算法等几个方面。基于半导体纳米薄膜本征的各向异性特点,在场的作用下,表现出极强的电子、声子、空穴、激子等多体相互作用如子空穴等离子体/液体(EHP/EHL)现象,通过电场调控EHP/EHL的Franz‑Keldysh效应可以实现吸收边调控从而实现波长连续可调的光谱分析,基于EHP/EHL的强相互作用大大提升了探测灵敏度,此外电场和EHP/EHL吸收边调控对角化关系简化并提升了光谱重构的精确度;本发明公开的这种红外片上光谱分析系统,能够广泛应用于生物医学、环境卫生、智能器件等领域。

    基于柔性多孔PVDF-BTO薄膜的压电-摩擦电复合传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN114221572A

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202111578098.5

    申请日:2021-12-22

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于柔性多孔PVDF‑BTO薄膜的压电‑摩擦电复合传感器及其制备方法,所述复合传感器采用PVDF‑BTO纳米纤维膜和弹性天然橡胶膜分别作为负摩擦层和正摩擦层,在所述PVDF‑BTO薄膜的底面和天然橡胶膜的上表面分别贴有导电胶带作为电极;使用静电纺丝法制备了由铁电材料BTO和压电材料PVDF组成的多孔复合薄膜;并探索了BTO的最佳掺杂含量。本发明设计材料器件结构,用以耦合静电感应、压电效应和多孔偶极子等所有因素以提高纳米发电机输出,为纳米发电机的发展提供了新的策略。本发明还表明,混合纳米发电机在可穿戴电子设备中的机械能收集装置方面具有良好的潜力。

    一种基于突触晶体管的机器人应激防护系统

    公开(公告)号:CN113977639A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111245431.0

    申请日:2021-10-26

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于突触晶体管的机器人应激防护系统,包括电阻式温度传感器、惠斯通电桥、电压转频率电路、突触晶体管、电压比较电路和机器人,机器人主要包括微处理器和舵机组。电阻式温度传感器和惠斯通电桥模拟动物的感受器,将温度对应转换为电压信号;电压转频率电路仿生传入神经将电压信号转换为对应频率的电脉冲;突触晶体管可以根据侧栅极输入脉冲的幅度、频率和持续时间产生兴奋性突触后电流,并且受到主栅极的调控,促进或者抑制突触后电流;突触后电流达到电压比较器阈值,触发应激保护。通过模仿生物的行为和机制,类人机器人可以获得更强的敏感感知能力和损伤预防能力。这将提高它们在恶劣工作条件下的适应能力。

    一种基于NMOS管的PWM像素电路、驱动方法及显示装置

    公开(公告)号:CN113674681A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202110959054.0

    申请日:2021-08-20

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于NMOS管的PWM像素电路、驱动方法及显示装置,包括驱动电源,还包括用于输出恒定电压的比较器、用于调节电流恒定的电流镜、用于控制像素开关的选通晶体管、用于发光的发光单元以及用于为发光单元提供电流脉冲信号的驱动晶体管。本发明通过脉冲宽度调制的方式实现对micro LED的发光驱动,基于二硫化钼二维材料晶体管,在很低的外围电路成本下采用全NMOS设计,整体电路的工作频率的提高、驱动能力更强、信号损耗更少,以MoS2晶体管为基础解决了micro LED光色漂移的问题,micro LED的亮度均匀性强。

    一种基于深度神经网络的MIMO-OFDM系统信道估计方法

    公开(公告)号:CN113472706A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110783095.9

    申请日:2021-07-12

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于深度神经网络的MIMO‑OFDM系统信道估计方法,首先基于深度神经网络的信道估计方法,建立MIMO‑OFDM系统模型,获取深度神经网络的所需要的训练序列数据,采用迭代方法优化的最小均方误差信道估计算法MMSE得到信道导频处频域响应CFR矢量数据,作为深度神经网络的输入;采用多层深度神经网络DNN,引入Sigmoid激活函数,通过训练数据来迭代训练估计网络,获得各隐藏层神经元的最优输出;根据各隐藏层的输出来计算出最后的实际输出与目标值之间的差值,用交叉熵损失函数处理所述各差值,调整神经网络的权值与阈值,最后提取输出的符号频域响应矢量,完成信道估计;本发明可以有效提升CSI精度,解决传统深度学习算法单一训练导致的时间浪费及精度问题。

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