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公开(公告)号:CN104092459A
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201410359897.7
申请日:2014-07-25
Applicant: 东南大学
IPC: H03L7/099
Abstract: 一种带有自动频率控制电路的快速锁定锁频环,包括自动频率控制电路和锁频环路,所述锁频环路包括放大器、第一开关、第二开关、压控振荡器、缓冲器、N分频器、频率电压转换器;所述自动频率控制电路包括电压比较器和逻辑控制电路;初始时,所述逻辑控制电路输出使能信控制第一开关断开、第二开关闭合,电路属于开环状态,锁频环首先进行粗选频,根据电压比较器的输出m控制逻辑输出控制字的增减来选择合适的子频带,然后锁频环进行细选频,所述逻辑控制电路输出使能信号控制第一开关闭合、第二开关断开,电路进入闭环状态,所述锁频环路根据输入所述放大器的信号完成目标频率锁定,此种工作方式使得本发明具有快速锁定的优点。
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公开(公告)号:CN104218949B
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201410441266.X
申请日:2014-09-01
Applicant: 东南大学
IPC: H03L7/18
Abstract: 本发明公开了一种适用于分数频率合成器的数字ΔΣ调制器结构,包括第一级误差反馈型调制器、反馈路径、第二级误差反馈型调制器以及误差抵消模块;反馈路径的输出与第一级调制器的输出之间的差值经过延迟单元后得到反馈路径的输出;经过噪声抑制增强单元的输入信号与经过滤波处理单元后的扰动信号之间的和值与反馈路径的输出之间的和值作为第一级误差反馈型调制器的输入;第一级误差反馈信号作为第二级误差反馈型调制器的输入;第一级误差反馈型调制器的输出与第二级误差反馈型调制器的输出经过误差抵消模块后得到整个调制器的输出。本发明引入反馈环路,实现了高阶噪声抑制、减小了输出量化电平的数目,降低了整体电路设计复杂度和功耗。
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公开(公告)号:CN104218949A
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201410441266.X
申请日:2014-09-01
Applicant: 东南大学
IPC: H03L7/18
Abstract: 本发明公开了一种适用于分数频率合成器的数字ΔΣ调制器结构,包括第一级误差反馈型调制器、反馈路径、第二级误差反馈型调制器以及误差抵消模块;反馈路径的输出与第一级调制器的输出之间的差值经过延迟单元后得到反馈路径的输出;经过噪声抑制增强单元的输入信号与经过滤波处理单元后的扰动信号之间的和值与反馈路径的输出之间的和值作为第一级误差反馈型调制器的输入;第一级误差反馈信号作为第二级误差反馈型调制器的输入;第一级误差反馈型调制器的输出与第二级误差反馈型调制器的输出经过误差抵消模块后得到整个调制器的输出。本发明引入反馈环路,实现了高阶噪声抑制、减小了输出量化电平的数目,降低了整体电路设计复杂度和功耗。
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公开(公告)号:CN103308076A
公开(公告)日:2013-09-18
申请号:CN201310201528.0
申请日:2013-05-24
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明提出一种频率电压转换电路,主要包括逻辑控制电路和主体电路,其中使用固定电流对电容充电并通过延迟放电,将充电电容上的峰值电压保存一段时间以便采集电容采集并存储该电压值,同时为尽量避免采样开关对充电电容的影响,使用源跟随器作为高速缓冲器隔离充电电容和采样电路,并通过基于运算放大器的反馈电路消除由源跟随器引入的采样电平移位,使输出电压恢复充电电容上的峰值电压。由于引入了高速缓冲器隔离充电电容和采集开关,本发明相对于传统充电式F-V转换器具有更高的精度,同时由于延迟放电和缓冲器的高带宽,本发明可以在宽输入频率范围下可靠工作。
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公开(公告)号:CN113698121B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202111013680.7
申请日:2021-08-31
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种建筑废弃垃圾再生集料颗粒复合强化方法,该方法选用成本低廉的材料作为强化剂,首先通过物理磨耗去除再生集料颗粒表面薄弱浮浆,其次采用纳米渗透型防水剂对再生集料颗粒表面进行预处理并养生,最后喷洒一定浓度的高弹性防水涂料。通过复合强化可有效封堵再生集料水泥砂浆的孔隙,显著改善再生集料颗粒的压碎值、粘附性与吸水率,其沥青混合料的力学性能接近甚至超过采用天然矿质集料的结构,具有成本低廉且效果好的优势。
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公开(公告)号:CN113698121A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202111013680.7
申请日:2021-08-31
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种建筑废弃垃圾再生集料颗粒复合强化方法,该方法选用成本低廉的材料作为强化剂,首先通过物理磨耗去除再生集料颗粒表面薄弱浮浆,其次采用纳米渗透型防水剂对再生集料颗粒表面进行预处理并养生,最后喷洒一定浓度的高弹性防水涂料。通过复合强化可有效封堵再生集料水泥砂浆的孔隙,显著改善再生集料颗粒的压碎值、粘附性与吸水率,其沥青混合料的力学性能接近甚至超过采用天然矿质集料的结构,具有成本低廉且效果好的优势。
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公开(公告)号:CN103308076B
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201310201528.0
申请日:2013-05-24
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明提出一种频率电压转换电路,主要包括逻辑控制电路和主体电路,其中使用固定电流对电容充电并通过延迟放电,将充电电容上的峰值电压保存一段时间以便采集电容采集并存储该电压值,同时为尽量避免采样开关对充电电容的影响,使用源跟随器作为高速缓冲器隔离充电电容和采样电路,并通过基于运算放大器的反馈电路消除由源跟随器引入的采样电平移位,使输出电压恢复充电电容上的峰值电压。由于引入了高速缓冲器隔离充电电容和采集开关,本发明相对于传统充电式F-V转换器具有更高的精度,同时由于延迟放电和缓冲器的高带宽,本发明可以在宽输入频率范围下可靠工作。
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公开(公告)号:CN203249633U
公开(公告)日:2013-10-23
申请号:CN201320295456.6
申请日:2013-05-24
Applicant: 东南大学
IPC: G01D5/12
Abstract: 本实用新型提出一种频率电压转换电路,主要包括逻辑控制电路和主体电路,其中使用固定电流对电容充电并通过延迟放电,将充电电容上的峰值电压保存一段时间以便采集电容采集并存储该电压值,同时为尽量避免采样开关对充电电容的影响,使用源跟随器作为高速缓冲器隔离充电电容和采样电路,并通过基于运算放大器的反馈电路消除由源跟随器引入的采样电平移位,使输出电压恢复充电电容上的峰值电压。由于引入了高速缓冲器隔离充电电容和采集开关,本实用新型相对于传统充电式F-V转换器具有更高的精度,同时由于延迟放电和缓冲器的高带宽,本实用新型可以在宽输入频率范围下可靠工作。
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