一种具有自适应失调调节功能的斩波电路

    公开(公告)号:CN109286378B

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN201811118121.0

    申请日:2018-09-26

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 李立 程旭 曾晓洋

    Abstract: 本发明属于半导体和集成电路技术领域,具体为一种具有自适应失调调节功能的斩波电路。本发明斩波电路由输入端调制模块、运算放大器、输出端解调模块、失调检测模块和延迟控制模块电路连接构成;控制斩波的时钟在调制模块以及解调模块之间有一个延迟,这个延迟能有效的减小斩波电路自己产生的等效本征失调,而延迟电路产生的延迟的大小则通过一个检测噪声的模块来控制,从而达到自适应减小噪声的目的。

    取向碳纳米管/聚合物复合膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN102263221B

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201110170137.8

    申请日:2011-06-23

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于锂离子电池技术领域,具体为一种碳纳米管/聚合物复合膜及其制备方法和应用。本发明以环氧树脂包埋液、增韧剂和碳纳米管阵列为原料经过固化、复合、切片得到碳纳米管/聚合物复合膜。该薄膜中碳纳米管均匀分布,使薄膜的上下表面具有很好的导电性,同时它又有很好的柔性及强度,而且薄膜表面有大量的碳纳米管开口末端,这种开口末端的高度取向结构使其-在锂离子电池中具有广泛的应用,在本发明中例举了垂直取向碳纳米管/聚合物复合膜作为扣式锂离子电池和聚合物锂离子电池中的应用,也适用于其他形式锂离子电池。

    一种取向碳纳米管/聚合物复合膜的制备方法

    公开(公告)号:CN102161814B

    公开(公告)日:2012-10-17

    申请号:CN201110048216.1

    申请日:2011-03-01

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于碳纳米管薄膜制备技术领域,具体为一种取向碳纳米管/聚合物复合膜的制备方法。本发明以环氧树脂包埋液、增韧剂和碳纳米管阵列为原料,采用渗透的方法,使树脂单体渗入阵列内部,然后加热固化形成复合材料;最后通过切片机对样品切片得到碳纳米管/聚合物复合膜。该薄膜中碳纳米管为垂直于薄膜表面,并且均匀分布,使薄膜的上下表面具有很好的导电性,而且薄膜表面有大量的碳纳米管末端开口便于修饰或催化等其他应用,同时它又有很好的柔性及强度。因此本发明为制备碳纳米管薄膜提供了一种新的途径。

    一种用透射电子显微镜观察无机高分子材料超微结构的方法

    公开(公告)号:CN102589954A

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201110008025.2

    申请日:2011-01-14

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属高分子材料技术领域,涉及一种用透射电子显微镜观察无机高分子材料超微结构的方法。本方法包括步骤:将高分子材料放入纯乙醇或纯丙酮溶液中,浸透8小时后;再放入乙醇或者丙酮与环氧树脂混合液中2~7天后;置37℃~45℃的烘箱烘烤11~24小时,排除乙醇或者丙酮气体,使高分子材料保存在纯环氧树脂里;加纯环氧树脂至包埋块的需用量,固化24小时。本发明方法能解决长期以来高分子材料包埋后无法或很难获得完整的超薄切片的难题,为高分子材料颗粒内部的物理模型的三维重建起到了积极的作用。本发明方法还用于其它领域的研究,在医疗、航天领域、高分子材料的复合等研究领域应用广泛。

    取向碳纳米管/聚合物复合膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN102263221A

    公开(公告)日:2011-11-30

    申请号:CN201110170137.8

    申请日:2011-06-23

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于锂离子电池技术领域,具体为一种碳纳米管/聚合物复合膜及其制备方法和应用。本发明以环氧树脂包埋液、增韧剂和碳纳米管阵列为原料经过固化、复合、切片得到碳纳米管/聚合物复合膜。该薄膜中碳纳米管均匀分布,使薄膜的上下表面具有很好的导电性,同时它又有很好的柔性及强度,而且薄膜表面有大量的碳纳米管开口末端,这种开口末端的高度取向结构使其-在锂离子电池中具有广泛的应用,在本发明中例举了垂直取向碳纳米管/聚合物复合膜作为扣式锂离子电池和聚合物锂离子电池中的应用,也适用于其他形式锂离子电池。

    用于列并行两步式模数转换器的共享型有源斜坡转换电路

    公开(公告)号:CN104506194B

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201410753991.0

    申请日:2014-12-11

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于列并行架构模数转换器技术领域,具体为一个用于列并行架构两步式模数转换器的共享型有源斜坡转换电路。本发明的共享型有源斜坡转换电路包括有源开关电容模块和无源开关电容模块两部分。有源开关电容模块由一个运算放大器、一个的采样电容、一个寄生平衡电容和六个开关组成,其工作状态与待测信号无关;无源开关电容模块由一个采样电容、一个寄生平衡电容和一个开关组成,其工作状态决定于待测信号。当共享型有源斜坡转换电路应用于列并行架构时,一个有源开关电容模块被列并行的无源开关电容模块所共享。本发明能够有效减小列并行架构两步式模数转换器的功耗和面积。

    用于列并行两步式模数转换器的共享型有源斜坡转换电路

    公开(公告)号:CN104506194A

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201410753991.0

    申请日:2014-12-11

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于列并行架构模数转换器技术领域,具体为一个用于列并行架构两步式模数转换器的共享型有源斜坡转换电路。本发明的共享型有源斜坡转换电路包括有源开关电容模块和无源开关电容模块两部分。有源开关电容模块由一个运算放大器、一个的采样电容、一个寄生平衡电容和六个开关组成,其工作状态与待测信号无关;无源开关电容模块由一个采样电容、一个寄生平衡电容和一个开关组成,其工作状态决定于待测信号。当共享型有源斜坡转换电路应用于列并行架构时,一个有源开关电容模块被列并行的无源开关电容模块所共享。本发明能够有效减小列并行架构两步式模数转换器的功耗和面积。

    一种用透射电子显微镜观察无机高分子材料超微结构的方法

    公开(公告)号:CN102589954B

    公开(公告)日:2014-06-11

    申请号:CN201110008025.2

    申请日:2011-01-14

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属高分子材料技术领域,涉及一种用透射电子显微镜观察无机高分子材料超微结构的方法。本方法包括步骤:将高分子材料放入纯乙醇或纯丙酮溶液中,浸透8小时后;再放入乙醇或者丙酮与环氧树脂混合液中2~7天后;置37℃~45℃的烘箱烘烤11~24小时,排除乙醇或者丙酮气体,使高分子材料保存在纯环氧树脂里;加纯环氧树脂至包埋块的需用量,固化24小时。本发明方法能解决长期以来高分子材料包埋后无法或很难获得完整的超薄切片的难题,为高分子材料颗粒内部的物理模型的三维重建起到了积极的作用。本发明方法还用于其它领域的研究,在医疗、航天领域、高分子材料的复合等研究领域应用广泛。

    一种具有自适应失调调节功能的斩波电路

    公开(公告)号:CN109286378A

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201811118121.0

    申请日:2018-09-26

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 李立 程旭 曾晓洋

    Abstract: 本发明属于半导体和集成电路技术领域,具体为一种具有自适应失调调节功能的斩波电路。本发明斩波电路由输入端调制模块、运算放大器、输出端解调模块、失调检测模块和延迟控制模块电路连接构成;控制斩波的时钟在调制模块以及解调模块之间有一个延迟,这个延迟能有效的减小斩波电路自己产生的等效本征失调,而延迟电路产生的延迟的大小则通过一个检测噪声的模块来控制,从而达到自适应减小噪声的目的。

    以碳纳米管/聚合物复合膜为对电极的染料敏化太阳能电池

    公开(公告)号:CN102354608B

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201110219730.7

    申请日:2011-08-02

    Applicant: 复旦大学

    CPC classification number: Y02E10/542 Y02E10/549

    Abstract: 本发明属于太阳能电池技术领域,具体为一种基于垂直取向碳纳米管/聚合物复合薄膜作为对电极的染料敏化太阳能电池的制备方法。本发明采用渗透的方法,使聚合物单体渗入阵列内部,然后加热固化形成复合材料;最后通过切片机对样品切片得到碳纳米管/聚合物复合薄膜。该薄膜中碳纳米管为垂直于薄膜表面,并且均匀分布,使薄膜的上下表面具有很好的导电性,而且薄膜表面有大量的碳纳米管末端开口便于修饰或催化等其他应用。我们以此种薄膜取代铂作为对电极构建染料敏化太阳能电池,取得不错的效果,从而大大降低了成本。因此本发明开辟了一系列以取向碳纳米管作为电极的太阳能电池。

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