-
公开(公告)号:CN118920675A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410908811.5
申请日:2024-07-08
Applicant: 广州大学
Abstract: 本申请公开了基于串联堆叠和预充电的混合能量采集电路及其控制方法,电路包括:压电换能器、生物燃料电池、热能发电器和功率级电路。方法包括:获取输入电压信号与外接设备所需的负载端功率,所述输入电压信号由压电换能器、生物燃料电池和热能发电器产生;对输入电压信号与所述负载端功率进行比较,得到比较结果;根据比较结果确定功率级电路的工作模式,进行能量转换输出,满足外接设备所需的负载端功率。本申请实施例能够根据输入的使能信号进行动态切换电路的工作模式,并拓宽内阻跟踪范围,从而提高能量转换效率。本申请可以广泛应用于集成电路技术领域。
-
公开(公告)号:CN116865682A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310792885.2
申请日:2023-06-29
Applicant: 广州大学
Abstract: 本说明书实施例提供了一种数字电流模式直流伺服回路与高增益运放的模拟前端电路,包括FVF输入级结构和电流复用结构,所述FVF输入级结构包括第一FVF结构和第二FVF结构,用于提高运放增益,减小模拟前端电路的输入参考噪声;所述电流复用结构包括第一电路和第二电路,所述第一FVF结构和第二FVF结构分别连接所述第一电路和第二电路;所述第一FVF结构和第二FVF结构均与电源VDD连接,且第一FVF结构和第二FVF结构结构相同,第一电路和第二电路结构相同。本电路能够提高直流伺服回路电路对电极直流失调的消除范围,减小模拟前端消耗的面积和电路输入参考噪声和功耗。
-
公开(公告)号:CN114942664B
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202210622192.4
申请日:2022-06-02
Applicant: 广州大学
IPC: G05F1/567
Abstract: 本发明公开了一种皮瓦级宽温度范围的CMOS电压基准源,其由供电电压产生电路和基准产生电路两部分组成,其中供电电压产生电路用来产生一个与电源电压弱相关的供电电压,以改善电路因运放缺失而带来的电压线性度恶化的问题,同时基准产生电路用来产生一个与温度无关的基准电压,实现温度补偿,该电路通过利用MOS的泄漏电流,极大程度的降低了电路的静态电流,使得电路的功耗能够达到皮瓦级,同时该电路仅利用5个MOS管,降低电路的复杂度,使得电路的最小供电电压降低至0.3V,使得电路能够适用于超低功耗的场景,同时电路的工作温度范围达到‑40℃~150℃,使得电路能够在满足超低功耗性能的同时适用各种复杂环境。
-
公开(公告)号:CN113647958B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202110820666.1
申请日:2021-07-20
Applicant: 广州大学
IPC: A61B5/346 , A61B5/319 , A61B5/0245 , A61B5/00
Abstract: 本发明公开了适用于可穿戴设备的ECG信号检测电路,包括仪表放大模块、微分电路模块、低通滤波模块和心率检测模块,仪表放大模块依次通过微分电路模块和低通滤波模块与微分电路模块连接,仪表放大模块包括跨导自举电路、放大电路和频率补偿电路,心率检测模块包括第一锁相环、第二锁相环和有限状态机。本发明能够提高ECG信号的信噪比,能够将原始ECG信号转换成为高幅值且特征明显的双峰信号,判断心率信号有效性,能够抑制基线漂移的影响,降低误判的可能性,获得更准确的检测结果,容易通过常见的元件组成,并且规模不大,因此容易制作成低成本的集成电路,并封装在一块芯片中,方便于低成本大规模生产。本发明广泛应用于电路技术领域。
-
公开(公告)号:CN115903977A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211370805.6
申请日:2022-11-03
Applicant: 广州大学
IPC: G05F1/56
Abstract: 本发明涉及集尘电路技术领域,且公开了一种采用逻辑控制消除LCO震荡的DLDO电路,包括细调电路、粗调电路、窗口比较器、动态单限比较器与负载电路,所述窗口比较器的输入端与电路输出电压VOUT相连,所述窗口比较器的输出端与细调电路的输入端相连,所述单限比较器的输入端与电路输出电压VOUT相连,所述单限比较器的输出端与细调电路的输入端相连,所述细调电路包括稳定状态检测、双向移位寄存器组与小尺寸PMOS阵列。该采用逻辑控制消除LCO震荡的DLDO电路,采用动态比较器技术,有效避免了比较器输出信号的非期望翻转,同时降低了比较器的功耗,并通过使用粗调电路与细调电路相结合的技术,提升瞬态响应速度的同时降低了输出电压的误差。
-
公开(公告)号:CN115589144A
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202211313793.3
申请日:2022-10-25
Applicant: 广州大学
Abstract: 本发明涉及集成电路领域,且公开了一种适用于TEG能量收集的升压转换器,括最大功率点追踪电路,零电流监测电路以及低压启动电路,低压启动电路包括电荷泵电路、时钟电路、大占空比电路以及电压倍乘电路,最大功率点追踪电路包括比较器、计数器、移位寄存器、环形振荡器、占空比调制电路以及采样电路。零电流监测电路包括比较器、下降沿检测电路以及触发器,该适用于TEG能量收集的升压转换器,采用衬底偏置技术,从而有效地降低管子的阈值电压,提高管子的工作速度,提高电荷的传输速度以及电路的升压比。
-
公开(公告)号:CN115173699A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210620090.9
申请日:2022-06-02
Applicant: 广州大学
Abstract: 本发明涉及转换电路技术领域,公开了一种适用于升压转换电路的最大功率点快速追踪控制电路,包括:时序产生模块、动态比较器模块、主逻辑模块、末端寄存器模块和电源参考模块,所述时序产生模块包括S1信号、S2信号、S3信号和RESET信号,动态比较器模块包括比较器开关管使能端,所述动态比较器模块包括动态比较器,所述主逻辑模块包括移位加法使能端,所述主逻辑模块包括移位加法器,所述电源参考模块信号连接有NMOS管,动态比较器包括VP端、VN端、P端和N端,所述P端产生POUT信号,所述N端产生NOUT信号,所述POUT信号连接于主逻辑模块。本发明通过二分的方式查找最大功率点,提高了搜索效率。
-
公开(公告)号:CN112910412B
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202110052187.X
申请日:2021-01-15
Applicant: 广州大学
Abstract: 本发明公开了一种环形振荡器频率调制电路,包括:粗调频率模块,用于接收最大功率点追踪电路中的计数器输出的第一计数信号和第二计数信号,并输出相应的粗调频率信号;细调频率模块,用于接收最大功率点追踪电路中的计数器输出的第三计数信号和第四计数信号,并输出相应的细调频率信号;环形振荡器频率产生模块,用于接收粗调频率信号和细调频率信号,并产生相应的振荡频率,所述振荡频率输入至最大功率点追踪电路进行频率调制。本发明能够产生与计数信号相应稳定的振荡频率,从而进行最大功率点的追踪;本发明具有集成面积小、功耗低、频率调制准确,稳定性高等优点。本发明可广泛应用于集成电路领域。
-
公开(公告)号:CN111999565B
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202010806476.X
申请日:2020-08-12
Applicant: 广州大学
IPC: G01R27/26
Abstract: 本发明公开了一种电容测量电路,包括模拟前级电路、寄生电容、ADC模块、输出移位寄存器和控制器;模拟前级电路内设置有M个并联的电流镜电路。控制器先断开待测电容的接入,只连通一个电流镜电路,通过寄生电容充电和模拟前级电路的输出,记录ADC模块的反向输入端采集的AFE输出电压VN,然后再接入待测电容,采集ADC模块的同向输入端的AFE输出电压VP,并将(VP-VN)的值转换为第一数字信号;根据第一数字信号的值,确定电流镜电路的连通数量m,控制模拟前级电路连通m个电流镜电路,再重复上述步骤后获得第二数字信号;最后根据连通数量m对第二数字信号进行移位处理,获得待测电容的电容测量值。采用本发明技术方案能够降低测量误差,提高测量精度。
-
公开(公告)号:CN114155971A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111520094.1
申请日:2021-12-13
Applicant: 广州大学
Abstract: 本发明提供了一种基于改进的F‑Score的妊高症预测方法,包括先采用改进的F‑Score特征选择算法从妊高症患者的特征集合中选出最优特征,所有最优特征组成训练集;然后使用训练集对Stacking模型中的机器学习模型进行训练,获得经过训练的机器学习模型;使用经过训练的机器学习模型对训练集中的特征进行预测,获得预测结果;基于所述最终预测结果,使用遗传算法对经过训练的机器学习模型的组合进行筛选,获得最佳的模型组合;将最佳的模型组合对训练集的预测结果作为Stacking模型第二层逻辑回归的输入,通过第二层逻辑回归输出对妊高症患者患病概率的预测值。本发明有效地解决数据不平衡的问题,增加了对医学数据预测结果的泛化性和表现力。
-
-
-
-
-
-
-
-
-