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公开(公告)号:CN118248767A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410335329.7
申请日:2024-03-22
Applicant: 深圳大学
IPC: H01L31/113 , H01L31/032 , H01L31/18
Abstract: 本发明公开了叠层结构的增强型光探测器及其制造方法,该光探测器衬底、栅极层、栅绝缘层、半导体层、电极层及复合薄膜层;栅极层设置于衬底的上端面,栅绝缘层设置于栅极层的上端面,半导体层设置于栅绝缘层的上端面;电极层设置与半导体层的上端面;电极层包括两个电极片,两个电极片分别设置于半导体层上层相对的两端;复合薄膜层覆盖设置于两个电极片的上层以及两个电极片之间的沟道上层;复合薄膜层为掺杂金属纳米颗粒的半导体‑金属纳米颗粒复合薄膜层。上述的增强型光探测器,采用溅射法制备得到的半导体层以保证载流子的传输能力,采用掺杂金属纳米颗粒的半导体‑金属纳米颗粒复合薄膜层以提高光吸收率,从而提高光探测器的探测性能。
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公开(公告)号:CN118054792A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410330447.9
申请日:2024-03-22
Applicant: 深圳大学
Abstract: 本申请属于数据转换技术领域,提供了一种电流舵数据转换电路以及合成孔径雷达单比特系统,其中,通过输入寄存器电路将多路输入数据信号转换为多位输入数字码进行存储,并由译码电路从输入寄存器电路中读取多位输入数字码,并将多位输入数字码中的部分输入数字码进行分化码译码处理得到对应的分化码,另一部分输入数字码进行动态元素匹配译码处理得到对应的动态匹配码。开关控制电路将分化码和动态匹配码转换为对应的开关控制信号,从而控制电流源开关阵列生成对应的差分输出信号,实现数字系统与模拟系统之间的信号转换,提高了数字处理的效率,并达到简化系统架构、降低构造成本、提高成像效率的目的,促进了雷达成像系统的低成本与微型化。
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公开(公告)号:CN117938166A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410326924.4
申请日:2024-03-21
Applicant: 深圳大学
Abstract: 一种输入前端电路、单比特时间交织模数转换电路及电子设备,输入前端电路包括源级退化型全差分共源放大器和源跟随器,源级退化型全差分共源放大器用于接入输入差分信号并基于输入差分信号,以预设可调增益生成第一差分信号;源跟随器,源跟随器与源级退化型全差分共源放大器连接,源跟随器用于基于第一差分信号生成第二差分信号。与传统的共源放大器相比,源级退化型全差分共源放大器以预设可调增益生成的第一差分信号的线性度更好,同时,源级退化型全差分共源放大器也解决了源级随器的增益衰减且增益不可调的问题,通过调节源级退化型全差分共源放大器的可调增益实现了增益可控化。
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公开(公告)号:CN116231325B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202310223550.9
申请日:2023-02-28
Applicant: 深圳大学
Abstract: 本发明公开了一种电可调二相位电磁超表面单元及阵列,电可调二相位电磁超表面单元包括:信号接收层、参考地平面层、耦合层与信号发射层;其中,所述信号发射层包括:第一金属贴片、第二金属贴片、第三金属贴片、第一PIN二极管与第二PIN二极管。本发明通过信号接收层接收电磁波信号,并通过耦合层与信号发射层耦合,由信号发射层对接收的电磁波信号进行相位调控可实现180°的附加相位梯度,总相移可达到180°,可以支持两种相位状态,提高了波束偏转的灵活性。另外,第一金属贴片或第二金属贴片与第三金属贴片连接构成的半圆形天线能够提高电磁超表面单元的工作带宽,使得电磁超表面单元可以覆盖整个Ka波段工作信道。
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公开(公告)号:CN116712055A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310545779.4
申请日:2023-05-15
Applicant: 深圳大学
Abstract: 本申请适用于心电信号处理技术领域,提供了心律失常检测设备及可读存储介质,该心律失常检测设备存储器和处理器,存储器中存储有计算机可读指令,处理器用于调用存储器中的计算机可读指令时执行如下步骤:利用预设的异常心拍分类模型对待测心拍集合进行分类,获得异常分类结果,待测心拍集合包括N个待测心拍,N为大于或者等于2的正整数;若待测心拍集合中存在异常心拍,则利用预设的异常心律分类模型对第一待测心拍进行分类,获得第一待测心拍的异常心律分类结果;若待测心拍集合中不存在异常心拍,则利用预设的异常心拍分类模型对下一个待测心拍集合进行分类。通过上述设备通过设置唤醒机制,可以降低心律失常检测设备的功耗。
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公开(公告)号:CN109634273B
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN201811451806.7
申请日:2018-11-30
Applicant: 深圳大学
IPC: G05D1/02
Abstract: 一种可移动设备的跟随控制方法及可移动设备的跟随控制装置,所述跟随控制方法包括:获取可移动设备与被跟随参照物之间当前的相对位置参数;根据相对位置参数和期望位置参数之间的差异对相对位置参数进行修正得到相对移动修正值;根据相对移动修正值与上一次期望移动修正值进行差分运算得到当前期望移动修正值;根据当前期望移动修正值对驱动电机的运转参数进行PID控制,以使可移动设备跟随被跟随参照物移动;通过所述跟随控制方法能够实时调整可移动设备的移动过程,当用户的运行状态发生改变时,可移动设备的移动状态也会自动发生相应的改变,提高了可移动设备的智能可控性,实用价值更高,用户的使用体验更佳。
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公开(公告)号:CN106950927B
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201710088756.X
申请日:2017-02-17
Applicant: 深圳大学
IPC: G05B19/418 , G05B15/02 , G06F1/16
CPC classification number: Y02P90/02
Abstract: 本发明属于智能家居控制技术领域,提供了一种控制智能家居的方法和智能穿戴设备。在本发明中,通过获取智能穿戴设备的运动加速度数据和运动角速度数据,并根据运动加速度数据与运动角速度数据获取智能穿戴设备的运动轨迹,且根据运动轨迹获取相应的控制信息,并将控制消息发送至对应的智能家居设备,以使智能家居设备根据控制消息执行相应的操作,进而实现了体感控制智能家居设备,其相较于语音控制而言,控制效率高,从而解决了现有的智能家居控制方法存在因环境嘈杂时语音识别准确率低所导致的控制效率低的问题。
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公开(公告)号:CN107968653B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN201711368670.9
申请日:2017-12-18
Applicant: 深圳大学
IPC: H03M1/06
Abstract: 本发明属于电子技术领域,提供了一种降低开关电容电路非线性误差的时钟优化电路。所述时钟优化电路包括:根据第一时钟信号#imgabs0#、第一反馈信号Y、第二反馈信号#imgabs1#以及第二时钟信号#imgabs2#生成第一沟道电荷的第一开关电容电路;根据第三时钟信号#imgabs3#以及第四时钟信号#imgabs4#生成第二沟道电荷的第二开关电容电路;用于根据第五时钟信号#imgabs5#和第六时钟信号#imgabs6#消除非线性误差电荷的时序优化单元;用于对所述时序优化单元生成的电压信号进行放大的信号放大单元;用于根据所述信号放大单元生成的电压放大信号生成所述第一反馈信号Y和所述第二反馈信号#imgabs7#的反馈单元;通过本发明有效地解决了现有的开关电容电路中的非线性误差较大、对电容值的检测精度较低的问题。
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公开(公告)号:CN107871248B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN201711205192.X
申请日:2017-11-27
Applicant: 深圳大学
IPC: G06Q30/015 , H04W4/024 , H04W4/35 , G08B21/00
Abstract: 本发明提供了一种购物车,通过人机交互模块获取用户输入的商品信息并发送至主控模块,主控模块根据商品信息选取对应的商品位置信息,定位模块发送当前位置信息至主控模块,主控模块根据当前位置信息和商品位置信息得到移动路线,并将移动路线发送至人机交互模块,人机交互模块显示移动路线,红外测距模块监测周围障碍物的距离生成距离值发送至主控模块,当距离值小于预设阀值时,主控模块控制报警模块发出报警信号。本发明通过主控模块根据当前位置信息和商品位置信息得到移动路线,主控模块根据距离值控制报警模块发出报警信息,从而有效解决了通过人工进行查找商品导致采购效率低、时间成本高以及无法有效防碰撞,安全性较低的问题。
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公开(公告)号:CN117938166B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410326924.4
申请日:2024-03-21
Applicant: 深圳大学
Abstract: 一种输入前端电路、单比特时间交织模数转换电路及电子设备,输入前端电路包括源级退化型全差分共源放大器和源跟随器,源级退化型全差分共源放大器用于接入输入差分信号并基于输入差分信号,以预设可调增益生成第一差分信号;源跟随器,源跟随器与源级退化型全差分共源放大器连接,源跟随器用于基于第一差分信号生成第二差分信号。与传统的共源放大器相比,源级退化型全差分共源放大器以预设可调增益生成的第一差分信号的线性度更好,同时,源级退化型全差分共源放大器也解决了源级随器的增益衰减且增益不可调的问题,通过调节源级退化型全差分共源放大器的可调增益实现了增益可控化。
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