CMOS电路与MEMS谐振器相结合的高阶温度频率补偿电路

    公开(公告)号:CN114900150A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210489385.7

    申请日:2022-05-07

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明提出一种CMOS电路与MEMS谐振器相结合的高阶温度频率补偿电路,通过结合MEMS与CMOS实现补偿,满足一定温度范围内对时钟稳定性的要求。采用CMOS电路与MEMS谐振器相结合的方式,感知温度信息从而补偿MEMS谐振器温漂特性,实现一定温度范围内的频率高稳定性。整体电路分为多MEMS谐振器以及CMOS两个模块,其中CMOS模块包含有振荡电路稳定起振、高阶温度补偿以及频率合成等部分。该设计用于MEMS谐振器的高阶温度补偿,消除其一阶、二阶温度相关项并减小其高阶非线性,从而保持输出时钟频率稳定。

    用于双电极心电采集系统的交流导联脱落检测电路及方法

    公开(公告)号:CN108888262A

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201810880472.9

    申请日:2018-08-04

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于双电极心电采集系统的交流导联脱落检测电路及方法,包括张弛振荡器、整流器、迟滞比较器、外部电阻、第一电阻、第二电阻、第一电容和第二电容;交流小信号电流源的两个输出分别连接到心电放大器输入端的两个电极上;外部电阻两端连接到心电放大器输入端的两个电极上;所述张弛振荡器两端连接到心电放大器输入端的两个电极上;所述心电放大器其中一个电极通过第一电容和第一电阻连接整流器,所述心电放大器另一个电极通过第二电容和第二电阻连接整流器;所述整流器与迟滞比较器正输入端连接。本发明采用了交流检测的方法保证了系统的高可靠性,节省了电路面积,有利于降低系统功耗,满足导联脱落检测的要求,避免了导联脱落导致的信号异常问题。

    认知无线电中双通道非参数化能量频谱感知方法

    公开(公告)号:CN106788821A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710057130.2

    申请日:2017-01-23

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种认知无线电中双通道非参数化能量频谱感知方法,包括以下步骤:步骤一、每个认知用户都要从两个通道即待测信道和一个空白信道接收信号,这个空白信道可以是保护频带也可以是系统内预留的某些子频带;步骤二、根据从两个通道接收到的信号,构建判决统计量;步骤三、根据给定的虚警概率,构建判决门限;步骤四、将判决统计量和判决门限进行对比,如果判决统计量大于等于判决门限,则判断授权用户信号出现,否则判断其为不出现。本发明解决了在噪声不确定的情况下,如何使用能量检测技术并充分利用搜集到的信号,从而进行高准确度判决的问题。

    一种基于微控制器的无线存储系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN106708436A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201611165903.0

    申请日:2016-12-16

    Applicant: 福州大学

    CPC classification number: G06F3/0604 G06F3/0655 G06F3/067 G06F17/30129

    Abstract: 本发明涉及一种基于微控制器的无线存储系统及其控制方法,包括服务器端以及客户端;服务器端包括:服务器端主控模块以及分别与服务器端主控模块相连的服务器端WiFi无线通信模块、电源模块、存储模块;客户端模块包括:客户端主控模块以及客户端WiFi无线通信模块。客户端与服务器端之间通过无线的方式通信,文件的传输基于TFTP协议,而文件名和控制命令使用简单的数据交换语言,同时支持上传和下载的功能。本发明提出的一种基于微控制器的无线存储系统及其控制方法,提供了一种无线存储的系统,其结构简单实用,具有很好的拓展性和便利性。

    高电源抑制比、低功耗基准电流及基准电压产生电路

    公开(公告)号:CN103309391B

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201310198308.7

    申请日:2013-05-24

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种高电源抑制比、低功耗基准电流和基准电压产生电路,其特征在于:包括PMOS管P1、P2和P3以及NMOS管N1、N2、N3、N4和N5,电源VDD连接所述N1的栅极、所述P1、P2和P3的源极以及所述N2和N3的漏极,所述P1的漏极连接所述P1、P2和P3的栅极以及所述N1的漏极,所述N1的源极连接所述N3的源极和所述N4的漏极,所述N4的栅极连接所述N5的栅极和漏极以及所述P2的漏极,所述N2的栅极连接所述N3的栅极和漏极,所述N2、N4和N5的源极连接电源GND,所述P3的漏极作为所述基准电流产生电路的输出端。本发明的电路功耗极低,面积小,电源抑制比高。

    高电源抑制比、低功耗基准电流及基准电压产生电路

    公开(公告)号:CN103309391A

    公开(公告)日:2013-09-18

    申请号:CN201310198308.7

    申请日:2013-05-24

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种高电源抑制比、低功耗基准电流和基准电压产生电路,其特征在于:包括PMOS管P1、P2和P3以及NMOS管N1、N2、N3、N4和N5,电源VDD连接所述N1的栅极、所述P1、P2和P3的源极以及所述N2和N3的漏极,所述P1的漏极连接所述P1、P2和P3的栅极以及所述N1的漏极,所述N1的源极连接所述N3的源极和所述N4的漏极,所述N4的栅极连接所述N5的栅极和漏极以及所述P2的漏极,所述N2的栅极连接所述N3的栅极和漏极,所述N2、N4和N5的源极连接电源GND,所述P3的漏极作为所述基准电流产生电路的输出端。本发明的电路功耗极低,面积小,电源抑制比高。

    一种应用于Micro-LED显示驱动的高效率低纹波电荷泵

    公开(公告)号:CN117674564A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311680961.7

    申请日:2023-12-08

    Applicant: 福州大学

    Inventor: 黄继伟 黄永豪

    Abstract: 本发明提出一种应用于Micro‑LED显示驱动的高效率低纹波电荷泵,其控制环路包括低压差线性稳压器、误差放大器系统和缓冲器;低压差线性稳压器的输入端与误差放大器系统的输出端相连,输出端与缓冲器的第一输入端相连;所述缓冲器的时钟控制端接入占空比信号,输出端与电荷泵核心模块的控制端相连,通过控制N级电荷泵核心模块,调节电荷泵的输出端电荷量,从而精确控制Micro‑LED显示驱动电路的输出电压;电荷泵输出电压通过分压电路反馈到误差放大器系统,以误差放大器系统输出的误差信号作为参考电压施加到低压差线性稳压器,根据负载条件来改变和更新缓冲器输入电压,提供稳定的输出电压;本发明能在满足精确调节目标输出电压情况下,提高效率和降低输出纹波。

    应用于ADC的低功耗高瞬态LDO

    公开(公告)号:CN115407818B

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202211108126.1

    申请日:2022-09-13

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种应用于ADC的低功耗高瞬态LDO,采用改进型源输入共栅极放大器以解决低静态电流下误差放大器的摆率不足的问题,利用体偏置放大器让功率管更快进入饱和区,以及采用动态偏置提高整体电路的瞬态特性。整体电路分为改进型误差放大器、动态偏置电路、体偏置电路与保护模块四个模块。该结构为低功耗ADC提供稳定的电源电压。该结构消耗nA级静态功耗,满足低功耗的要求。

    基于改进体偏置技术的差分colpitts FBAR振荡器电路及方法

    公开(公告)号:CN113114168B

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202110575477.2

    申请日:2021-05-26

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于改进体偏置技术的差分colpitts FBAR振荡器电路,包括依次连接的电源电压端口、改进体偏置的核心振荡电路单元和差分输出端口;所述电源电压端口用于提供电源电压;所述改进体偏置的核心振荡电路单元,提供负阻用于补偿谐振回路的能量损耗维持振荡;所述差分输出端口用于输出正弦信号。本发明实现在较低的电源电压下也可以实现较大的摆幅,满足了低功耗下也能启动稳定,且整体电路可集成度高,此外,通过差分colpitts结构增加了环路增益,降低了传统colpitts结构的起振要求。

    用于双电极心电采集系统的交流导联脱落检测电路及方法

    公开(公告)号:CN108888262B

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN201810880472.9

    申请日:2018-08-04

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于双电极心电采集系统的交流导联脱落检测电路及方法,包括张弛振荡器、整流器、迟滞比较器、外部电阻、第一电阻、第二电阻、第一电容和第二电容;交流小信号电流源的两个输出分别连接到心电放大器输入端的两个电极上;外部电阻两端连接到心电放大器输入端的两个电极上;所述张弛振荡器两端连接到心电放大器输入端的两个电极上;所述心电放大器其中一个电极通过第一电容和第一电阻连接整流器,所述心电放大器另一个电极通过第二电容和第二电阻连接整流器;所述整流器与迟滞比较器正输入端连接。本发明采用了交流检测的方法保证了系统的高可靠性,节省了电路面积,有利于降低系统功耗,满足导联脱落检测的要求,避免了导联脱落导致的信号异常问题。

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