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公开(公告)号:CN110897612A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911290813.8
申请日:2019-12-15
Applicant: 复旦大学
IPC: A61B5/00 , A61B5/0402 , A61B5/0476 , A61B5/0488
Abstract: 本发明属于模拟电路信号处理技术领域,具体为一种基于正交斩波调制的多通道人体生理信号采集前端。本发明多通道人体生理信号采集前端,主要包括斩波调制开关、仪表放大器、低通滤波器以及模数转换器。本发明通过在不同通道之间采用不同频率、相位、占空比等多种形式但互相正交的斩波信号调制和解调各个通道所采集到的人体生理信号,实现了多通道复用一个仪表放大器,降低了多通道人体生理信号采集前端的面积和功耗,降低了所需斩波频率大小,弱化了仪表放大器带宽的要求以及提高了电路的输入阻抗。
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公开(公告)号:CN110912542B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN201911062150.4
申请日:2019-11-02
Applicant: 复旦大学
IPC: H03K5/24
Abstract: 本发明属于模拟电路信号处理技术领域,具体为一种低功耗动态偏置比较器。本发明动态偏置比较器主要包括前置放大器、锁存器以及时序控制电路。本发明通过增加所述尾电容Ctail与所述复位电容Cp1、Cp2之间的放电通路和相关的时序控制电路,使得在比较器复位阶段开始时,通过将尾电容上的剩余电荷转移到两个复位电容,达到能量复用的目的,以提高比较器的能效;在时序控制电路中,在比较器复位阶段可保证不会出现短路。
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公开(公告)号:CN110138346B
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN201910411904.6
申请日:2019-05-17
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明提供的一种提高噪声性能的电容耦合型斩波仪表放大器,将输入斩波电路、运算放大电路、伪电阻偏置电路、电极失调消除环路与一数字电极失调消除模块相结合,使得原来的电极失调消除环路可以采用较小的失调消除电容也能够保持电路系统相当的输入失调消除能力和系统极点位置,弱化了电极失调消除环路积分器的极点设计压力,并且较小的失调消除电容极大地衰减了电极失调消除环路的系统等效输入参考噪声,从而提高了电路的噪声性能。
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公开(公告)号:CN113951902A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111436312.3
申请日:2021-11-29
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于健康睡眠管理技术领域,具体为一种基于轻量化卷积神经网络的智能睡眠分期系统。本发明系统包括:脑电信号采集模块,脑电信号预处理模块,脑电信号分析算法模块,无线信号传输模块;其结果通过蓝牙无线传输给智能终端显示;脑电信号分析模块是一特别设计的轻量化卷积神经网络,由卷积层、最大池化层、ReLU激活函数、批量归一化模块和全连接层组成;可以减少计算资源开销,并将其映射到芯片上进行睡眠脑电信号数据分析,在低功耗的情况下,实现端到端的特征提取与数据分析功能;该算法模块可在任何基于轻量化卷积神经网络及其改进版本的硬件上实现。
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公开(公告)号:CN110912542A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911062150.4
申请日:2019-11-02
Applicant: 复旦大学
IPC: H03K5/24
Abstract: 本发明属于模拟电路信号处理技术领域,具体为一种低功耗动态偏置比较器。本发明动态偏置比较器主要包括前置放大器、锁存器以及时序控制电路。本发明通过增加所述尾电容Ctail与所述复位电容Cp1、Cp2之间的放电通路和相关的时序控制电路,使得在比较器复位阶段开始时,通过将尾电容上的剩余电荷转移到两个复位电容,达到能量复用的目的,以提高比较器的能效;在时序控制电路中,在比较器复位阶段可保证不会出现短路。
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公开(公告)号:CN107222212B
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN201710268578.9
申请日:2017-04-23
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于模数转换器技术领域,具体为一种提高逐次逼近型模数转换器电路信噪比的方法与实现电路。本发明主要是通过对逐次逼近型模数转换器最后的LSB位重复比较M(M>1)次,之后获得最后一位比较的M个数字码,然后将M个数字码结合其M个码对应的权重系数以及截距项进行权重和后获得最后的LSB位的量化码,最终的LSB位量化码数值由一位整数位和小数位组成,其量化的精度高于传统的逐次逼近型模数转换器的精度,结果是以很小的电路代价提高了电路的信噪比。
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公开(公告)号:CN110897632A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911280351.1
申请日:2019-12-13
Applicant: 复旦大学
IPC: A61B5/0402 , A61B5/0476 , A61B5/00
Abstract: 本发明属于模拟电路信号处理技术领域,具体为一种全无线分布式人体生理信号采集有源电极系统。本发明系统包括依次电路连接的:生物电极,仪表放大器,模数转换器,发射机,接收机,数模转换器,共模检测模块,共模反馈放大器;将生物电极与仪表放大器、模数转换器以及发射机集成构成有源电极,并将有源电极所采集到的人体共模信号通过收发机反馈到右腿驱动电极,构成无线共模反馈结构,抑制了有源电极的阻抗和增益失配,提高了系统整体的共模抑制比。本发明利用有源电极以及无线共模反馈的形式,最终实现全无线传输分布式人体生理信号采集。
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公开(公告)号:CN110138346A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910411904.6
申请日:2019-05-17
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明提供的一种提高噪声性能的电容耦合型斩波仪表放大器,将输入斩波电路、运算放大电路、伪电阻偏置电路、电极失调消除环路与一数字电极失调消除模块相结合,使得原来的电极失调消除环路可以采用较小的失调消除电容也能够保持电路系统相当的输入失调消除能力和系统极点位置,弱化了电极失调消除环路积分器的极点设计压力,并且较小的失调消除电容极大地衰减了电极失调消除环路的系统等效输入参考噪声,从而提高了电路的噪声性能。
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公开(公告)号:CN109981060A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201910195447.1
申请日:2019-03-14
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于模拟电路信号处理技术领域,具体为一种改善电容耦合型斩波仪表放大器噪声和输入阻抗的方法。本发明方法是在电容耦合型斩波仪表放大器结构的主运放虚地点加入负电容来实现电路性能的改善。加入负电容之后,使得电路中等效输入噪声和输入阻抗之间的折中得到了缓和,弱化了寄生电容的影响,使得采用较小的输入电容也能够保持电路相当的噪声水平。负电容在虚地点的使用达到了减小噪声的效果,同时提高了输入阻抗。
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公开(公告)号:CN107222212A
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201710268578.9
申请日:2017-04-23
Applicant: 复旦大学
CPC classification number: H03M1/0854 , H03M1/002 , H03M1/1009
Abstract: 本发明属于模数转换器技术领域,具体为一种提高逐次逼近型模数转换器电路信噪比的方法与实现电路。本发明主要是通过对逐次逼近型模数转换器最后的LSB位重复比较M(M>1)次,之后获得最后一位比较的M个数字码,然后将M个数字码结合其M个码对应的权重系数以及截距项进行权重和后获得最后的LSB位的量化码,最终的LSB位量化码数值由一位整数位和小数位组成,其量化的精度高于传统的逐次逼近型模数转换器的精度,结果是以很小的电路代价提高了电路的信噪比。
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