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公开(公告)号:CN109059960A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810789601.3
申请日:2018-07-18
Applicant: 福州大学
IPC: G01C25/00
CPC classification number: G01C25/00
Abstract: 本发明涉及一种三维电子指南针的校准方法。将电子指南针在空间中做8字运动,采集磁传感器的三个轴读出的数据;然后将采集到的数据进行椭球拟合,得到椭球方程和球心坐标;之后再将拟合得到的椭球方程分别投影至三个坐标轴平面,分别求出三个平面上的椭圆的参数:α、b、长轴转角;最后根据所得的参数对新得到的数据进行校准。本发明方法使得电子指南针的校准过程更加灵活,精确度更高,满足野外运动的要求。
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公开(公告)号:CN108733118A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201810543856.1
申请日:2018-05-31
Applicant: 福州大学
IPC: G05F1/56
Abstract: 本发明涉及一种高电源抑制比快速响应LDO。包括误差放大器,电阻R1、R2,MOS管Mp、M1、M2、M3,电容C1、CL,误差放大器的第一输入端连接至基准电压源,误差放大器的第二输入端与R1的一端、R2的一端连接,误差放大器的负载管端与R1的另一端、M2的第一端、Mp的第二端、CL的一端相连接,并作为LDO电路的输出端,误差放大器的输出端与C1的一端、M2的控制端连接,M1的第一端与Mp的第一端相连接至VDD,M1的第二端与M1的控制端、Mp的控制端、M3的第二端连接,M2的第二端与C1的另一端、M3的第一端相连接并经一电流源与R2的另一端相连接至GND,M3的控制端连接作为偏置电压输入端,CL的另一端连接至GND。本发明具有高电源抑制比、快速响应且功耗低。
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公开(公告)号:CN105897254B
公开(公告)日:2018-10-30
申请号:CN201610325873.9
申请日:2016-05-17
Applicant: 福州大学
IPC: H03K19/21
Abstract: 本发明涉及一种基于忆阻器与MOS管的异或门逻辑电路,包括第一忆阻器M1与第二忆阻器M2,第一忆阻器M1的负端作为第一输入端V1与第一PMOS管P1的源极连接,第二忆阻器M2的负端作为第二输入端V2与第二PMOS管P2的源极连接;还包括第一NMOS管N1与第二NMOS管N2,第一忆阻器M1的正端、第二忆阻器M2的正端、第一PMOS管P1、第二PMOS管P2、第一NMOS管N1与第二NMOS管N2的栅极互相连接;第一PMOS管P1、第二PMOS管P2、第一NMOS管N1与第二NMOS管N2的漏极互相连接并作为输出端Vout,第一NMOS管N1的源极与第二NMOS管N2的源极互相连接且接地;本发明还涉及一种基于忆阻器与MOS管的异或门逻辑电路的实现方法。本发明为忆阻器在逻辑运算中可发挥的作用提供了一种新的思路。
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公开(公告)号:CN108593142A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810693634.8
申请日:2018-06-29
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种集成型测温系统及其工作方法,该系统包括硬件测温电路、移动终端和云端管理服务器,所述硬件测温电路设置于被测物品的表面或内部,硬件测温电路包括内置NFC通信模块的温度传感芯片、电源模块、串口模块、天线模块、LED模块、电容电阻模块以及均用于调节芯片工作状态的唤醒模块和复位模块,所述温度传感芯片分别连接电源模块、串口模块、天线模块、LED模块、电容电阻模块、唤醒模块和复位模块,温度传感芯片通过天线模块与移动终端无线连接,所述移动终端与云端管理服务器无线连接,所述温度传感芯片的型号为NHS3100。与现有技术相比,本发明具有测温电路的集成化、精度高、便利性强等优点。
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公开(公告)号:CN108199718A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201810275984.2
申请日:2018-03-30
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种基于Sigma-Delta调制的电容传感器检测方法,包括:感应电容、电容数字转换器、数字抽取滤波器以及时序控制电路;感应电容与电容数字转换器相连,数字抽取滤波器与电容数字转换器相连,时序控制电路分别与电容数字转换器以及数字抽取滤波器相连;电容数字转换器采用Sigma-Delta调制器;电容数字转换器将感应电容的变化量转换为电荷信号,对电荷信号进行Sigma-Delta调制,输出数字码流,数字抽取滤波器对数字码流进行滤波和降采样处理,并输出用于表征感应电容的数字量。本发明采用三阶Sigma-Delta调制器作为电容读取电路,待测电容直接作为调制器的输入电容,实现电容到数字的直接转换,并采用补偿电容,减少Sigma-Delta调制器额外动态范围的消耗,降低了功耗,扩展电容测量范围。
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公开(公告)号:CN104883189B
公开(公告)日:2018-05-25
申请号:CN201510303768.0
申请日:2015-06-04
Applicant: 福州大学
IPC: H03M3/00
Abstract: 本发明提出一种包含级间路径的级联结构Sigma‑Delta调制器,其特征在于:包括第一级调制器、第二级调制器及一条级间模拟路径;所述第一级调制器与第二级调制器级联;该路径包含一个系数模块、一个单位延时模块。本发明实现了4阶噪声整形功能。使得改进结构增加了一阶噪声整形功能,噪声抑制能力大大提高;其次,减少了积分器的使用,从而降低了电路功耗和系统时序的复杂度,节约了版图面积;在增加系统信噪比的同时,保证了系统的输入过载值和系统的稳定性没有较大的改变。与现有调制器相比更能满足高精度、低功耗的应用需求,在音频、传感等领域将会有巨大的发展空间。
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公开(公告)号:CN107621229A
公开(公告)日:2018-01-23
申请号:CN201710991771.5
申请日:2017-10-23
Applicant: 福州大学
IPC: G01B11/02
Abstract: 本发明涉及一种基于面阵黑白相机的实时铁路轨道宽度测量系统及方法。包括空间定位模块、轨道宽度测量模块、中央控制模块;空间定位模块包括GPS定位器、增量型光电编码器,以提供列车里程数据和空间地理位置信息传输给所述中央控制模块;轨道宽度测量模块包括面阵黑白相机、红外线性激光器、加速度计,以实现铁路轨道的拍照及轨道宽度的测量、列车水平晃动的测量,并将所得数据传输给中央控制模块;中央控制模块包括便携式数据处理器及与该便携式数据处理器连接且用于与空间定位模块和轨道宽度测量模块通信的无线局域网交换机、用于触发所述轨道宽度测量模块进行测量的同步控制器。本发明实现了低成本、高精度的非接触式自动化实时监控测量。
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公开(公告)号:CN104833446B
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201510233069.3
申请日:2015-05-08
Applicant: 福州大学
IPC: G01K15/00
Abstract: 本发明涉及一种CMOS温度传感芯片测试系统。包括温控温箱及置于所述温控温箱内的FPGA模块、用于搭载待测温度传感芯片的待测芯片搭载模块、LCD显示模块、DAC电路、低通滤波电路;所述温控温箱由所述FPGA模块控制进行待测温度传感芯片的测试温度的自动调整;FPGA模块通过所述待测芯片搭载模块为待测温度传感芯片提供测试时序,并通过DAC电路及低通滤波电路为待测温度传感芯片提供标准正弦信号,将待测温度传感芯片输出的信号与标准正弦信号比较,进而处理获取待测温度传感芯片的参数;LCD显示模块用于实现人机交互及测试时待测温度传感芯片的参数的显示。本发明投入设备少,搭建简单,可拓展性强,对于不同的待测芯片只需简单的硬件搭载平台的搭建就能完成测试。
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公开(公告)号:CN104795094B
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201510189871.7
申请日:2015-04-21
Applicant: 福州大学
IPC: G11C11/16
CPC classification number: G11C11/161 , G11C11/1673 , G11C11/1693
Abstract: 本发明涉及一种基于两级放大器的STT‑RAM读取电路及其控制方法。所述读取电路包括一开环放大器及与该开环放大器连接的并行磁隧道结、控制逻辑电路和第一反相器,所述第一反相器还连接有第一D触发器和第二D触发器,所述第一D触发器和第二D触发器的时钟控制输入端分别连接至第一时钟输出模块的第一时钟信号输出端和第二时钟信号输出端,所述第一D触发器和第二D触发器的反相输出端分别输出并行磁隧道结中存储的高位数据和低位数据,所述控制逻辑电路还连接有一用于提供参考电压的外部电压输出电路。本发明提供的读取电路可以有效的提高读取速度,节省了功耗,增大了输出摆幅和增益,提高了与数字系统对接时整个读取电路的可靠性。
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公开(公告)号:CN106067064A
公开(公告)日:2016-11-02
申请号:CN201610385145.7
申请日:2016-06-03
Applicant: 福州大学
IPC: G06N3/063
CPC classification number: G06N3/063
Abstract: 本发明涉及一种基于RBF的函数逼近器系统。利用开平方根电路、类高斯函数产生电路以及Gilbert乘法器等基本电路单元,设计了一个基于RBF的函数逼近器系统;通过给定适当的外界偏置电压,可实现函数逼近的功能。本发明可集成为专用的神经网络芯片,具有体积小、便携带、可嵌入等优点,可以实现高度的并行计算,克服了软件实现函数逼近器的体积大、不易携带、不易嵌入、运算速度慢的缺陷;此外,本发明扩展性能好,可用于解决更复杂函数的逼近问题;本发明凭借其可嵌入性、便携性、高速性、可扩展的优点,有望在函数逼近等人工智能领域得到广泛的应用。
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