调制器及其延时自动校准电路及延时控制模块

    公开(公告)号:CN105763187A

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201610058072.0

    申请日:2016-01-28

    CPC classification number: H03L7/0995 H03L7/083 H03L7/093

    Abstract: 一种延时控制模块包括时间数字转换器、相位误差幅度计算单元及控制单元。所述时间数字转换器用于将参考时钟信号及反馈时钟信号的相位误差转换成一数字值。所述相位误差幅度计算单元用于采集所述时间数字转换器连续输出的多个数字值,并计算出采集到的多个数字值的波动幅度值。所述控制单元用于生成多个不同的延时信号,并根据接收到波动幅度值选出最佳延时信号。本发明还提供了具有所述延时控制模块的调制器及其延时自动校准电路。本发明的实施方式提供的调制器及其延时自动校准电路及延时控制模块,能使调制器的低通支路与高通支路延时匹配,从而提高调制器输出信号的品质。

    一种能量发射端及无线能量传输方法

    公开(公告)号:CN103944281B

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:CN201410150931.X

    申请日:2014-04-15

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种能量发射端及无线能量传输方法,涉及无线能量传输技术领域,本发明根据能量接收端的位置信息来选择最佳的分段能量发射线圈,能够提高分段能量发射线圈与接收线圈之间的耦合系数,从而提高了能量传输效率,既降低了病人所受电磁辐射,又使得系统可以通过便携式锂电池进行供能,使得病人更加自由。

    胎心监测设备
    143.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103705270B

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201210370905.9

    申请日:2012-09-28

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供一种胎心监测设备,其特征在于,包括传感节点和个人网关,其中,所述传感节点不主动向胎儿发射超声波,而是被动地采集孕妇腹部表面的声音或振动以获取胎心信号,并通过无线的方式发送给所述个人网关;所述个人网关,用于对所述传感节点发送来的胎心信号进行处理,获得胎心率。通过本设备,孕妇能够自行在家中长时间无线监测胎儿的健康状况,使用传感器的被动式胎心音监测对胎儿不存在健康威胁,尤其适用于对高危孕妇的监测。

    一种全差分运算跨导放大器

    公开(公告)号:CN103095234B

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201310029877.9

    申请日:2013-01-25

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种全差分运算跨导放大器,具有第一支路和第二支路。第一支路,接收差分输入信号Vin和Vip,包括NMOS管(M31)、NMOS管(M32)、NMOS管(M35)、NMOS管(M314)和NMOS管(M315);第二支路,为套筒式共源共栅结构,接收差分输入信号Vin和Vip并且输出差分输出信号Von和Vop;包括PMOS管(M38)和PMOS管(M39);PMOS管(M38)和PMOS管(M39)的源极均连接至电源VDD,栅极均接入偏置电压Vbp1,PMOS管(M38)的漏极连接于NMOS管(M314)的漏极,PMOS管(M39)的漏极连接于NMOS管(M315)的漏极。

    一种斩波放大器及降低其失调电压的方法

    公开(公告)号:CN103117713B

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201210573925.6

    申请日:2012-12-26

    Abstract: 本发明公开了一种斩波放大器及降低其失调电压的方法,包括第一级斩波开关、第一级放大电路、第二级斩波开关、以及第二级放大电路,还包括隔离电路和失调校正电路;隔离电路串联在第二级斩波开关与第二级放大电路之间,用于控制所述第二级放大电路与所述第二级斩波开关之间的通断;所述失调校正电路的输入端与斩波放大器的输出端连接、输出端与隔离电路连接,用于对与所述第二斩波开关断开后的所述第二级放大电路进行失调校正。与现有技术相比,本发明的有益效果是通过对第二级放大电路的失调校正,降低了该失调电压对有用信号的干扰。

    一种预放大器通过控制延时的失调校正方法

    公开(公告)号:CN103066936B

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201210569537.0

    申请日:2012-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种预放大器通过控制延时的失调校正方法,所述预放大器包括第一PMOS晶体管,第二PMOS晶体管,第三NMOS晶体管,第四NMOS晶体管和第五NMOS晶体管,通过对负载管第一PMOS晶体管MP1与第二PMOS晶体管MP2栅极上的控制信号的信号起始时刻进行调节控制,从而调节左右两侧支路上的平均电流,进而在电路中出现失调时,也能确保电源到左右两侧输出端节点处的压降相等,从而确保输出端电压Voutp和Voutn相等,对失调进行校正。本发明的预放大器通过控制延时的失调校正方法中,不需要在预放大器电路中增设可控电容或MOS管,因此不会对输入端电压造成负载效应。

    信号测量方法
    147.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103066930B

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201210562798.X

    申请日:2012-12-21

    Abstract: 本发明公开了一种减小斩波放大器输出纹波的电路,包括开关电容采样求和电路,所述开关电容采样求和电路包括第一开关电容电路、第二开关电容电路与求和电路,所述第二开关电容电路与所述第一开关电容电路并联且结构相同,所述第一开关电容电路与所述第二开关电容电路的输出端连接所述求和电路的输入端。在此还公开了一种测量装置以及测量放大信号的方法,使用所述的减小斩波放大器输出纹波的电路。本发明能降低斩波放大器输出纹波幅度,且不需要使用模拟低通滤波器,节约了功耗、面积,简化了电路的设计。

    具有良好相位噪声性能的压控振荡器及电路

    公开(公告)号:CN103107772B

    公开(公告)日:2015-04-15

    申请号:CN201210562727.X

    申请日:2012-12-21

    Abstract: 一种压控振荡器,包括第一MOS管、第二MOS管、第三MOS管和第四MOS管,所述第一MOS管和所述第二MOS管的源极接电源,所述第三MOS管和所述第四MOS管的源极接地,所述第一MOS管的漏极通过第一LC谐振单元连接所述第三MOS管的漏极,所述第一MOS管的栅极连接所述第三MOS管的漏极,所述第三MOS管的栅极连接所述第二MOS管的漏极,所述第二MOS管的漏极通过第二LC谐振单元连接所述第四MOS管的漏极,所述第二MOS管的栅极连接所述第四MOS管的漏极,所述第四MOS管的栅极连接所述第一MOS管的漏极。该压控振荡器将LC谐振单元串联在电路中,具有较好的相位噪声性能。

    一种新型的高速串行接口发射机

    公开(公告)号:CN104333524A

    公开(公告)日:2015-02-04

    申请号:CN201410641518.3

    申请日:2014-11-13

    Applicant: 清华大学

    CPC classification number: Y02D50/10

    Abstract: 一种新型的高速串行接口发射机,包括合路器和电压模驱动器,同时还包括前馈均衡器和反馈均衡器,所述前馈均衡器集成于电压模驱动器中,输入端连接合路器输出的高速码流串行数据,并能对输出阻抗和均衡系数进行独立调节,所述反馈均衡器包括均连接在电压模驱动器输出端的低通滤波器和跨导级电路,其中所述低通滤波器对电压模驱动器输出的高速数据码流的低频成分进行提取,所述跨导级同时连接所述低通滤波器输出,其将所述低通滤波器的输出电压转化为电流,并将该电流与所述电压模驱动器的输出电流进行求和,本发明采用了前馈均衡与反馈均衡结合,使得趋肤效应衰减和介质损耗衰减分别通过反馈和前馈进行补偿,同时得到均衡,并大大减小了发射机的功耗。

    肠鸣音监测识别系统
    150.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104305961A

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201410559667.5

    申请日:2014-10-20

    Applicant: 清华大学

    CPC classification number: A61B7/04

    Abstract: 本发明公开了一种肠鸣音监测识别系统,包括:肠鸣音采集装置,肠鸣音采集装置用于采集肠鸣音声学信号,并将肠鸣音声学信号转换为数字化的电学信号,以获得肠鸣音数据并传输;信息传输网络,信息传输网络用于传输肠鸣音数据;数据处理中心,数据处理中心用于接收并存储、管理肠鸣音数据,并根据数据处理中心中预存的疾病的肠鸣音特征库,通过肠鸣音识别算法对肠鸣音数据进行分析识别,以根据分析识别结果进行疾病筛选和诊断。本发明的肠鸣音监测识别系统可方便地监测肠鸣音、识别肠鸣音特征,以据此进行疾病筛选和诊断,且该系统用途广泛、功能强大,具有很好的医疗辅助作用。

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