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公开(公告)号:CN104950172B
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201510379538.2
申请日:2015-07-01
Applicant: 东南大学
IPC: G01R25/00
Abstract: 本发明的双固支梁开关砷化镓基低漏电流HEMT微波相位检测器,由双固支梁开关HEMT管和低通滤波器构成。HEMT管为增强型,衬底为GaAs。栅极的上方,设计固支梁,两个锚区制作在N+AlGaAs层上,下拉电极制作在固支梁的正下方,下拉电极上方是一层绝缘层。固支梁的下拉偏置电压设计为与HEMT管的阈值电压相等。从而使得同一电路可以在信号放大与相位检测两种不同模式下切换。相比于传统的HEMT管,固支梁开关引入使得HEMT管具有更好的信号可控性,为电路实现多种模式之间切换提供了可能,同时降低了栅极漏电流。
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公开(公告)号:CN106872797A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710052700.9
申请日:2017-01-24
Applicant: 东南大学
IPC: G01R29/08
CPC classification number: G01R29/0878 , G01R29/0892
Abstract: 本发明的固支梁T型结间接加热式微波信号检测仪器由传感器、模数转换、MCS51单片机和液晶显示四大模块组成,传感器由六端口固支梁耦合器,通道选择开关,微波频率检测器,微波相位检测器级联构成;六端口固支梁耦合器的第一端口到第三端口、第四端口以及第一端口到第五端口、第六端口的功率耦合度相同,待测信号经第一端口输入,由第二端口输出到第一间接加热式微波功率传感器,由第四端口和第六端口输出到微波相位检测器;由第三端口和第五端口输出到通道选择开关;通道选择开关的第七端口和第八端口分别接间接加热式微波功率传感器,通道选择开关的第九端口和第十端口接微波频率检测器;从而实现了对微波信号功率、相位、频率的检测。
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公开(公告)号:CN106872767A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710052685.8
申请日:2017-01-24
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明的固支梁间接加热式微波信号检测仪器由传感器、模数转换、MCS51单片机和液晶显示四大模块组成,传感器由六端口固支梁耦合器,通道选择开关,微波频率检测器,微波相位检测器构成;六端口固支梁耦合器的第一端口到第三端口、第四端口以及第一端口到第五端口、第六端口的功率耦合度分别相同,待测信号经第一端口输入,由第二端口输出间接加热式微波功率检测器,由第四端口和第六端口输出间接加热式微波相位检测器,由第三端口和第五端口选择开关;通道选择开关的第七端口和第八接间接加热式微波功率传感器,通道选择开关的第九端口和第十端口接微波频率检测器;最终实现了一个芯片同时对微波信号的功率、相位、频率三种微波参量的检测。
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公开(公告)号:CN106841796A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710052696.6
申请日:2017-01-24
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明的固支梁间接加热在线式未知频率微波相位检测器由六端口固支梁耦合器,通道选择开关,微波频率检测器,微波相位检测器级联构成;六端口固支梁耦合器由共面波导,介质层,空气层和固支梁构成;共面波导在SiO2层上,固支梁的下方为介质层,两个固支梁之间的共面波导长度为λ/4;第一端口到第三端口、第四端口及到第五端口、第六端口的功率耦合度相同,待测信号经第一端口输入,由第二端口输出到下级处理电路,由第四端口和第六输出到微波相位检测器,由第三端口和第五端口输出到通道选择开关;通道选择开关的第七端口和第八接间接加热式微波功率传感器,第九端口和第十接微波频率检测器;实现了对未知频率信号的0‑360°相位在线检测。
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公开(公告)号:CN106841790A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710052667.X
申请日:2017-01-24
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明的固支梁T型结直接加热式微波信号检测仪器由传感器、模数转换、MCS51单片机和液晶显示四大模块组成,传感器由六端口固支梁耦合器,通道选择开关,微波频率检测器,微波相位检测器,直接加热式微波功率传感器级联构成;六端口固支梁耦合器的第一端口到第三端口、第四端口以及第一端口到第五端口、第六端口的功率耦合度相同,信号经第一端口输入,并由第二端口输出直接加热式微波功率传感器,由第四端口和第六端口输出微波相位检测器,由第三端口和第五端口输出通道选择开关;通道选择开关的第七端口和第八端口接直接加热式微波功率传感器,通道选择开关的第九端口和第十端口接微波频率检测器;实现了同时对微波信号的功率、相位、频率检测。
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公开(公告)号:CN106841785A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710052643.4
申请日:2017-01-24
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明的固支梁直接加热在线式已知频率微波相位检测器由六端口固支梁耦合器,微波相位检测器,直接加热式微波功率传感器;六端口固支梁耦合器由共面波导,介质层,空气层和固支梁构成;共面波导制作在SiO2层上,固支梁的下方沉积介质层,并与空气层,固支梁共同构成耦合电容结构,两个固支梁之间的共面波导长度为λ/4;六端口固支梁耦合器的第一端口到第三端口、第四端口以及第一端口到第五端口、第六端口的功率耦合度相同,待测信号经六端口固支梁耦合器的第一端口输入,由第三端口和第五端口输出到直接加热式微波功率传感器,由第四端口和第六端口输出到微波相位检测器,由第二端口输出到下级处理电路;最终实现了对已知频率信号的0‑360°相位在线检测。
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公开(公告)号:CN106645920A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201710052668.4
申请日:2017-01-24
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明的固支梁T型结间接加热式微波信号检测器由六端口固支梁耦合器,通道选择开关,微波频率检测器,微波相位检测器级联构成;六端口固支梁耦合器由共面波导,介质层,空气层和固支梁构成;六端口固支梁耦合器的第一端口到第三端口、第四端口以及第一端口到第五端口、第六端口的功率耦合度相同,待测信号经第一端口输入,由第二端口输出到第一间接加热式微波功率传感器,由第四端口和第六端口输出到微波相位检测器;由第三端口和第五端口输出到通道选择开关;通道选择开关的第七端口和第八端口分别接间接加热式微波功率传感器,通道选择开关的第九端口和第十端口接微波频率检测器;从而实现了对微波信号功率、相位、频率的检测。
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公开(公告)号:CN103915458A
公开(公告)日:2014-07-09
申请号:CN201410097924.8
申请日:2014-03-17
Applicant: 东南大学
IPC: H01L27/146
Abstract: 自供电射频收发组件中硅基热电-光电集成微传感器放置在射频功率放大器的顶部,它是由几个相同传感器模块组成的阵列结构。其中每个传感器模块由许多组热电偶串联连接。传感器的热端放置在功率放大器热量集中的部位(散热板),而冷端远离热量集中的部分且紧靠金属外壳(热沉板),以达到冷热两端形成较大温差。基于Seebeck效应在传感器阵列上产生直流电压的输出,该直流电压对充电电池进行充电储能;在传感器的半导体热偶臂的顶部制作一个PN结,并构成电流通路正向有序排列,并在PN结上方的热沉板开孔以增加光照面积,形成可以收集光能的光电式微传感器。能够同时收集光能、热能的能量实现自供电。相比传统的收集单一能量的自供电传感器。
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公开(公告)号:CN103910326A
公开(公告)日:2014-07-09
申请号:CN201410097839.1
申请日:2014-03-17
Applicant: 东南大学
Abstract: 自供电射频收发组件中硅基热电和光电传感器放置在射频功率放大器的顶部,它是由几个相同传感器模块组成的阵列结构。其中每个传感器模块由许多组热电偶串联连接。传感器的热端放置在功率放大器热量集中的部位(散热板),而冷端远离热量集中的部分且紧靠金属外壳(热沉板),以达到冷热两端形成较大温差。基于Seebeck效应在传感器阵列结构上产生直流电压的输出,该直流电压对充电电池进行充电储能;利用热沉板上表面的一层光伏材料,可以有效地吸收光能,形成可以收集光能的光电式传感器。能够同时收集光能、热能的能量实现自供电,相比传统的收集单一能量的自供电传感器,本发明体积更小,供电能力大大提高。
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公开(公告)号:CN112906331B
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202110311635.3
申请日:2021-03-24
Applicant: 东南大学
IPC: G06F30/3312 , G06F30/367 , G06F17/18
Abstract: 本发明公开并保护了一种基于对数扩展偏正态分布的标准单元延时模型构建方法,对于每一个标准单元,首先设置多个工作条件场景,在不同的工作条件下,将通过SPICE仿真得到的关于工艺波动的单元延时分布数据作为训练数据,并利用最大似然估计法拟合对数扩展偏正态分布模型,得到模型系数;将对数扩展偏正态分布模型系数视为与工作条件相关的参数,并建立二次模型,通过非线性回归的方法拟合对数扩展偏正态分布模型系数关于工作条件的多元函数,最终实现基于对数扩展偏正态分布的标准单元延时模型。
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