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公开(公告)号:CN110018707A
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201910405790.4
申请日:2019-05-15
Applicant: 中南大学 , 沅陵县向华电子科技有限公司
IPC: G05F1/56
Abstract: 本发明公开了一种具有过流保护功能的低压差线性稳压器电路。本发明包括稳压器部分、电流检测部分和电流控制部分,本发明的技术效果在于,取样精度高、电路稳定性好。本发明采用了电流-电压转换型的取样电路,而不是基于取样电阻,这就避免了取样电阻容易受到温度、工艺影响等问题。取样稳定性好。本发明采用的源极跟随器的取样结构可以抑制输出电压变化带来的采样过电流阈值的变化,可以使得LDO的输入电压范围较宽。电路结构简单。且采用“折返式”工作模式,能够有效增强过流的保护能力。
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公开(公告)号:CN108822797A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810748081.1
申请日:2018-07-10
Applicant: 中南大学
IPC: C09K3/00 , H05K9/00 , C09D163/00 , C09D5/32
CPC classification number: C09K3/00 , C09D5/32 , C09D163/00 , H05K9/0081 , C08K9/10 , C08K3/34
Abstract: 本发明公开了一种钛硅碳复合吸波剂,由Ti3SiC2基核和Ni0.5Zn0.5Fe2O4铁氧体磁性纳米包覆层组成,所述Ni0.5Zn0.5Fe2O4铁氧体和Ti3SiC2的质量比为1:(3~6)。本发明Ti3SiC2复合吸波剂,Ni0.5Zn0.5Fe2O4铁氧体包覆层可以调节Ti3SiC2电磁特性,改善复合吸波剂阻抗匹配性能;同时,当电磁波作用在Ni0.5Zn0.5Fe2O4铁氧体包覆层时,将产生介电损耗和磁损耗,进一步增强了复合吸收剂吸波性能;本发明Ti3SiC2复合吸波剂的制备方法,工艺条件易控,操作简便,生产成本低;本发明利用Ti3SiC2复合吸波剂制备得到的Ti3SiC2复合吸波材料具有宽频、低密度、强吸波的特性,复合吸波材料的面密度在1.5kg/m2以内,其吸收频带宽,反射率测试结果表明优于-10dB(90%吸收)的频宽大于9.0GHz。
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公开(公告)号:CN107947792A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711380322.3
申请日:2017-12-20
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种低功耗SAR ADC控制逻辑电路,该控制逻辑电路包括移位寄存器模块(10)和数据寄存器模块(20);所述移位寄存器模块(10),包括N个改进D触发器,所述数据寄存器模块(20),包括N个动态比较器;相比于传统电路结构,本发明中的数据寄存器模块(20)的逻辑单元仅需1个动态比较器即可同时储存SAR ADC模拟电路中的比较器双端输出,从而简化了SAR ADC的控制逻辑电路结构,能够有效降低控制逻辑电路部分的功耗,同时,由于本发明电路结构采用了较少的晶体管,从而有利于减小芯片面积。此外,由于动态比较器增加正反馈回路,数据传输延时较低,较传统电路,本发明电路的数据传输速度更快。
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公开(公告)号:CN113033629B
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202110256310.X
申请日:2021-03-09
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于改进布谷鸟算法的雷达信号分选方法及装置,该方法包括:获取数据对象集合,该数据对象集合由N个雷达信号的脉冲描述字组成,且每一个脉冲描述字由n维度的特征参数组成;对数据对象集合进行归一化处理,获得中间集合;对中间集合进行移除孤点处理,获得目标对象集合;通过改进布谷鸟算法和K均值聚类算法对目标对象集合进行聚类处理,并输出聚类结果。本发明将改进布谷鸟算法引入到K均值聚类中,利用改进布谷鸟算法高效地局部和全局搜索能力,解决传统的K均值聚类存在全局搜索能力不足,且容易陷入局部最优的问题,进而提高雷达信号分选稳定性。
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公开(公告)号:CN113177954A
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202110466972.X
申请日:2021-04-28
Applicant: 中南大学
Abstract: 本说明书一个或多个实施例提供一种图像处理方法和装置,该方法包括:获取图像,进而基于预设的监督计数器和卡普尔熵的鲸鱼优化算法,确定最佳分割阈值向量,以对图像进行阈值分割,生成阈值图像;利用基于像素集中度函数的鲸鱼优化算法,对阈值图像中的各阈值像素在阈值图像中集中的位置进行搜索,以确定目标矩形窗口向量;根据目标矩形窗口向量,截取图像中的目标区域。可快速且精确地搜索位置和大小不特定的目标在图像中的矩形区域,也可用于图像的特征斑块的提取,可应用于基于背景的迷彩生成,适用范围广。
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公开(公告)号:CN110018707B
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN201910405790.4
申请日:2019-05-15
Applicant: 中南大学 , 沅陵县向华电子科技有限公司
IPC: G05F1/56
Abstract: 本发明公开了一种具有过流保护功能的低压差线性稳压器电路。本发明包括稳压器部分、电流检测部分和电流控制部分,本发明的技术效果在于,取样精度高、电路稳定性好。本发明采用了电流‑电压转换型的取样电路,而不是基于取样电阻,这就避免了取样电阻容易受到温度、工艺影响等问题。取样稳定性好。本发明采用的源极跟随器的取样结构可以抑制输出电压变化带来的采样过电流阈值的变化,可以使得LDO的输入电压范围较宽。电路结构简单。且采用“折返式”工作模式,能够有效增强过流的保护能力。
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公开(公告)号:CN107484401B
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201710656967.9
申请日:2017-08-03
Applicant: 中南大学
IPC: H05K9/00
Abstract: 本发明公开了一种包覆改性片状FeSiAl吸收剂的制备方法及产品。包覆改性工艺采用单体聚合方法,通过控制工艺条件可实现对片状FeSiAl磁粉均匀完整的包覆改性,其制备过程为:(1)将10~15份片状FeSiAl磁粉和0.3~0.5份偶联剂均匀分散在75~80份醇类与苯类的二元溶剂中,并加入0.1~0.3份偶氮类引发剂;(2)在惰性气体的保护下,缓慢添加2~4份苯乙烯单体,在70~75℃条件下反应5~7h;(3)最后经冷却、离心和干燥,获得表面包覆一层均匀致密聚苯乙烯的片状FeSiAl吸收剂,以上份数均按重量计。本发明制成的包覆改性片状FeSiAl吸收剂具有良好的绝缘性能和优异的微波吸收性能,在2~18GHz频段内所得反射率优于‑10dB的带宽达7.48GHz;而且本发明的制备工艺条件温和,操作便捷,效率高,可实现产业化。
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公开(公告)号:CN109351963A
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201811259064.8
申请日:2018-10-26
Applicant: 中南大学
CPC classification number: B22F1/02 , B22F9/30 , C08K3/04 , C08K3/08 , C08K9/12 , C08K2003/085 , C08K2201/011 , C08L63/00
Abstract: 本发明公开了一种超黑材料及其制备方法和应用,属于纳米材料制备技术领域,该超黑材料由基体铜纳米簇及负载于其表面的石墨化碳层组成,所述超黑材料形成核壳结构,由以下组分按重量百分比组成:铜纳米簇51.9~84.3wt%;15.7~48.1wt%。本发明以乙酰丙酮铜为基础原料,将石墨化碳层包覆在铜纳米簇表面,形成独特的核壳结构,所得超黑材料具有优异的吸光特性,拥有显著的表面效应和量子效应引起的光损耗,铜纳米簇/碳超黑材料光吸收范围广,在波长200~900nm范围内的均有很好的吸光性能;本发明超黑材料制备方法,工艺条件易控,操作简便,成品价格低廉,工艺成本低,利于工业化生产。
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公开(公告)号:CN108912402A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810523495.4
申请日:2018-05-28
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种海泡石复合吸收剂,由海泡石和磁性Fe3O4组成,所述磁性Fe3O4负载在海泡石的网络结构和纳米孔道中,磁性Fe3O4和海泡石的质量比为1:(3~6)。本发明海泡石复合吸收剂,具有独特的纤维状结构和高比表面积,拥有显著的电极化特性和高的自然共振磁损耗,具有吸收频带宽、密度低和耐候性能好的优点;本发明海泡石复合吸收剂的制备方法,工艺条件温和,操作简单,生产成本低,利于工业化生产;本发明利用海泡石复合吸收剂制备得到的海泡石复合吸波材料具有宽频、轻质、强吸波的特性,复合吸波材料的面密度在1.0kg/m2以内,其吸收频带宽,反射率测试结果表明优于-10dB频宽大于7.3GHz。
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公开(公告)号:CN108493624A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810744954.1
申请日:2018-07-09
Applicant: 中南大学
IPC: H01Q17/00
Abstract: 本发明公开了一种基于超材料的双频吸波体及其制备方法,属于吸波材料及其制备技术领域,包括自上而下依次设置的顶层金属图案阵列、中间损耗介质层和底层金属薄膜,顶层金属图案阵列、中间损耗介质层和底层金属薄膜之间相互贴合,所述顶层金属图案阵列由实心十字图案和空心十字图案在平面的横向、纵向两个方向上相间排列组成,所述底层金属薄膜是全金属薄膜。本发明所述基于超材料的双频吸波体,对于垂直入射的电磁波,两个工作频点处的吸收率均高于99%,当电磁波的入射角度增加至70°时,该吸波体在两个工作频点处仍可以保持73%以上的吸波效率;本发明制备工艺简单,且成本较低,能够满足工业生产要求。
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