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公开(公告)号:CN109941994A
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201910161840.9
申请日:2019-03-04
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: C01B32/318 , H01G11/24 , H01G11/34 , H01G11/44
Abstract: 本发明公开了一种基于毛豆腐制备活性炭的方法及其超级电容器,包括以下步骤:步骤S1,制备毛豆腐材料;步骤S2,将毛豆腐材料转化为活性炭材料。采用本发明的技术方案,利用毛豆腐制备活性炭电极,绒毛的纳米结构增大了其表面积,提高了电解液与电极的接触面,构成电子穿梭空间,有利于电化学反应的电荷转移,因而,毛豆腐活性炭材料能表现出优秀的电化学性能。
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公开(公告)号:CN109639243A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201910024488.4
申请日:2019-01-10
Applicant: 杭州电子科技大学
CPC classification number: H03F1/0211 , H03F3/19 , H03F3/217 , H03F3/245 , H03F2200/451
Abstract: 本发明提供一种基于耦合环路谐振网络的F类功率放大器,电路包括输入匹配网络网络,栅极、漏极偏置电路,漏极基波匹配电路网络和新型谐波控制网络网络,其中偏置电路为晶体管提供稳定的工作电压,匹配电路网络是把晶体管的源阻抗和负载阻抗分别匹配到50Ω,同时对电压和电流波形进行波形塑造,使晶体管漏极电压为方波,电流为半正弦波,从而获得较高的功率和效率。相对于现有技术,本发明通过改进F类功放的谐波控制网络,不只限于控制F类功放的二次、三次谐波,而是增加了对F类功放谐波的控制阶数,进而在拓宽功放带宽的同时也提高了工作效率。
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公开(公告)号:CN105897194B
公开(公告)日:2019-03-05
申请号:CN201610309332.7
申请日:2016-05-11
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明提供一种连续EF类高效率宽带功率放大器及其实现方法,包括基波输入匹配网络、E类功率放大器、连续型谐波控制网络以及基波输出匹配网络,其中,基波输入匹配网络的输入端与功率输入端相连接,其输出端接E类功率放大器的输入端;E类功率放大器的输出端与连续型谐波控制网络的输入端相连接,连续型谐波控制网络的输出端与基波输出匹配网络的输入端相连接,基波输出匹配网络的输出端作为功率输出。相对于现有技术,本发明在对“连续类思想”进行深入研究的基础上,提出新型基波输出匹配网络和连续型谐波控制网络,能够极大抑制负载阻抗随工作频率的漂移,在保持功放高效率的情况下拓展带宽,极大提升了放大器的整体带宽。
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公开(公告)号:CN105897182B
公开(公告)日:2019-03-05
申请号:CN201610307653.3
申请日:2016-05-11
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明提供一种基于谐波控制的高效率Doherty功率放大器,包括等分威尔金森功分器、载波功率放大电路、峰值功率放大电路和负载调制网络,其中,等分威尔金森功分器用于将输入功率进行等分后分别输出给载波功率放大电路和峰值功率放大电路,载波功率放大电路的输出端和峰值功率放大电路的输出端与负载调制网络相连接,经负载调制网络将功率输出给负载。相对于现有技术,本发明通过在E类功率放大器中利用谐波控制电路控制高次谐波,并通过谐波控制网络将负载阻抗变换到需要的基波阻抗,同时在奇次谐波频率上开路,在偶次谐波频点上短路,实现波形整形的目的,在理论上功放管没有功率损耗,使得功放的理想漏极效率可以达到100%。
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公开(公告)号:CN107483025A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710567888.0
申请日:2017-07-12
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: H03F3/217
Abstract: 本发明公开了一种基于新型谐波控制网络的F类功率放大器,放大器包括晶体管、前项谐波控制网络、偏置电路、后项谐波控制网络、输入和输出基波匹配电路,其中前项谐波控制网络位于栅极偏置电路和输入基波匹配电路之间,后项谐波控制网络位于漏极偏置电路和输出基波匹配电路之间;所述的谐波控制网络,在传统的F类功率放大器谐波控制网络的基础上增加了调谐微带线,拓宽了传统F类功率放大器的带宽;本发明通过增加前项谐波控制网络来控制输入信号中的二次和三次谐波来提高功率放大器的效率,最终实现宽带和高效率的目的。
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公开(公告)号:CN106452370A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610888444.2
申请日:2016-10-12
Applicant: 杭州电子科技大学
CPC classification number: H03F1/0288 , H03F3/68
Abstract: 本发明提供一种基于非对称结构的高回退Doherty功率放大器及其实现方法,采用非对称功分器,其中,非对称功分器用于将输入功率进行不等分,并将功率较小的第一信号输出给主功率放大电路以及将功率较大的第二信号输出给辅助功率放大电路;主功率放大电路的输出端接50欧四分之一波长阻抗变换器T1,并与辅助功率放大电路的输出端相连接,在合路端串接28.9欧四分之一波长的阻抗变换器T2后再将功率合路输出给负载。相对于现有技术,本发明通过采用非对称结构以及改进传统Doherty功率放大器的负载调制网络,增大低输入功率状态下主功放的负载阻抗,提高了Doherty功放的高效率功率回退范围。
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公开(公告)号:CN106374863A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610888767.1
申请日:2016-10-12
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明提供一种提高功率回退动态范围的Doherty功率放大器及其实现方法,包括等分威尔金森功分器、载波功率放大电路、峰值功率放大电路和新型负载调制网络,其中,等分威尔金森功分器用于将输入功率进行等分后分别输出给载波功率放大电路和峰值功率放大电路,载波功率放大电路的输出端接86.6欧四分之一波长阻抗变换器T1,并与峰值功率放大电路的输出端相连接将功率合路输出给负载。相对于现有技术,本发明通过改进传统Doherty功率放大器的负载调制网络,增大低输入功率状态下主功放的负载阻抗,提高了Doherty功放的高效率功率回退范围。
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公开(公告)号:CN105897179A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610305277.4
申请日:2016-05-10
Applicant: 杭州电子科技大学
CPC classification number: H03F1/0288 , H03F3/21
Abstract: 本发明公开了一种紧凑型宽带Doherty功率放大器及其实现方法,该功率放大器包括威尔金森功分器、载波放大电路和峰值放大电路;其中,输入信号经威尔金森功分器输出端分别连接载波放大电路和峰值放大电路的输入端;所述载波放大电路由载波输入匹配电路、载波放大器、载波输出匹配电路、70.7Ω四分之一波长阻抗变换器依次串接组成;所述峰值放大电路由50Ω相位补偿线、峰值输入匹配电路、峰值放大器、峰值输出匹配电路和100Ω补偿线串接组成;70.7Ω四分之一波长阻抗变换器和100Ω补偿线并接作为输出端。本发明通过减少四分之一波长阻抗变换线的阻抗变换比,极大地增大了功率放大器的带宽,同时也减小了功率放大器整体尺寸。
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公开(公告)号:CN104733522A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201510160791.9
申请日:2015-04-07
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: H01L29/778 , H01L29/06 , H01L21/335
Abstract: 本发明公开了一种AlGaN/GaN HEMT压力传感器工艺实现方法,采用MOCVD或MBE方法在蓝宝石衬底上外延生长出单晶h-BN移除层;然后在h-BN移除层上外延常规的AlGaN/GaN HEMT结构层;在帽层上形成AlGaN/GaN HEMT的栅极、源极和漏极;把AlGaN/GaN HEMT器件的正面朝下粘贴在陶瓷载体上;施以外力克服h-BN的范德瓦耳斯力将蓝宝石衬底剥离掉;把AlGaN/GaN HEMT器件的反面朝下粘贴在开有孔洞的金属铜衬底上。本发明通过h-BN移除层可以转移器件的衬底,避免腐蚀工艺,使得器件可以生长在除外延材料质量硬度高的蓝宝石衬底上。
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公开(公告)号:CN112768910B
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202011593189.1
申请日:2020-12-29
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了基于石墨烯‑金属结构的可重构太赫兹天线及调频方法。本发明天线采用一种新型的混合石墨烯‑金属结构辐射面以改进传统的纯金属天线,所述混合石墨烯‑金属结构辐射面包括石墨烯调谐部分以及金属辐射体。本发明天线可以通过改变天线辐射面的石墨烯调谐部分的电场偏置进行动态重构,且具有较低的反射系数。此外,由于本发明天线的辐射贴片保留了传统的金属材料,又极大的平衡了传统金属天线的辐射性能。提出的混合石墨烯‑金属可重构天线有望使渐变平面缝隙天线在更高频段使用,并使石墨烯为太赫兹天线的设计和应用带来更多的可能性和扩展空间。
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