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公开(公告)号:CN108089993A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201711478965.1
申请日:2017-12-29
Applicant: 苏州大学
IPC: G06F12/02
Abstract: 本发明涉及一种多层式储存格NAND闪存关键数据的存储方法,包括:文件系统请求向第一逻辑地址写入第一内容;Flash转译层为所述第一逻辑地址分配第一物理地址;判断所述第一内容是不是关键数据;若所述第一内容是关键数据,继续判断所述第一物理地址是不是LSB物理页;若所述第一物理地址是LSB物理页,则查询共享映射表找到与所述第一物理地址对应的MSB物理页,并将所述MSB物理页标为无效。上述多层式储存格NAND闪存关键数据的存储方法,有效降低了系统关键数据错误率,且未对存储系统I/O性能造成明显影响,提高了系统可靠性。还涉及一种多层式储存格NAND闪存和一种多层式储存格NAND闪存的垃圾回收方法。
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公开(公告)号:CN118883487A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410928870.9
申请日:2024-07-11
Applicant: 苏州大学
IPC: G01N21/3563 , G01N21/01
Abstract: 本发明涉及一种苹果糖度无损测量装置及测量方法,所述装置包括:控制模块、红外发射控制模块以及红外光信号采集模块;其中,所述红外发射控制模块包括基准电压源、第一信号放大器以及多个红外发光二极管;所述控制模块连接所述基准电压源,所述基准电压源的输出端连接所述第一信号放大器的输入端,所述第一信号放大器连接所述红外发光二极管;所述红外光信号采集模块包括光信号采集器、第二信号放大器和模数转换器,所述光信号采集器连接所述第二信号放大器,所述第二信号放大器连接所述模数转换器,所述模数转换器连接所述控制模块。本发明能够实现苹果糖度的快速、无损测量,且检测效率高。
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公开(公告)号:CN109946354B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN201910265009.8
申请日:2019-04-03
Abstract: 本发明涉及一种空气甲醛分布式云监测系统及方法,包括若干个甲醛浓度测量模块、数据传输模块及云平台模块,甲醛浓度测量模块用于测量空气中甲醛的浓度数据并通过数据传输模块将数据打包后传输至云平台模块,云平台模块接收数据包并进行解析,并对解析后的数据进行显示及存储;甲醛浓度测量模块包括微处理器、甲醛浓度测量电路、微弱电流放大电路及模数转换电路。本发明通过设置有若干个甲醛浓度测量模块,实现了待测区域多个甲醛浓度的实时监测,解决了目前甲醛测量系统测量节点少、有效监测距离短的问题。提出的基于云平台对甲醛数据进行处理的方法,实现了大数据量的实时分析和存储,解决了目前甲醛监测系统中数据处理能力弱的关键问题。
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公开(公告)号:CN113176430A
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202110656823.X
申请日:2021-06-11
Applicant: 苏州大学
IPC: G01R17/10
Abstract: 本发明涉及一种高精度LCR数字电桥测试仪,包括微处理器模块和LCR电桥控制模块;所述LCR电桥控制模块包括LCR电桥控制单元、电压差分放大单元和电桥信号处理单元;所述LCR电桥控制单元与微处理器模块连接以形成数字电桥;所述电压差分放大单元的输出端与微处理器模块的输入端连接,所述电压差分放大单元的输入端与所述LCR电桥控制单元的输出端连接以对所述数字电桥中上桥电压差和下桥电压差进行差分采样;所述电桥信号处理单元与所述微处理器模块和电压差分放大单元均连接以对所述数字电桥中的信号进行处理。其能够在提高测量速度的同时简化测量流程,提高微处理器模块AD采集速度,LCR数字电桥的测量精度更高。
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公开(公告)号:CN107395134A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710824659.2
申请日:2017-09-14
Applicant: 苏州大学
CPC classification number: H03F1/26 , H03F1/32 , H03F1/48 , H03F1/56 , H03F3/195 , H03F3/211 , H03F3/213 , H03G3/3036
Abstract: 本发明涉及一种高频信号放大及控制电路,包括前级电压放大电路、中间级程控放大电路及后级功率放大电路,所述前级电压放大电路接收高频微弱信号并经过匹配阻抗和噪声抑制后输送至所述中间级程控放大电路,所述中间级程控放大电路将由前级电压放大电路处理过的高频微弱信号经压控增益后输送至后级功率放大电路,所述后级功率放大电路经由中级电压放大电路处理后的高频微弱信号经过功率放大后输出高频放大信号。本发明的运算放大器自带噪声抑制、宽带、低失真且增益线性可变,直接有效的达到放大及控制高频信号的效果;选用集成电路运算放大器,具有可靠性和灵活性,同时降低成本且结构简单,使用方便。
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公开(公告)号:CN207382268U
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201721173361.1
申请日:2017-09-14
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本实用新型涉及一种高频信号放大及控制电路,包括前级电压放大电路、中间级程控放大电路及后级功率放大电路,所述前级电压放大电路接收高频微弱信号并经过匹配阻抗和噪声抑制后输送至所述中间级程控放大电路,所述中间级程控放大电路将由前级电压放大电路处理过的高频微弱信号经压控增益后输送至后级功率放大电路,所述后级功率放大电路经由中级电压放大电路处理后的高频微弱信号经过功率放大后输出高频放大信号。本实用新型的运算放大器自带噪声抑制、宽带、低失真且增益线性可变,直接有效的达到放大及控制高频信号的效果;选用集成电路运算放大器,具有可靠性和灵活性,同时降低成本且结构简单,使用方便。
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公开(公告)号:CN217935103U
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202220303640.X
申请日:2022-02-15
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本实用新型公开了一种光伏储能控制系统,包括光能转换单元、输出单元以及储能单元,所述光能转换单元利用光电效应,将光能转换成电能;所述输出单元连接所述光能转换单元,至少用于根据预设负载所需功率输出所述光能转换单元所转换的部分或全部电能;所述储能单元连接所述光能转换单元并与所述光能转换单元之间形成有可通断的充电回路,所述储能单元连接所述输出单元并与所述输出单元之间形成有可通断的放电回路。本实用新型的光伏储能控制系统,针对光能转换单元(太阳能板)输出功率的不同情况,自动实现储能单元(储能电池)能量的双向流动,并实现光能转换单元(太阳能板)的最大功率输出。
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公开(公告)号:CN210119462U
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201920443084.4
申请日:2019-04-03
Abstract: 本实用新型涉及一种空气甲醛分布式云监测系统,包括若干个甲醛浓度测量模块、数据传输模块及云平台模块,甲醛浓度测量模块用于测量空气中甲醛的浓度数据并通过数据传输模块将数据打包后传输至云平台模块,云平台模块接收数据包并进行解析,并对解析后的数据进行显示及存储;甲醛浓度测量模块包括微处理器、甲醛浓度测量电路、微弱电流放大电路及模数转换电路。本实用新型通过设置有若干个甲醛浓度测量模块,实现了待测区域多个甲醛浓度的实时监测,解决了目前甲醛测量系统测量节点少、有效监测距离短的问题。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN209358449U
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201920406495.6
申请日:2019-03-28
Applicant: 苏州大学
IPC: H02M7/5387 , H02M5/10 , H05H1/24
Abstract: 本实用新型涉及一种高频高压低温等离子体发生系统,系统包括控制电路、零电压软开关驱动电路及高频谐振升压电路,控制电路用于向零电压软开关驱动电路输送控制信号,零电压开关驱动电路接收控制信号并将控制信号逆变为交流信号并通过零电压软开关驱动电路进行第一次升压处理后发送第一升压信号至高频谐振升压电路,高频谐振升压电路接收第一升压信号并对第一升压信号作第二次升压处理。通过在系统中加入零电压软开关驱动电路及高频谐振升压电路,将控制信号变成第一升压信号,该第一升压信号经高频谐振升压电路升压后形成高压电场,最终在高压电场内稳定形成低温等离子体,达到高效率、低损耗且低温产生等离子体的效果。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN222318797U
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202420610933.1
申请日:2024-03-27
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本实用新型提供一种非接触式酒精浓度测量仪、测量装置及检测系统,其包括:检测光发射机构;酒精容器,待检测酒精被盛装于酒精容器中,检测光发射机构工作端朝向酒精容器设置;反馈机构,反馈机构与检测光发射机构分别设置于酒精容器的两侧,反馈机构包括电耦合检测器以及控制组件,检测光由检测光发射机构穿设酒精容器至电耦合检测器,电耦合检测器连接控制组件。本申请能够在无需接触酒精样本的前提下进行精准测量,不仅大大降低了污染样品的风险,而且也能够避免传统测量方法中可能存在的误差和不确定性,由此能提高测量精度和准确性。相比于现阶段常规检测技术来说,本申请兼具测量简单、结果稳定、检测精度高以及适用范围广等显著优势。
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