一种触摸屏电容检测电路
    21.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112798872A

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN202011566325.8

    申请日:2020-12-25

    Abstract: 一种触摸屏电容检测电路,包括主放大单元和寄生电容校准回路,主放大单元将输入的电容量转化为电压量,寄生电容校准回路消除寄生电容带来的影响;检测电路的输入为待测电容Cx和寄生电容Cpar,待测电容Cx输入路中设有开关K1;其中,主放大单元包括运算放大器、并联在反相输入端和输出端之间的分路以及同相输入端的接地支路和参考电压输入支路;寄生电容校准回路包括依次相连的补偿电路、运算放大器、校准电路和比较器。本电容检测电路,通过增加的寄生电容校准回路能够完全消除输入端寄生电容的影响,即使输入端寄生电容随环境发生变化,也能准确测量输入端电容的变化量。

    一种低功耗心电信号采集电路

    公开(公告)号:CN109567791A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201910091583.6

    申请日:2019-01-30

    Abstract: 一种低功耗心电信号采集电路,所述信号采集电路包括ECG信号输入通道,多通路数据选择电路,心电信号放大器AMP和模数转换器ADC;所述ECG信号输入通道包括三条信号输入ECG1_LA、ECG2_LL和ECG3_RA,所述多通路数据选择电路,通过时钟信号来切换ECG1_LA、ECG2_LL和ECG3_RA到放大器输入端,所述心电信号放大器AMP合成输入的信号,输出模拟信号,再经由模数转换器ADC转换为数字信号输出。本发明在传统的三导联心电信号采集电路上基础上减少了心电信号放大器和ADC的数量,本发明仅需要一个心电信号放大器和一个ADC,大大减小了心电信号采集电路的规模和功耗。

    基于信号自相关性的逐次逼近型模数转换电路

    公开(公告)号:CN105071810B

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201510418419.3

    申请日:2015-07-16

    Inventor: 张瑛 马亚英

    Abstract: 本发明公开了一种基于信号自相关性的逐次逼近型模数转换电路,与传统的SAR ADC电路相比,增加了信号自相关性检测单元,通过对前后两次采样信号的差值进行比较,若其小于某一阈值则仅需要进行较少位数的AD转换,从而降低了单次AD转换的功耗。本发明明显提高了ADC转换速度,降低了功耗,同时达到滤除噪声的效果。

    一种可调的分布式放大器电路

    公开(公告)号:CN105356855B

    公开(公告)日:2018-03-13

    申请号:CN201510738528.3

    申请日:2015-11-03

    Inventor: 张瑛

    Abstract: 本发明公开了一种可调的分布式放大器电路,包括若干个增益单元和连接在每个增益单元输入端的输入片上电感、连接在每个增益单元输出端的输出片上电感,至少在一组相邻的两个增益单元之间的输入端串联两个NMOS晶体管,NMOS晶体管与输入片上电感构成带通匹配网络,两个NMOS晶体管各自的源极和漏极连在一起,NMOS晶体管之间通过第一偏置电阻接至偏置电压;每个增益单元的输入端接有第二偏置电阻,从所述第二偏置电阻的另一端施加第二偏置电压。本发明通过引入可等效为可变电容器的NMOS晶体管将各个增益单元输入端的直流偏置隔离开,从而可以对输入人工传输线的匹配网络进行加工后调试,从而降低了建模不准确或工艺偏差等因素而造成的加工验证失败的风险。

    一种应用于ACOT架构的自适应导通定时器

    公开(公告)号:CN118971566A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411085537.2

    申请日:2024-08-08

    Inventor: 王鑫 张瑛 曹亮

    Abstract: 本申请涉及应用于ACOT架构的自适应导通定时电路,所述自适应导通定时电路包括自适应导通定时器、强制下管导通模块及一个逻辑或门。其中,自适应导通定时器对CCM模式、DCM模式及负载从轻载切换为重载时的导通时间进行优化,实现了ACOT BUCK在重载下频率的稳定、Ton在轻重载模式下的平滑过渡并减小了负载从轻载切换为重载时输出电压的欠冲幅度;强制下管导通模块在负载突然增大并且导通时间进行延长后强制下管持续导通,直到输出电压增大至正常工作时的电压,减小了输出电压的恢复时间;逻辑或门对自适应导通定时器和强制下管导通模块的输出信号进行逻辑或运算,其输出信号控制RS触发器。

    一种可降低分数杂散和高频量化噪声的Σ-Δ调制器

    公开(公告)号:CN113872604B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202111128198.8

    申请日:2021-09-26

    Abstract: 本发明公开了一种可降低分数杂散和高频量化噪声的Σ‑Δ调制器,属于集成电路设计领域。Σ‑Δ调制器一端连接除4除法器,另一端连接陷波滤波器,除4除法器用于接收外部数据信号,陷波滤波器输出调制后的数据信号,Σ‑Δ调制器包括19位CLA、第一24位CLA、第二24位CLA、1比特寄存器以及噪声消除电路,19位CLA分别与除4除法器和第一24位CLA连接,第一24位CLA与第二24位CLA连接;噪声消除电路的输入端通过1位寄存器分别与19位CLA、第一24位CLA、第二24位CLA连接,噪声消除电路与陷波滤波器连接。本发明通过两种MASH结构组合并加入陷波滤波器结构,得到更加平滑的量化噪声功率谱;同时降低高频处的量化噪声分量以及减小锁相环路中的非线性因素对相位噪声的影响。

    一种基于深度学习的扭曲二维码校正方法

    公开(公告)号:CN116562320A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310569375.9

    申请日:2023-05-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于深度学习的扭曲二维码校正方法,涉及工业物联网技术领域,主要包括如下步骤:S1、输入扭曲二维码图像;S2、采用编码器结构作为特征提取器来预测控制点和参考点;S3、在控制点和参考点之间采用插值方法来移动控制点的位置,将控制点移动到参考点的位置;S4、使用损失函数对网络训练,不断优化更新网络参数,构建最终的二维码去扭曲模型;采用深度学习网络实现二维码去扭曲,通过编码器结构提取输入图像的特征,有效地提升模型对不同程度扭曲二维码图像的鲁棒性;且采用插值方法将通过将稀疏映射转换为密集映射完成了二维码去扭曲处理,不仅简化了模型对图像的处理过程,而且显著提升了对于扭曲二维码的校正能力。

    一种基于TOF的规则物流包裹的体积测量方法及装置

    公开(公告)号:CN116428979A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310396721.8

    申请日:2023-04-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于TOF的规则物流包裹的体积测量方法及装置,方法包括:分别采集随传送带运动的规则物流包裹的外表面与设置在传送带两侧的各TOF传感器之间的距离数据;从采集的距离数据中筛选出规则物流包裹的特征数据;根据规则物流包裹的特征数据,匹配出规则物流包裹的体积模型;根据规则物流包裹的体积模型及特征数据,计算得到规则物流包裹的体积。本发明不需考虑包裹的摆放位置,即可准确测量出规则物流包裹的体积,同时减少了采集的数据量,降低了测量成本。

    一种基于小波变换的通讯基站异常检测方法

    公开(公告)号:CN116074876B

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN202310207118.0

    申请日:2023-03-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于小波变换的通讯基站异常检测方法,所述方法包括:获取需要进行异常值检测的三种基站KPI性能指标:平均用户数、小区PDCP流量、平均激活用户数;将获取的平均用户数、小区PDCP流量、平均激活用户数通过3‑σ准则筛选异常值;然后将新的序列通过小波变换和模极大值法筛选出异常点;最后通过1维滑窗卷积分离出异常孤立点和异常周期。该方法可以普遍应用于适合各地区通讯基站,相对于传统的异常检测方法,该方法不需要历史数据作为参考,并且能高效地找出一定日期内的异常孤立点和异常周期,并且成本低廉,不需要相应的历史数据进行训练。

    一种高分辨率的混合模数电路转换装置及转换方法

    公开(公告)号:CN110380728B

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN201910670957.X

    申请日:2019-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种高分辨率的混合模数电路转换装置及转换方法,包括了Flash ADC电路、LC ADC电路;所述的Flash ADC电路由分压电阻模块、M个比较器、编码器构成;所述的LC ADC电路由比较器A、比较器B、计数器T、控制逻辑模块、n位可逆计数器R、n位DAC构成、多路选择器、模拟减法器。Flash ADC的电路复杂度和功耗会随着分辨率的提高而呈指数上升,LC ADC的数据量也会随着分辨率的提高而大幅上升,虽然两种ADC电路的采样方式不同,但分辨率都较低,本发明中将Flash ADC电路和LC ADC电路相结合,可在保持模数转换电路较快的采样率的同时有效提高模数转换的分辨率。

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