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公开(公告)号:CN118473416A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410549524.X
申请日:2024-05-06
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明涉及一种用于模数转换器的双模数字抽取滤波器,其包括:时钟发生器,由级联积分梳状滤波器和积分器级联滤波器结构复用的滤波器构成的第一级滤波器,由升幅有限冲激响应滤波器构成的第二级滤波器,由半带有限冲激响应滤波器构成的第三级滤波器,以及选择器。在增量模式下,第一级滤波器的输出直接输入至选择器的第一端口,在非增量模式下,第一级滤波器的输出依次经过第二级滤波器和第三级滤波器后输入至选择器的第二端口。选择器根据模数转换器所配置的工作模式,选择所述增量模式或所述非增量模式下的数据进行输出。本发明可在非增量模式下实现较为平稳的通带和较大的阻带衰减,通过部分结构复用,可减小双模数字抽取滤波器的面积。
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公开(公告)号:CN114391850B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202210174856.5
申请日:2022-02-24
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明提供了一种力反馈自适应调节接触效果的脑电帽,属于脑电波测量领域,包括帽体和分布在帽体上的多个电极模块,每个电极模块包括电极及设置于电极和帽体之间的压力传感器。与现有技术相比,本脑电帽使用便捷,无需按传统方法周期性地测量每个电极的接触阻抗。而且结构简单,通过在帽体上集成多个电极模块,电极可以采集脑电信号,压力传感器可以采集电极与头皮间的压力,方便医护人员通过测量到的压力值来判断电极与头皮间的接触效果,并据此对脑电帽佩戴的松紧程度进行调整,进而保证信号质量。
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公开(公告)号:CN116781072A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310737120.9
申请日:2023-06-20
Applicant: 复旦大学
IPC: H03M1/00 , G01N33/487 , H03M1/46
Abstract: 本发明涉及电路设计技术领域,尤其涉及一种基于模拟减法的DPV传感前端电路,包括:激励脉冲产生电路,与电化学传感器的参比电极连接,被配置为产生激励脉冲信号;信号处理电路,包括顺次连接的跨阻放大器、开关电容减法器及低通滤波器,跨阻放大器与电化学传感器的工作电极连接,被配置为将脉冲前后的传感电流放大为电压信号,开关电容减法器被配置为在模拟域对脉冲前后的电压信号进行差分减法运算,低通滤波器被配置为对差分减法运算的结果进行滤波处理后输出给模数转换器;电源管理模块,被配置为提供电源电压和偏置电流。通过在信号处理电路中设置开关电容减法器,能够在模拟域实现差分减法运算,以此降低了对模数转换器的大动态范围需求。
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公开(公告)号:CN116599522A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310539957.2
申请日:2023-05-12
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明涉及电子电路技术领域,尤其涉及一种正交解调时钟产生电路,包括顺次连接的振荡器、相移模块、交叉耦合电路及处理模块;其中,所述振荡器,被配置为产生载波频率上的参考信号;所述相移模块,被配置为接收所述参考信号并使所述参考信号产生与传感信号一致的正交相移;交叉耦合电路,被配置为将所述正交相移后的参考信号的正弦波转化为逻辑电平信号;处理模块,用于对所述逻辑电平信号进行处理,输出一占空比均衡的正交解调时钟信号。本发明提供的正交解调时钟产生电路能够产生稳定相移,使得时钟信号与电流域下混频相兼容,提升增益精度与线性度,并通过处理模块对交叉耦合电路的输出信号进行处理,得到了占空比均衡的正交解调时钟信号。
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公开(公告)号:CN116593562A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310539954.9
申请日:2023-05-12
Applicant: 复旦大学
IPC: G01N27/416 , B05D7/02 , B05D7/24 , B05D1/36 , B05D1/26
Abstract: 本发明涉及传感器技术领域,尤其涉及一种汗液乳酸传感器及其制备方法,汗液乳酸传感器包括衬底以及由下往上依次设置在衬底上的LIG电极层、普鲁士蓝接触层、第一粘性层、乳酸酶传感层及第二粘性层,第一粘性层及第二粘性层将乳酸酶传感层包覆在内;其中,衬底的材质为聚酰亚胺,衬底的一部分通过激光诱导技术转化为LIG电极层。通过采用类似于“三明治”结构将乳酸酶传感层包覆在第一粘性层及第二粘性层之间,能够极大地减少乳酸酶的用量,降低生产成本。并且,LIG电极层具有海绵状多孔结构,有利于充分固定乳酸酶,同时使用柔性材料PI作为衬底,具有良好的柔韧性和绝缘性,使得传感器在弯折条件下仍然能够实现乳酸传感,使用更广泛。
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公开(公告)号:CN111685761B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202010457278.7
申请日:2020-05-26
Applicant: 复旦大学
IPC: A61B5/053
Abstract: 本发明属于集成电路技术领域,具体为一种基于比较器的时间域生物阻抗检测电路。本发明包括:伪正弦电流激励产生电路,模拟前端放大电路,PWM波产生电路和阻抗重建电路。通过伪正弦电流激励将待测生物阻抗转化为电压信号,经模拟前端放大电路放大处理后,由PWM波产生电路将阻抗信息由电压域转换到时间域,最后由阻抗重建算法进行重建。本发明避免了对于高性能模拟滤波器和高精度模数转换器的需求;信息转换到时间域后信号的转换及处理都由数字电路实现,能够充分利用最先进集成电路工艺的优势,在较低电源电压下实现高性能的信号处理电路,进一步降低系统功耗。本发明具有抗干扰能力强,低功耗,重建算法简单的特点。
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公开(公告)号:CN114391850A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202210174856.5
申请日:2022-02-24
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明提供了一种力反馈自适应调节接触效果的脑电帽,属于脑电波测量领域,包括帽体和分布在帽体上的多个电极模块,每个电极模块包括电极及设置于电极和帽体之间的压力传感器。与现有技术相比,本脑电帽使用便捷,无需按传统方法周期性地测量每个电极的接触阻抗。而且结构简单,通过在帽体上集成多个电极模块,电极可以采集脑电信号,压力传感器可以采集电极与头皮间的压力,方便医护人员通过测量到的压力值来判断电极与头皮间的接触效果,并据此对脑电帽佩戴的松紧程度进行调整,进而保证信号质量。
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公开(公告)号:CN114280019A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111557391.3
申请日:2021-12-19
Applicant: 复旦大学 , 中山复旦联合创新中心
IPC: G01N21/64 , G01R25/00 , G01J9/00 , G05B19/042
Abstract: 本发明属于传感测量技术领域,具体为相移检测系统中收发通道初始相位和解调信号频率偏差校正方法。本发明方法包括:(一)引入不受到传感信号影响的信号作为参考信号,采用两次分别测量的方法,对传感信号和参考信号两个信号分别进行测量,再将传感信号测量的结果与参考信号测量的结果相减,即可消除相移检测系统内置的相位,减小误差;(二)利用传感元件和参考元件对信号分别测量,再将测量值进行相减,即可以消除内置相移和频率偏差的影响;引入参考信号用于消除系统电路延时的影响,并进一步消除频率偏差的影响,保证传感信号和参考信号由频率偏差引起的相位偏差相同。本发明设计上述方法的实现系统‑‑检测相移的溶氧传感SoC系统。
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公开(公告)号:CN112697762A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202110019414.9
申请日:2021-01-07
Applicant: 中山复旦联合创新中心 , 复旦大学
IPC: G01N21/64 , H03M1/12 , H05B45/20 , H05B45/36 , H05B47/165
Abstract: 本发明属于传感测量仪器技术领域,具体为一种溶氧仪系统与专用SoC。本发明的溶氧仪系统包括发射模块(RDO、FIR、电流域DAC)、传感模块(荧光膜、滤光片和溶解氧溶液)、接收模块(PD、TIA、PGA和模拟锁相放大模块)、信号处理与控制模块。本系统利用RDO和FIR以及DAC产生正弦电流信号驱动红光和蓝光LED,产生的荧光被PD接收转换为电流信号,经过TIA转换为电压信号,经过PGA转换为差分信号;通过模拟锁相放大模块,输出信号经过PGA、滤波器之后,消除谐波并达到ADC的最大范围输入;经过ADC转换为数字信号送入CPU后由CORDIC算法计算出角度。本发明溶氧仪系统能够降低对荧光膜的要求,提高精度,消除噪声对角度计算的影响。
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公开(公告)号:CN102841084B
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201210374159.0
申请日:2012-10-07
Applicant: 复旦大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明属于荧光检测技术领域,具体为基于脉宽调制的荧光检测与光到数字转换系统。该系统包括光电流检测电路、暗电流检测电路、参考电压源、无线发送模块和无线接收端。无线接收端由无线接收机和MCU组成。对光电二极管输出电流的检测分为复位相,大电流检测相和小电流检测相。在复位相,积分器和斜坡信号发生器被复位到初始状态。在大电流检测相,参考电压控制信号Sel使得比较器的参考电压为固定电平。在小电流检测相,Sel信号控制比较器的参考电压为斜坡信号。利用本发明,可以低功耗实现荧光信号到数字信号的转换以及荧光检测数据的传送和接收,提高电路对荧光信号的检测精度和动态范围。
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