一种转置混联电容阵列结构的设计方法

    公开(公告)号:CN110611423A

    公开(公告)日:2019-12-24

    申请号:CN201910232874.2

    申请日:2019-03-26

    Abstract: 本发明公开的一种转置混联电容阵列结构的设计方法,在实现给定的电压转换比例时,所需的单位电容的数目更少,实现了更小的芯片面积。同时由于更少的电容需要的控制开关也更少,显著降低了电路的开关损耗,从而提高了DC-DC的效率。本发明在低功耗,高精度的开关电容DC-DC设计场合非常适用。

    一种应用于心脏起搏器的心脏阻值测量装置

    公开(公告)号:CN106075729B

    公开(公告)日:2019-02-05

    申请号:CN201610378783.6

    申请日:2016-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种应用于心脏起搏器的心脏阻值测量装置,包括与心脏起搏器阳极和阴极连接的心脏电压获取电路,心脏电压获取电路与心脏电压存储电路连接;所述心脏电压获取电路连接心脏起搏器的阳极和阴极,心脏电压获取电路输入恒定电流,在心脏上产生一个反映心脏阻值的电压;所述心脏电压存储电路存储所述反映心脏阻值的电压。能够实时准确检测心脏阻值,通过心脏阻值可初步判断起搏电极是否发生脱位、电极导线折断等故障。此外,根据心脏阻值的变化判断人体的运动状态,从而提供更加适合病人的心脏刺激方案。当然,这一应用要求对心脏阻值测试的精度更高。

    一种应用于植入式心脏起搏器的无线通信电路结构及方法

    公开(公告)号:CN107362449A

    公开(公告)日:2017-11-21

    申请号:CN201710488913.6

    申请日:2017-06-23

    CPC classification number: A61N1/37217 A61N1/362 A61N1/37276 H04B1/40

    Abstract: 本发明公开了一种应用于植入式心脏起搏器的体内专用无线通信电路结构及方法,该电路结构能满足以下功能:体外程控仪能够通过通信电路将预设参数传输到植入体内的功能装置内;植入体内的功能装置能够通过无线通信电路将存储在MCU内的硬件信息、各种参数、电池状态、存储资料以及心脏起搏器专用电路检测的心电数据传输到体外程控仪。该电路结构能够满足以下特征:在穿越人体和钛壳的情况下和体外程控仪的通信距离大于10cm;体内向体外发送数据速率较高;通信电路的误码率小于十万分之一;通信电路的待机功耗极低;通信电路的工作功耗能够满足起搏器的正常寿命需求;在37℃的体液环境温度下,连续通信0.5小时,钛壳表面温度上升小于2℃。

    一种应用于心脏起搏器的起搏电路负压钳位装置

    公开(公告)号:CN106063973A

    公开(公告)日:2016-11-02

    申请号:CN201610348891.9

    申请日:2016-05-24

    CPC classification number: A61N1/362 A61N1/372 A61N1/378

    Abstract: 本发明公开了一种应用于心脏起搏器的起搏电路负压钳位装置,所述装置包括:起搏电路和DAC模块;所述起搏电路与DAC模块相连接;所述起搏电路包括:MOS管、二极管、电阻和电容;所述电阻起保护作用,包括第一电阻、第二电阻和第三电阻;所述电容利用其充放电特性来产生起搏脉冲,包括第一电容和第二电容;所述MOS管用作开关,包括第一至第九MOS管;所述二极管利用其钳位特性来减小电容负电压的值;所述DAC模块用于调节起搏电路起搏脉冲的幅值。本发明所提出装置利用二极管钳位防止负压产生,或减小负电压的值,避免PN结正向导通,保障了起搏电路功能的正确性。该电路结构简单,功耗低,易集成。

    一种应用于心脏起搏器的极性选择电路

    公开(公告)号:CN104491986B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410783277.6

    申请日:2014-12-16

    Abstract: 本发明涉及一种应用于心脏起搏器的极性选择电路,包括双极性选择的电路和三极性选择的电路;通过共用一个电极导线的起搏、心电信号采集、心脏阻抗测量正确地进行双极、三级性选择;该电路具有单向导通多通路的特点,能够保证各个功能信号只在其固定的通路中传输,在正确的极性选择的同时,将各功能在其单独的通路中完成,能够在电路上对各个功能信号进行有效隔离;且由于核心电路由开关型MOS管构成,信号损失较小,隔离度高,安全性好。从而本装置适用于大面积推广和广泛使用。

    应用于固态硬盘阻变存储器缓存的纠错保护架构及方法

    公开(公告)号:CN105005510A

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201510382445.5

    申请日:2015-07-02

    CPC classification number: G06F12/10

    Abstract: 本发明公开了一种应用于固态硬盘阻变存储器缓存的纠错保护架构及方法,粗粒度管理的映射表的码长与页缓存数据的码长相同,在数据处理过程中,将粗粒度管理的映射表中访问频率大于预设值的映射表地址信息存储到细粒度管理的映射表缓存中;细粒度管理的映射表缓存与粗粒度管理的映射表之间的交换数据以页为单位,将从粗粒度管理的映射表中读出的一页映射表信息全部放在细粒度管理的映射表缓存中,将输入的逻辑地址请求中的后10位作为偏移位,将输入的逻辑地址中的剩余位作为索引位。本发明能够高效、可靠的获取读出映射表地址信息,并且消耗的冗余空间有限。

    一种应用于心脏起搏器的正起搏脉冲产生电路

    公开(公告)号:CN104639107A

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201410690459.9

    申请日:2014-11-25

    Abstract: 本发明涉及一种应用于心脏起搏器的正起搏脉冲产生电路,通过改变各个电容的充放电回路,从而达到避免了电路中出现的负电压的效果,大大降低了外围驱动电路的负担与设计难度,实现了起搏脉冲电路的集成化;提供心房和心室的双极性起搏的电路可以通过合并两个心室起搏电路得到,并复用第一片外电容,减少了片外电容数量,提高了集成度;本发明电路所用器件类型少,只有电阻和MOS管;本发明使得起搏脉冲电路在心脏起搏器中所占资源降低,节约了心脏起搏器成本。

    一种应用于心脏起搏器的极性选择电路

    公开(公告)号:CN104491986A

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201410783277.6

    申请日:2014-12-16

    Abstract: 本发明涉及一种应用于心脏起搏器的极性选择电路,包括双极性选择的电路和三极性选择的电路;通过共用一个电极导线的起搏、心电信号采集、心脏阻抗测量正确地进行双极、三级性选择;该电路具有单向导通多通路的特点,能够保证各个功能信号只在其固定的通路中传输,在正确的极性选择的同时,将各功能在其单独的通路中完成,能够在电路上对各个功能信号进行有效隔离;且由于核心电路由开关型MOS管构成,信号损失较小,隔离度高,安全性好。从而本装置适用于大面积推广和广泛使用。

    ARM虚拟机中基于MMU的外设访问控制的实现方法

    公开(公告)号:CN102306108A

    公开(公告)日:2012-01-04

    申请号:CN201110217684.7

    申请日:2011-08-01

    Abstract: 本发明提供了一种ARM虚拟机中基于MMU的外设访问控制的实现方法,首先对于虚拟机需要监控的外设,更改每一个上层操作系统中该外设物理寄存器地址所对应的段页表项映射,把对应页表项中的Domain位改为一个错误的值,同时在底层虚拟机的地址空间建立该外设正确的地址映射,且该底层虚拟机接管硬件的数据异常处理以截获上层操作系统可能出现的地址访问错误,当上层操作系统访问上述外设地址时,在MMU进行地址翻译时会产生Domain Fault,从而进入处理器的数据异常处理模式,该行为被虚拟机捕获后,通过读取硬件寄存器以判断是否是Domain Fault类型,如果不是,则跳回操作系统的地址空间,如果是,则底层虚拟机对操作系统的此次访问数据进行处理,并依据处理后的数据由虚拟机访问对应外设寄存器。本发明可以用来解决多个操作系统同时运行时可能存在的对同一外设的访问冲突。

    全频段多带正交频分复用超宽带射频收发机的频率综合器

    公开(公告)号:CN101867545A

    公开(公告)日:2010-10-20

    申请号:CN201010186165.4

    申请日:2010-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种全频段多带正交频分复用超宽带射频收发机的频率综合器,包括锁相环电路和频率综合电路,锁相环电路的输出端同时向频率综合电路输出第一至第六输出信号,频率综合电路包括第一、二多路选择器、第一、二单边带混频器以及一个输出缓冲器。本发明的电路结构简单,只需一个锁相环电路和两个单边带混频器,两个多路选择器,因而节省功耗和面积,在本发明中,通过多路选择器改变单边带混频器输入信号的方法产生所需要的最终频率信号,再经过宽带缓冲器缓冲输出,避免了使用覆盖全部14个中心频率的宽带多路选择器,降低了实现难度,并且输出的各频率之间的切换时间小于9ns。

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