一种基于人体信道通信的电路和方法

    公开(公告)号:CN114665982A

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202210184737.8

    申请日:2022-02-28

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 顾冠杰 赵博

    Abstract: 本发明提出一种基于人体信道通信的电路和方法,该电路包括频率发生器、发射器、接收器,所述频率发生器采用锁相环的结构,包含发射模式和接收模式,在发射模式下将晶振产生的方波输入锁相环倍频得到时钟信号后输入发射器,在接收模式下将晶振产生的方波倍频作为解调的本振信号,输入至接收器;所述发射器包括分频器、数据选择器、人体驱动器,将倍频得到时钟信号通过分频器分频后通过数据选择器二选一产生FSK频率调制信号,之后通过人体驱动器驱动电极将信号传入人体;所述接收器将电极接收到的通过人体传来的信号进行放大以及下变频到低中频,通过滤除高频干扰后进行中频放大,最后恢复出数据。本发明具有私密性好、能效高、功耗低的特点。

    基于多电极生物体阻抗测量的局部脂肪层厚度分析仪

    公开(公告)号:CN114176558A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202111521347.7

    申请日:2021-12-13

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于多电极生物体阻抗测量的局部脂肪层厚度分析仪,包括以下四个部分:电流激励源、电压读出电路、电极和数据处理;电流激励源用于对人体组织施加电流,电压读取电路用来测量人体组织表面的电压,电极用于连接电流激励源、电压读取电路和人体组织,通过在人体表面设置一个电流激励源对人体组织施加电流,分别用电压读取电路读出人体组织表面不同距离处的电压差;在数据处理中,利用测量拟合得到的多电极阻抗测量算法,代入电压读取电路测得电压差获取待测生物局部脂肪层厚度。因此,本发明能够减小电极接触阻抗带来的问题并且提高局部分析的精度。

    一种反向散射电信号检测传输系统

    公开(公告)号:CN114124203A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111174220.2

    申请日:2021-10-09

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 李祝昊 赵博

    Abstract: 本发明提供一种反向散射电信号检测传输系统,包括:接收端、发射端和互感天线,所述互感天线由设置在接收端的接收天线T1和设置在发射端的发射天线T2组成,所述发射端还包括:谐振网络、反向散射开关、参考产生电路和ΣΔ调制单元,所述发射天线T2连接至谐振网络,并与反向散射开关连接,所述参考产生电路产生标准电压与电流信号,作为ΣΔ调制单元的参考,所述ΣΔ调制单元将被检测电信号转化为方波信号,控制反向散射开关的通断来控制发射天线T2和谐振网络的负载,调制发射信号的强度,使信号通过互感天线传输到接收端;所述接收端设有读取器,接收并读取发射端发射的信号。本发明提升了微弱电信号检测精度与传输效率。

    一种基于电流回路控制的人体信道通信系统

    公开(公告)号:CN110401498B

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN201910633502.0

    申请日:2019-07-15

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于电流回路控制的人体信道通信系统,用于可穿戴式或植入式设备的通信。本发明系统的能量发送设备包括与体组织接触的一对电极和信号源,能量接收设备包括与体组织接触的另外一对电极、开关器件和负载,能量发送设备通过一对电极向能量接收设备传递能量,能量接收设备通过一对电极接收能量,形成一个能量传输电流回路,通过能量接收设备的基带数字信号控制开关器件的开闭,对能量传输电流回路进行切换,进而实现能量接收设备向能量发送设备的数据通信,可以节省硬件开销、降低系统功耗。

    一种基于自动电流档位选择的超宽锁频范围频率锁定环形振荡器

    公开(公告)号:CN112272025A

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN202010969185.2

    申请日:2020-09-15

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 冯向东 赵博

    Abstract: 本发明公开了一种基于自动电流档位选择的超宽锁频范围频率锁定环型振荡器。本发明使用锁频环路和自动档位选择环路两个环路进行负反馈,锁频环路连续改变环形振荡器负载电容,细调振荡频率;自动档位选择环路按照二进制规律自动选通环形振荡器的供电电流,粗调振荡频率。本发明提出的频率锁定环形振荡器可以实现数百倍的锁频范围。

    一种金属-有机框架材料包覆三元正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110165204A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201910345453.0

    申请日:2019-04-26

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种金属-有机框架材料包覆三元正极材料及其制备方法。包括以下步骤:(1)将三元正极材料均匀分散在无水乙醇和N,N-二甲基甲酰胺的混合溶液中;(2)在搅拌条件下,将锆盐及有机配体依次加入到分散液中充分搅拌;(3)将(2)中得到均匀分散液转移到反应釜中,进行溶剂热反应;(4)将反应釜取出,收集底部产物,离心洗涤,将离心之后产物干燥,得到金属-有机框架材料包覆的三元正极材料。本发明提供的方法,可以在三元正极材料表面均匀包覆一层金属-有机框架材料,并且包覆厚度可控。通过金属-有机框架材料表面修饰过的三元正极材料,能够有效降低三元正极材料在电解液中腐蚀分解,提高电池循环稳定性。

    一种高性能吸光蓄热保暖面料及其制备方法

    公开(公告)号:CN119434000A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411758207.5

    申请日:2024-12-03

    Abstract: 本发明涉及功能性面料技术领域,具体涉及一种高性能吸光蓄热保暖面料及其制备方法,包括基布面料和涂覆于其表面的吸光蓄热浆料,按重量份计,所述吸光蓄热浆料的原料包括:吸光蓄热材料40~70份,水性聚氨酯20~50份,增稠剂0.1~0.5份,分散剂0.5~2份,消泡剂0.1~1份,所述吸光蓄热材料为氧化石墨烯水相分散液,所述基布面料为石墨烯涤纶面料,通过材料各组分的优化,本申请的面料具有良好的吸光蓄热保暖效果。

    一种用于汗液乳酸检测的高灵敏度柔性透气电极

    公开(公告)号:CN115728369B

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202211463062.7

    申请日:2022-11-22

    Abstract: 本发明提供了一种由石墨烯纳米纤维膜和聚吡咯复合而成的柔性透气电极,用于人体汗液乳酸的电化学监测,其主要特点为无酶、灵敏度高且线性响应区间宽,通过在特定电位下将乳酸掺杂到聚吡咯中产生电子转移,并经由高导电石墨烯纳米纤维传导到检测电路中形成响应电流的方式实现对乳酸浓度的连续化动态监测。相比于传统酶电极,电极具有更高的稳定性,在室温环境下存放20天以上其灵敏度保持率约为100%。与传统无酶电极相比,电极无需依赖于碱性介质工作,可直接用于可穿戴式电化学传感器。皮表测试结果表明,电极与商业乳酸计同时测量得到的乳酸浓度具有良好的相关性。

    一种基于无线供电的温度传感系统

    公开(公告)号:CN117629434A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311610843.9

    申请日:2023-11-29

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于无线供电的温度传感系统,由温度传感器和读取终端组成,温度传感器通过天线接收读取终端发出的强射频信号,由能量管理模块整流后为其他模块供电,编号解调模块判断需要返回信息后,控制温度传感模块将测到的温度信息转换为频率信息,通过反向散射机制发出;读取终端在提供来自射频信号生成模块与功率放大器的强射频信号同时,通过射频前端模块和中频滤波器,对反向散射信号进行放大、下变频和滤波,通过频率测量模块获取频率值,从而得到传感器返回的温度信息。本发明具有低成本、高灵活性的优势,为物联网背景下温度传感系统的大规模应用提供了一种可行的解决方案。

    一种高弹性低热阻石墨烯热界面材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117566730A

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202311110587.7

    申请日:2023-08-31

    Abstract: 本发明提供一种高弹性低热阻石墨烯热界面材料及其制备方法,其主要特点为高弹性、低热阻和具有极宽工作温度范围,适用于3C产品、高功率电子芯片、新能源汽车和极端高低温环境下的热管理。通过选用石墨化处理过的石墨烯气凝胶膜为高导热骨架,在其内部原位复合经高温退火处理但未完全石墨化的石墨烯为弹性组分并引入微观屈曲结构进一步提升垂直面导热,制备兼具高弹性和低热阻的柔性石墨烯热界面材料。其中,所述弹性热界面材料仅由不同结构、不同温度处理过的石墨烯组成,能在‑200℃~1000℃温度范围内使用,相比于金属基热界面材料更耐化学腐蚀,同时改善了传统石墨烯气凝胶高导热与高弹性难以兼顾的问题。

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