用于人体经络的电子信息学测量方法及测量装置

    公开(公告)号:CN101361696A

    公开(公告)日:2009-02-11

    申请号:CN200810156203.4

    申请日:2008-09-25

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于人体经络的电子信息学测量方法及测量装置,其测量方法是:采用两根尖端导电的第一针灸电极和第二针灸电极,并将第一针灸电极和第二针灸电极插入皮肤内,在第一根针灸电极与地之间的第一个端口上施加激励信号,在第二根针灸电极与地之间的第二个端口上采集信号。主要通过调节针灸电极插入的位置和深度,观察第二针灸电极输出信号的变化,从而找出经络的具体位置和路径,并通过在真实的路径上施加激励,反应经络的生物信号真实传输特性。与现有技术相比,本发明方法操作简单,且测量结果具有高的科学研究价值。

    微电子系统辅助神经信道功能恢复方法及其装置

    公开(公告)号:CN100444783C

    公开(公告)日:2008-12-24

    申请号:CN200510135541.6

    申请日:2005-12-30

    CPC classification number: A61N1/372 A61N1/0551 A61N1/36014 A61N1/37205

    Abstract: 本发明公开了一种用于对包括人类在内的脊椎动物的感觉、运动和内脏信号进行检测、激励和再生的方法和装置,尤其涉及一种微电子系统辅助神经信道功能恢复方法及其装置。它包括下行神经信道功能重建和上行神经信道功能重建两部分,用检测电极检测出受损神经束或神经纤维的近端(或远端)微弱的神经电信号,再对信号进行放大、识别和提取,控制产生功能电刺激信号,刺激远端(或近端)受损神经束或神经纤维,再生出相应的生物神经信号,它实现采用微电子方法去恢复受损神经束或神经纤维的功能。而本发明所述装置实现微电子系统辅助神经信道桥接与神经功能恢复,即实现外围和脊髓损伤后神经信道桥接和功能重建。

    准推挽源极跟随器
    63.
    发明授权

    公开(公告)号:CN1300938C

    公开(公告)日:2007-02-14

    申请号:CN200410013804.1

    申请日:2004-01-05

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 一种涉及模拟集成电路的准推挽源极跟随器,包括2对晶体管,第一对晶体管的栅极作为信号输入端,源极作为信号输出端,其漏极相连并共同接电源,其源极分别与第二对晶体管的漏极相接,该第二对晶体管的栅极被偏置在一参考电压上,在第二对晶体管的漏极上设有第三对晶体管且第二对晶体管的漏极分别与第三对晶体管的漏极相连接,第二对晶体管与第三对晶体管的源极共同接地,第三对晶体管的栅极与漏极相互交叉连接。本发明提出的准推挽源极跟随器在不增加电源功耗的前提下,利用电流重利用技术,即在信号下降沿,利用一部分电流在第三对晶体管产生跨导,形成动态下拉电流,使波形的边沿特性得到有效改善,相应地提高输出信号的摆率和幅度。

    应用于光同步数字传送系统的并行帧对齐电路

    公开(公告)号:CN1564491A

    公开(公告)日:2005-01-12

    申请号:CN200410014719.7

    申请日:2004-04-22

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 李彧 王志功 苗澎

    Abstract: 应用于光同步数字传送系统的并行帧对齐电路是一种用于高速率光同步数字传送系统中并行帧同步系统的帧对齐装置,其中第一D触发器的输出端接异或门的另一个输入端,异或门的输出端接第二D触发器的输入端,第二D触发器的输出端分别接第四D触发器和比较电路单元的输入端,比较电路单元的输出端接计数器单元,计数器单元的输出端接与门,与门的输出端和电路的启动信号分别接或门的输入端,或门的输出端接第三D触发器的“EN”端,第三D触发器的输出端接第四D触发器的“EN”端,第四D触发器的输出端分别接二分查找单元、通道选择单元的“D63-DO0”端,二分查找单元与通道选择单元的对应端相接。

    一种超低剖面电磁偶极子天线
    65.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116111328A

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202211579022.9

    申请日:2022-12-06

    Abstract: 本发明公开了一种超低剖面电磁偶极子天线,其中,电偶极子位于天线基板的顶层金属层,由一对电偶极子辐射贴片组成;所述折叠磁偶极子由水平方向上的磁偶极子贴片和垂直的金属化过孔组成;所述缝隙馈电结构位于基板的底层金属层,对应天线的中心位置,以电磁耦合的方式同时激励电偶极子和折叠磁偶极子;所述CPW传输线位于基板的底层金属层,作为馈线部分,垂直穿过且激励缝隙馈电结构。所述阻抗匹配结构作为CPW传输线的末端,控制缝隙耦合的能量大小,实现天线的宽带阻抗匹配。本发明在保留常规电磁偶极子天线高性能的同时,可以有效降低其剖面,且具有结构简单、易量产等特点,有利于天线朝小型化、轻薄化方向发展,具有广泛的应用前景。

    一种无电阻网络可编程增益放大器电路

    公开(公告)号:CN109067371B

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN201810648776.2

    申请日:2018-06-22

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种无电阻网络可编程增益放大器电路,包括:两级数字控制增益级STAGE1和STAGE2,两级共模负反馈电路CMFB1和CMFB2,模拟控制增益级STAGE3。本发明的有益效果为:电路各模块中均采用有源器件,无需任何电阻电容,版图面积远小于传统结构;与片内电阻相比,MOS管的匹配更容易实现,与电阻相比,工艺变化、温度变化对MOS管的影响更小;得益于模拟控制增益级的微调作用,本发明可以实现较高的增益精度,同时灵活地应对环境变化对性能的影响。

    一种电流注入式E类功率放大器

    公开(公告)号:CN110048681A

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201910348370.7

    申请日:2019-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种电流注入式E类功率放大器,包括:电流源、射频扼流圈、由共源共栅的两个NMOS管组成的开关电路,及辅助电流注入电路、无源匹配电路、负载电阻;所述开关电路根据输入开关信号电平高低来控制其中一个NMOS管的导通和关断,同时辅助注入电流电路在该MOS管关断时根据注入控制信号的高电平控制将直流输入电流同功率放大器产生的输出电流一并向负载电阻注入,同时根据泻放控制信号的低电平关闭泻放通路,及在该NMOS管导通时根据注入控制信号的低电平控制停止向注入电流,同时根据泻放控制信号的高电平打开泻放通路。本发明的功率提升采用外部注入方式,不打破传统E类结构和工作方式,同时突破理论输出功率极限值。

    一种低噪声高输出电阻的跨导放大器

    公开(公告)号:CN106059505B

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201610447515.5

    申请日:2016-06-20

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 一种低噪声高输出电阻的跨导放大器,设有晶体管M1、M2、M3,电感Lm、Lg,电容Cd、Cb、电阻R1和R2。输入信号连接M1栅极,源极接地,偏置经R1加在M1栅极,M1漏极与M3源极、Cd和Lm的一端连接,Cd和Lm的另一端分别连接M2栅极和源极,M2源极与Cb的一端连接,Cb的另一端接地,R2在Vdd与M2的栅极之间,Lg在M2的漏极与Vdd之间,M2漏极连接M3栅极,M3漏极为电流输出端。由于引入反馈,加在M3栅源间的电压得到增强,提高了等效跨导,输出电阻升高,而由M3引入的噪声被抑制。本发明同时具有高跨导、高输出电阻和低噪声等特点,使其适合毫米波低噪声放大器等应用场合。

    双负反馈前馈共栅结构的差分跨阻放大器电路

    公开(公告)号:CN105406823B

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201510964758.1

    申请日:2015-12-21

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 王蓉 范忱 王志功

    Abstract: 本发明公开了一种双负反馈前馈共栅结构的差分跨阻放大器电路,包括一对单元电路,所述一对单元电路的输入信号相反,对称连接设置;所述单元电路包括第一反馈环路、第二反馈环路和前馈环路。本发明采用两个负反馈环路降低等效输入电阻,进而可以减小对于前端光电探测器寄生电容的敏感度,从而提高整个跨阻放大器的工作带宽;且整个电路没有采用任何电感,因此集成度较高,具有成本低,功耗低,带宽高的优势。

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