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公开(公告)号:CN111190111A
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN202010036970.2
申请日:2020-01-14
Applicant: 北京智芯微电子科技有限公司 , 国网信息通信产业集团有限公司
IPC: G01R31/367 , G01R31/387
Abstract: 本发明实施例提供一种电化学储能电池荷电状态估算方法、装置及系统,属于深度学习技术领域。所述方法包括:电池端获取储能电池系统的实时运行参数以及设定时间内的SOC标定数据;分别根据预设的神经网络模型以及常规SOC估算方法,利用实时运行参数,得到本地SOC估算值;将SOC标定数据、实时运行参数以及本地SOC估算值上传云端服务器,以便云端服务器根据上述数据和初始神经网络模型,得到电池端神经网络模型;电池端分别根据电池端神经网络模型以及常规SOC估算方法,利用当前的实时运行参数,得到当前SOC估算值,并将上述两种数据上传云端服务器,以便利用更新后的电池端神经网络模型得到SOC估算值。本发明实施例适用于储能电池系统的SOC估算。
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公开(公告)号:CN110119640A
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201910427488.9
申请日:2019-05-22
Applicant: 北京智芯微电子科技有限公司 , 国网信息通信产业集团有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G06F21/75
Abstract: 本发明公开了一种双轨预充电逻辑单元及其预充电方法,该双轨预充电逻辑单元对现有的双轨预充电逻辑单元中的单轨LBDL逻辑与门以及单轨LBDL逻辑非门分别进行了改进,改进后的该双轨预充电逻辑单元共包括N1~N12,P1~P12,I1~I2共28个晶体管,相比于现有的双轨预充电逻辑单元本发明采用了更少的晶体管、占用更少的版图面积,同时保证了逻辑单元的抗DPA攻击能力。
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公开(公告)号:CN109101814A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201810756557.6
申请日:2018-07-11
Applicant: 北京智芯微电子科技有限公司 , 国网信息通信产业集团有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G06F21/55
Abstract: 本发明公开了一种对电路的硬件木马进行检测的方法、系统及芯片,该检测方法将存在内在逻辑关系的低活性节点之间作为片上自检测单元的植入位置并在植入片上自检测单元;当存在内在逻辑关系的低活性节点达到稀有状态时,片上自检测单元在线监测低活性节点之间的内在逻辑关系是否发生变化,若该内在逻辑关系被打破,则认为存在硬件木马。该对电路的硬件木马进行检测的方法、系统及芯片在不需要借助外部测试设备和工具、不破坏原始电路功能的前提下高效地检测硬件木马。
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公开(公告)号:CN108365847A
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201711483390.2
申请日:2017-12-29
Applicant: 北京智芯微电子科技有限公司 , 国网信息通信产业集团有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: H03M1/14
Abstract: 本发明公开了一种针对电荷型SAR-ADC寄生电容的校准方法,所述电荷型SAR-ADC包括LSB电容阵列,将LSB电容阵列的所有上极板与第一补偿电路的一端相连,第一补偿电路的另一端接任意恒定电位,第一补偿电路由第一固定电容Cdl和第一可调电容Cd'l并联组成,通过调节第一补偿电路来调节SAR-ADC的非线性误差。LSB电容阵列中单位电容值为Cu,共L位,从低位到高位分别以2倍的关系递增,最高位电容值为2L-1Cu。当LSB电容阵列的总电容值为CLt时,则如下关系式成立:CLt=(2L-1)·Cu+Cdl+Cd'l。所述针对电荷型SAR-ADC寄生电容的校准方法能达到很高的线性和增益的调节精度,特别适合高精度ADC的设计。
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公开(公告)号:CN106921975A
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201511001341.1
申请日:2015-12-28
Applicant: 北京智芯微电子科技有限公司 , 国家电网公司 , 北京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种基于230M无线通信专网的中继传输方法和装置,其中,该方法包括:步骤A:源节点接收待传输电网数据,判断所述待传输电网数据是否为高优先级数据;步骤B:当所述待传输电网数据为高优先级数据时,通过电力专网频段的直传链路将所述高优先级数据传输到目的节点;步骤C:当所述待传输电网数据为非高优先级数据时,根据预设的方法确定中继传输链路,通过所述中继传输链路将所述非高优先级数据传输到目的节点。本发明在保证不干扰主用户正常通信的前提下,充分利用了230MHz特殊行业专业频道的频谱资源,避免大量的频谱资源浪费。而且采用随机退避重传,大大降低反馈信息冲突的概率,降低了端到端时延,提升了系统可靠性。
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公开(公告)号:CN106383691A
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201610828847.8
申请日:2016-09-18
Applicant: 北京智芯微电子科技有限公司 , 国家电网公司 , 国网信息通信产业集团有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司信息通信分公司 , 全球能源互联网研究院
IPC: G06F7/58
CPC classification number: G06F7/588
Abstract: 本发明涉及一种随机数产生方法及随机数产生器,其中,该方法包括:多个物理随机源对产生的物理信号进行数字化处理,并将处理得到的数字信号发送到S盒;所述S盒对所述数字信号进行非线性置换处理,并将置换处理结果输出到异或模块;所述异或模块对所述置换处理结果进行异或处理,并将异或处理结果输出到后处理模块;所述后处理模块消除所述异或处理结果中的偏差和依赖关系,输出随机数。本发明实施例提供的一种随机数产生方法及随机数产生器,有效地解决对物理随机源异或攻击的问题,即使攻击者对异或处的某个物理随机源输入进行了攻击,但由于S盒具有混淆性的特点,使得后处理的输入仍然包含该随机源的信息。
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公开(公告)号:CN119602791A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411483513.2
申请日:2024-10-23
Applicant: 北京智芯微电子科技有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明提供一种失调电压校准方法及电路、流水线逐次逼近型模数转换器,属于集成电路领域。所述方法包括:通过电容阵列对输入信号进行采样得到采样信号;检测放大器对采样信号进行放大后输入端的残差信号的大小,确定放大器的失调电压的大小及方向;根据放大器的失调电压的大小及方向调节比较器的失调电压的大小及方向,使比较器的失调电压的大小与放大器的失调电压的大小相等,且比较器的失调电压的方向与放大器的失调电压的方向一致;将比较器的失调电压与放大器的失调电压进行差值比较,使比较器的失调电压抵消放大器的失调电压,以使整个级电路的等效失调电压为零。本发明实现简单、校准精度高,同时实现比较器和放大器的校准。
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公开(公告)号:CN119582609A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411432066.8
申请日:2024-10-14
Applicant: 北京智芯微电子科技有限公司 , 长安大学
Abstract: 本发明涉及电子电路技术领域,公开一种固定导通时间模式下的降压型开关变换器组与变换器芯片。所述变换器组包括:N个并联的降压型开关变换器,该变换器包括:主电路;触发器,输出端与主电路的上、下功率管的栅极相连;第一、第二移相电路,其时钟输入端分别与触发器的S、R端相连,移相电路的相移角度被调节为360°/N,第一个变换器还包括:脉冲调制控制电路,第一、第二输入端分别与主电路的输出端、反馈点相连,输出端与S端相连;及计时电路,输入、输出端分别与触发器的输出端、R端相连,用于控制上功率管的固定导通时间。本发明以多相位进行多相操作,能够提供工程应用所需要的足够的负载电流,且电感电流纹波得以抵消,输出电压纹波更小。
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公开(公告)号:CN117254806B
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202311264483.1
申请日:2023-09-27
Applicant: 北京智芯微电子科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种模数转换器及其参考电压提供电路、处理器,其中,参考电压提供电路包括:电压提供单元,适于提供第一参考电压;缓冲单元,适于对第一参考电压进行缓冲处理,输出第二参考电压;切换单元,被配置为在模数转换器的高位电容组被切换时,切换第二参考电压向模数转换器的ADC采样通道提供电荷,并在模数转换器的低位电容组被切换时,切换第一参考电压向模数转换器的ADC采样通道提供电荷。该电路不会造成片外电容上的电压大幅下降,因此,不会造成ADC的精度下降。
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公开(公告)号:CN119232151A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411270362.2
申请日:2024-09-11
Applicant: 北京智芯微电子科技有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明涉及模数转换技术领域,提供一种模数转换系统、增益自动选择方法及增益偏差校准方法。所述模数转换系统包括:主模数转换器、辅模数转换器、增益选择模块以及恢复模块,主模数转换器和辅模数转换器均包括采样电容及转换电容阵列;辅模数转换器与主模数转换器同时对输入信号进行采样,辅模数转换器优先对采样信号进行预转换得到预转换结果;增益选择模块用于根据辅模数转换器的预转换结果确定当前输入信号对应主模数转换器的满量程中的位置,从而确定主模数转换器采样当前输入信号需要接入的采样电容的数量,以调整主模数转换器的增益。本发明可以保证每个采样点都不引起ADC过载或者精度下降,保证所有信号都可获得高精度采样。
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