基于驾驶员视觉亮度适应机制的车灯控制方法

    公开(公告)号:CN103648210B

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201310612998.6

    申请日:2013-11-26

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提出一种基于驾驶员视觉亮度适应机制的车灯控制方法,包括以下步骤:采集驾驶员的视觉有效区域的亮度信息序列;根据预设视觉特性曲线参数得到第N次采集时间与第N-1次采集时间之间的时间段内驾驶员所能承受的亮度变化上限值;根据第N次采集的亮度信息与第N-1次采集的亮度信息得到该时间段内的亮度变化量;比较该亮度变化量和亮度变化上限值;以及根据比较结果对车灯的亮度和照射区域进行控制。本发明的实施例可通过调整车灯亮度和方向控制驾驶员视觉有效区域的亮度变化,达到辅助驾驶员在夜间复杂照明环境下进行良好视觉适应的效果,从而提高驾驶员夜间驾驶的安全性。另外,本方法具有实现简单、成本低等优点。

    随机拆分编码方法、随机拆分单元及动态元件匹配编码器

    公开(公告)号:CN104716963A

    公开(公告)日:2015-06-17

    申请号:CN201510132158.9

    申请日:2015-03-24

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提出一种随机拆分编码方法,包括以下步骤:输入一个n+1位的二进制数B和一个n位的随机二进制数R,其中,0≤B≤2n,R=RnRn-1...R2R1,n为自然数;根据二进制数B和随机二进制数R,将二进制数B拆分成两个n位二进制数P和Q,其中,P=PnPn-1...P1,0≤P≤2n-1,Q=QnQn-1...Q1,0≤Q≤2n-1,且P+Q=B。本发明的随机拆分编码方法,随机性程度高,结构简单且易于实现。本发明还提出一种随机拆分单元及动态元件匹配编码器。

    采样脉冲型触发器
    73.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102684647B

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201210147461.2

    申请日:2012-05-11

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提出一种采样脉冲型触发器,包括:第一数据信号输入单元和第二数据信号输入单元;时钟信号输入单元;第一信号输出单元和第二信号输出单元;第一或非逻辑单元,用于在时钟信号、第一信号和第二信号的控制下输出第一门控的延迟时钟信号;第二或非逻辑单元,用于在时钟信号、第一信号和第二信号的控制下输出第二门控的延迟时钟信号;第一充放电单元,用于在时钟信号和第一门控的延迟时钟信号同为高电平时对第一数据信号进行条件采样;第二充放电单元,用于在时钟信号和第二门控的延迟时钟信号同为高电平时对第二数据信号进行条件采样;和保持单元,用于实现第一信号的上保持通路或下保持通路断开。该触发器不仅具有软边沿特性,还降低了功耗。

    一种视频图像高速缓存处理方法及装置

    公开(公告)号:CN104168485A

    公开(公告)日:2014-11-26

    申请号:CN201410334839.9

    申请日:2014-07-15

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种视频图像高速缓存处理方法和装置。该方法包括:预处理步骤,对视频图像划分为若干二维像素块,并将视频图像中各个像素点的亮度信息和色度信息分离;地址转换步骤,将二维像素块内各个像素点的色度信息在主存储单元中的第一地址均转换为第二地址;色度读取步骤,读取色度缓存单元中第二地址对应的色度信息,将二维像素块作为一个像素点进行非精确处理。本发明充分利用了人眼对于视频图像的亮度和色度敏感程度不同的特点,对视频图像中的色度信息采用非精确处理方法,并把这种方法运用在处理器的高速缓存中,降低高速缓存的缺失率。

    电流型数模转换器
    75.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102394652B

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201110356002.0

    申请日:2011-11-10

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及数模转换电路技术领域,特别涉及一种电流型数模转换器。本发明的电流型数模转换器包括具有相同结构以及相同数字输入信号和时钟输入信号的两个子数模转换器;其中,第一子数模转换器的正输出端和第二子数模转换器的正输出端相连,第一子数模转换器的负输出端和第二子数模转换器的负输出端相连;两个子数模转换器的差分电流之和,组合出所述电流型数模转换器的差分输出。本发明中,利用两个子数模转换器的输出电流汇集到一起的双数字随机互补技术,在无需提高数模转换器工作速度要求的情况下提高了无杂散动态范围,采用简单的结构实现了数模转换器动态特性的提升,电路设计较易实现且控制方式简单,具有很强的应用前景。

    对称电流源阵列的开关序列的生成方法、装置及其应用

    公开(公告)号:CN102522988A

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201110456292.6

    申请日:2011-12-30

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种对称电流源阵列的开关序列的生成方法、装置及其应用,涉及电流型DAC技术领域。包括步骤:S1.初始化待驱动对称电流源阵列中的选定区域内已分配开关序列号的电流源数M、以及该M个电流源的误差总和INL_d均为0,计算二次误差分布下每个电流源的误差;S2.更新M及INL_d,将未分配开关序号的电流源排序为向量VECTOR;S3.从VECTOR中选择多个电流源组成一个部分序列Ap={ak1,ak2,...,akp};S4.根据当前INL_d,为Ap中的电流源分配开关序列。本发明的方法、装置及其应用,可以使得电流误差的积累小于当前的各种开关序列,从而提高相应的电流型DAC的精度。

    电流型数模转换器
    77.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102394648A

    公开(公告)日:2012-03-28

    申请号:CN201110312706.8

    申请日:2011-10-14

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种电流型数模转换器,包括译码器、多个电流源与开关模块以及与至少一个电流源与开关模块对应的互补电流支路,每个电流源与开关模块包括:电流源单元;第一输出端和第二输出端;第一开关单元,连接在电流源单元与第一输出端之间,并受译码器输出的第一控制信号控制;以及第二开关单元,连接在电流源单元与第二输出端之间,并受译码器输出的、与第一控制信号反相的第二控制信号控制;互补电流支路包括:支路电流源单元;支路第一开关单元,连接在支路电流源单元与第一输出端之间,并受第二控制信号控制;以及支路第二开关单元,连接在支路电流源单元与第二输出端之间,并受第一控制信号控制。本发明数模转换器的输出阻抗与信号的相关性减小。

    开关装置和具有其的电流型数模转换器

    公开(公告)号:CN101800531B

    公开(公告)日:2012-03-14

    申请号:CN201010120999.5

    申请日:2010-03-09

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提出一种开关装置以及使用该开关装置的电流型数模转换器,其中,所述开关装置包括第一开关以及与所述第一开关并联的第二开关,所述第一开关的晶体管类型与所述第二开关的晶体管类型相同,且所述第一开关的控制信号与所述第二开关的控制信号互补。本发明通过在传统的开关上增加一个并联的开关,并且使用本发明中的互补控制技术,改善开关控制信号与信号通路之间的隔离,并将其应用于数模转换器,改善数模转换器的动态特性和频域特性。

    数字控制且级数可调的环形振荡器

    公开(公告)号:CN101567678B

    公开(公告)日:2011-09-14

    申请号:CN200910085707.6

    申请日:2009-05-27

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 乔飞 彭锦 杨华中

    Abstract: 数字控制且级数可调的环形振荡器属于片上环形振荡器技术领域,其特征在于,采用了十个传输门和六个延时单元,在六路数字电压信号控制下,用两位控制字来控制所述传输门的通断,再通过各传输门控制各延时单元,形成四、五、六共三种级数的环形振荡器;当某一路环形振荡器工作时,其余各级环形振荡器断开,所述三种不同级数的环形振荡器各级公同的各个延时单元的输出作为各级环形振荡器的输出。本发明具有:在不同控制电压控制下,输出频率的可调范围大,改变控制字,使可调输出频率线性变化、且占用芯片面积小的优点。

    高性能低功耗主从型D触发器

    公开(公告)号:CN1744437B

    公开(公告)日:2010-04-21

    申请号:CN200510086548.3

    申请日:2005-09-30

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明属于D触发器设计技术领域,其特征在于,该触发器包括:对时钟信号进行反相的反相器;触发驱动电路,它设有一个与该反相器输出端相连的时钟信号输入端以及触发信号输入端;从动型触发电路,它的触发驱动信号输入端与该触发驱动电路的输出端相连,它的时钟信号输入端与该反相器的输入端相连;在时钟信号上升沿到来时,从动型触发电路就发生翻转,使正确的信号输出。

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