无线供电装置
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114759689A

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202210659722.2

    申请日:2022-06-13

    Abstract: 本发明提供一种无线供电装置,属于电子技术领域,所述装置包括:能量发送模块和能量接收模块,能量发送模块包括第一电极和第二电极,能量接收模块包括第三电极和第四电极;能量发送模块用于通过第一电极向生物组织表面发送第一电信号,第一电信号的频率为目标传输频率;能量接收模块用于通过第三电极从生物组织接收与第一电信号对应的第二电信号,并将第二电信号转化为直流电压,输出至脑机接口设备。本发明实施例通过第一电极与第三电极之间的前向路径,以及第二电极与第四电极之间的反向路径,可以形成电路闭环,第一电信号沿着前向路径传输,能量接收模块从前向路径接收第二电信号,可以实现体积小型化、不受特定位置的限制和增加传输距离。

    多脑区神经刺激系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN118662784B

    公开(公告)日:2024-12-03

    申请号:CN202411162476.5

    申请日:2024-08-23

    Abstract: 本发明涉及生物医药技术领域,提供一种多脑区神经刺激系统及其控制方法,该系统包括:可穿戴信号发射模块,可穿戴信号发射模块的信号发射频率和发射功率可调节;至少一个刺激器,可穿戴信号发射模块通过第一电极以目标对象为介质与至少一个刺激器的第二电极进行信号传递;控制器,用于根据点位数目和不同点位的刺激器的负载电压确定各刺激器的ID地址和工作频率,并根据工作频率将各刺激器调整至谐振状态;控制器还用于根据目标ID地址的刺激需求对可穿戴信号发射模块发射的源端交流电信号进行参数调节。本发明所述系统降低神经刺激设备结构复杂性,提高了能量传输效率,实现了多脑区的协同控制。

    多脑区神经刺激系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN118662784A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202411162476.5

    申请日:2024-08-23

    Abstract: 本发明涉及生物医药技术领域,提供一种多脑区神经刺激系统及其控制方法,该系统包括:可穿戴信号发射模块,可穿戴信号发射模块的信号发射频率和发射功率可调节;至少一个刺激器,可穿戴信号发射模块通过第一电极以目标对象为介质与至少一个刺激器的第二电极进行信号传递;控制器,用于根据点位数目和不同点位的刺激器的负载电压确定各刺激器的ID地址和工作频率,并根据工作频率将各刺激器调整至谐振状态;控制器还用于根据目标ID地址的刺激需求对可穿戴信号发射模块发射的源端交流电信号进行参数调节。本发明所述系统降低神经刺激设备结构复杂性,提高了能量传输效率,实现了多脑区的协同控制。

    无线供电装置
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114759689B

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202210659722.2

    申请日:2022-06-13

    Abstract: 本发明提供一种无线供电装置,属于电子技术领域,所述装置包括:能量发送模块和能量接收模块,能量发送模块包括第一电极和第二电极,能量接收模块包括第三电极和第四电极;能量发送模块用于通过第一电极向生物组织表面发送第一电信号,第一电信号的频率为目标传输频率;能量接收模块用于通过第三电极从生物组织接收与第一电信号对应的第二电信号,并将第二电信号转化为直流电压,输出至脑机接口设备。本发明实施例通过第一电极与第三电极之间的前向路径,以及第二电极与第四电极之间的反向路径,可以形成电路闭环,第一电信号沿着前向路径传输,能量接收模块从前向路径接收第二电信号,可以实现体积小型化、不受特定位置的限制和增加传输距离。

    宽范围高灵敏度无源整流器
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119448722A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411342668.4

    申请日:2024-09-25

    Abstract: 本发明提供一种宽范围高灵敏度无源整流器,该宽范围高灵敏度无源整流器包括:差分信号输入端;整流电路,包括多个整流NMOS管和多个整流PMOS管;多个整流PMOS管的衬底与整流器输出正极连接,多个整流NMOS管的衬底与整流器输出负极连接;反馈偏置电路,包括多个反馈PMOS管,用于自适应控制多个整流NMOS管的最高栅极电压;多个整流NMOS管的数量与多个整流PMOS管的数量相同。本发明所述整流器基于反馈偏置电路,能够在低输入功率下增加整流NMOS管栅极电压,扩大前向电流,从而提高灵敏度;同时在高输入功率下自适应降低偏置电压,钳位整流NMOS管栅极电压,有效抑制反向电流,扩大整流器宽动态范围。

    基于人体传输的通信芯片、通信方法、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN118694443A

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202411162814.5

    申请日:2024-08-23

    Abstract: 本发明提供一种基于人体传输的通信芯片、通信方法、设备及存储介质,应用于数据通信技术领域,包括:发射机、接收机、电极以及信号处理单元。电极包括信号电极和地电极,信号电极与人体部位相接触,地电极悬空;电极与发射机和接收机通信连接,发射机和接收机与信号处理单元通信连接;发射机,用于将经过信号处理单元处理的第一数据包通过电极传输到人体;接收机,用于通过电极接收第二数据包,并将第二数据包传输至信号处理单元;信号处理单元,用于在数据发送模式下对传输数据进行打包处理和编码处理,得到第一数据包;在数据接收模式下对第二数据包进行解码处理和缓存处理。

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