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公开(公告)号:CN116825164A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310900111.7
申请日:2023-07-21
Applicant: 中国计量大学
IPC: G11C13/00
Abstract: 本发明公开了一种使用MOSFET和电容器构成的无源忆阻器电路。全电路仅由3个MOS管M1、M2、M3和1个电容器C构成,无需使用任何有源模块和其它种类的无源器件。其中,M1和M2控制电容器C的充电和放电,改变电容器C上的电压大小;M3上流过的电流受电容器C控制;电路的阻值等效为电路两端的电压和M3上流过的电流之间的比值。所设计的电路构成的忆阻器属于二端无源器件,结构简单,可应用在与非门、或非门等逻辑电路中。
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公开(公告)号:CN116798477A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310138705.9
申请日:2023-02-21
Applicant: 中国计量大学
IPC: G11C13/00
Abstract: 本发明公开了一种基于单电容的无源忆阻器电路。本发明采取全新的拓扑结构,三极管控制电路的高低阻态切换,电容使电路的电流呈现滞后效果,仅采用七个元器件组成忆阻器电路。电路的等效电阻由电阻的阻值大小控制,电路的工作频率范围由电容的容值大小控制。所述的忆阻器电路设计简单,采用无源器件构成,易于集成。电路仅使用一个电容实现功能,不需要额外的直流偏置,为忆阻器电路的研究提供了新的解决方案。
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公开(公告)号:CN117789790A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202310872405.3
申请日:2023-07-17
Applicant: 中国计量大学
IPC: G11C13/00 , H03K17/687
Abstract: 本发明公开了一种基于VDTA‑VDCA的完全浮动型忆阻器模拟电路。整体电路由1个VDTA、1个VDCA、一个电容C、两个PMOS晶体管(MR1、MR2)构成。其中,MR1和MR2构成忆阻器电路的可变电阻器;VDTA控制MR1和MR2的栅极电压,改变MR1和MR2上流过的电流;VDCA产生开关控制信号,实现忆阻器电路的长时间记忆功能。设计的忆阻器电路兼容CMOS工艺,利于电路集成,具有长时间保持的特性和完全浮动的特点,并且无需改变电路的拓扑结构就可以实现忆阻器递增、递减模式之间的切换。
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公开(公告)号:CN116800252A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310851125.4
申请日:2023-07-12
Applicant: 中国计量大学
IPC: H03K19/0944 , H03H11/46 , G11C13/00 , H10B63/00
Abstract: 本发明公开了一种新型无源浮地型忆阻器电路,整体电路由2个PMOS晶体管(P1、P2)、1个NMOS晶体管(N1)和1个电容(C1)构成。当P1、P2、P1的寄生二极管D1、P2的寄生二极管D2、N1的寄生二极管D3和D4导通后,产生的电流控制电容C1的充电和放电,电容C1上产生周期性变化的电压;N1的衬底和N1的栅极连接,N1上流过的电流由电容C1两端的电压控制。忆阻器电路的阻值可以等效为电路的输入电压和N1上流过的电流之间的比值。本发明中忆阻器电路仅由MOS晶体管和电容两种无源分立器件构成,工作时不需要额外的偏置电压,拥有较高的工作频率和较宽的工作电压范围,结构简单,利于集成。
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公开(公告)号:CN115765124A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211466870.9
申请日:2022-11-22
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明公开了一种基于电磁‑压电复合式振动能量采集电路,包括压电换能器、峰值检测电路、LC谐振电感L、续流二极管D9、电磁线圈、多倍压整流电路、续流二极管D10、储能电容Cr、电阻RL。所述的LC谐振电感L与压电换能器中的寄生电容和峰值检测电路中的检测电容构成LC谐振回路,压电元件通过LC谐振的方式对储能电容进行充电,所述的多倍压整流电路将电磁线圈两端产生的电压倍压整流后经过续流二极管对储能电容进行充电。两种方式提取振动能量的过程中互不干扰,实现了电磁‑压电复合式振动能量的采集,并且有效的提高振动能量采集的效率。
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公开(公告)号:CN115694260A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211466882.1
申请日:2022-11-22
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明公开了一种无桥式自供电双电感多输入压电‑电磁混合能量采集电路,包括压电换能器、峰值检测电路、电感、续流二极管、储能电容、电磁线圈、开关电路、整流电路、振荡器,所提出的电路采用了电磁升压与双电感倍压整流的方案,减小了传统整流桥中二极管的使用,降低了损耗,同时,在较低电压输入时,电磁能量实现boost升压,实现任意相位差的压电‑电磁能量同时提取,并且振荡器的供能采用电磁模块单独完成,解决了在外界无振动时,对振荡器供能不能自动关断的问题。
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