一种高精度电容型数模转换器校准方法和装置

    公开(公告)号:CN116961656A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202311015488.0

    申请日:2023-08-11

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本公开提供一种高精度电容型数模转换器校准方法,包括以下步骤:从电容阵列中最低位的待校准电容开始,依次对每个待校准电容,先进行正权重校准获取当前待校准电容的正权重,再进行负权重校准获取当前待校准电容的负权重;将全部电容的正权重组成正权重阵列,并将所述正权重阵列储存在数字域;将全部电容的负权重组成负权重阵列,并将所述负权重阵列储存在数字域。本公开能够解决高精度电容型数模转换器校准过程中非理想因素导致的误校准问题,大大提高了校准的精度,有效解决了高精度电容型数模转换器中由于电容失配导致的精度低的问题。

    一种自举开关采样电路
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN116886094B

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202310912661.0

    申请日:2023-07-24

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本公开提供一种自举开关采样电路,包括三个工作相位,保持相位φ1、预充电相位φ2、采样相位φ3。本公开的自举开关采样电路在采样相位前增加了预充电相位,将采样管栅极的寄生电容预充电至VDD。传统电路中为保证较低的导通电阻,通常将电容Cbs的尺寸设计的很大,因此增大了电路的面积和功耗。采用本公开的自举开关采样电路不需要依靠增加电容Cbs的尺寸,因此有效降低了电路的功耗和面积。同时本公开能够解决传统电路中由于电容Cp与电容Cbs分压导致的VG电压下降而使得采样管导通电阻大,导通速度慢的问题,有效降低了电路的功耗和面积。

    一种结直肠癌实体瘤原代细胞的培养装置及培养方法

    公开(公告)号:CN117701382A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311730924.2

    申请日:2023-12-15

    Abstract: 本发明公开了一种结直肠癌实体瘤原代细胞的培养装置及培养方法,包括培养箱以及设置在培养箱内部的若干个培养皿,所述培养箱的内壁固设有隔板,且所述培养箱的内部被隔板分隔成培养腔和驱动腔,所述培养腔的内底壁开设有圆形转动孔,所述圆形转动孔的内壁转动设置有旋转盘,若干个所述培养皿呈圆周阵列设置在旋转盘的上表面,所述培养箱的上表面开设有一个供培养皿进出培养箱的通孔。本发明通过设置旋转机构和加压机构,使该装置在对结直肠癌实体瘤原代细胞进行培养时,能够在培养皿切换的过程中,实现对培养液箱的内部进行加压的目的,使培养液箱内的细胞培养液能够自动通过出液管进入至培养皿内,实现在培养腔的培养环境下自动加注。

    一种可见光辅助过氧乙酸去除水中药类污染物的方法

    公开(公告)号:CN117185557A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311280276.5

    申请日:2023-09-28

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明提供了一种可见光辅助过氧乙酸去除水中药类污染物的方法,属于废水的深度处理领域。所述方法包括向含有药类污染物的待处理水中加入过氧乙酸,同时辅助可见光的照射,从而使可见光辅助过氧乙酸降解水中的药类污染物;向含有药类污染物的待处理水中加入过氧乙酸后,调节水样的pH为5‑9;所述待处理水中过氧乙酸的初始浓度比为12‑120μM;所述可见光辐照的剂量为676‑1353kw/m2。本发明提供的方法具有高效降解水中药类污染物的能力,反应条件温和,适用于广泛的pH范围,对环境友好,操作简便,与现有水处理工艺高度协同,可用于水中药物污染物的有效处理,具备广阔的工程应用前景等多重优点。

    一种自举开关采样电路
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116886094A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310912661.0

    申请日:2023-07-24

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本公开提供一种自举开关采样电路,包括三个工作相位,保持相位φ1、预充电相位φ2、采样相位φ3。本公开的自举开关采样电路在采样相位前增加了预充电相位,将采样管栅极的寄生电容预充电至VDD。传统电路中为保证较低的导通电阻,通常将电容Cbs的尺寸设计的很大,因此增大了电路的面积和功耗。采用本公开的自举开关采样电路不需要依靠增加电容Cbs的尺寸,因此有效降低了电路的功耗和面积。同时本公开能够解决传统电路中由于电容Cp与电容Cbs分压导致的VG电压下降而使得采样管导通电阻大,导通速度慢的问题,有效降低了电路的功耗和面积。

    一种雨水检查井水样自动采集装置

    公开(公告)号:CN103439145B

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201310378528.8

    申请日:2013-08-27

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种雨水检查井水样自动采集装置,可用于汇水流域内雨水管道的水样自动采集,装置组成:挡板、轴端压板、旋转轴、键、外立柱、第二挡板、推力球轴承、行程开关、固定撞块、减速器、直流电机及蓄电池、底板、第三挡板、支架、管道、管道支架、转盘、杯座、吊耳、侧板、顶板、伸缩杆支架、伸缩杆、浮球阀、水泵和堰高可调集水器。本发明适用于各种下垫面类型下雨水检查井收集后的雨水径流采样,实现与检查井的匹配,较大限度地满足面源污染研究中的取样要求。

    一种高精度电容型数模转换器校准方法和装置

    公开(公告)号:CN116961656B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202311015488.0

    申请日:2023-08-11

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本公开提供一种高精度电容型数模转换器校准方法,包括以下步骤:从电容阵列中最低位的待校准电容开始,依次对每个待校准电容,先进行正权重校准获取当前待校准电容的正权重,再进行负权重校准获取当前待校准电容的负权重;将全部电容的正权重组成正权重阵列,并将所述正权重阵列储存在数字域;将全部电容的负权重组成负权重阵列,并将所述负权重阵列储存在数字域。本公开能够解决高精度电容型数模转换器校准过程中非理想因素导致的误校准问题,大大提高了校准的精度,有效解决了高精度电容型数模转换器中由于电容失配导致的精度低的问题。

    一种单原子Cu@NC材料的制备及其活化过氧化物处理有机废水的方法

    公开(公告)号:CN117380243A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311332866.8

    申请日:2023-10-16

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明属于有机废水中污染物降解技术领域,涉及一种单原子Cu@NC材料的制备方法,包括:将一水合醋酸铜[Cu(CO2CH3)2·H2O]和L‑谷氨酸与去离子水融合配制溶液A;将1,3,5‑苯三甲酸与去离子水和乙醇的混合液融合配置溶液B;将溶液B倒入溶液A中,搅拌之后收集天蓝色固体产物;将天蓝色固体产物在真空干燥,得到前驱体;充分研磨后,与双氰胺混合,让混合物在氩气氛围中煅烧;用氧饱和的盐酸浸泡去除金属残留物得到Cu@N/C催化剂。本发明的催化剂重复利用4次后对有机污染物的去除率分别为95%、91%、92%、90%,表明该催化剂的稳定性较高,有利于回收利用。

    一种雨水检查井水样自动采集装置

    公开(公告)号:CN103439145A

    公开(公告)日:2013-12-11

    申请号:CN201310378528.8

    申请日:2013-08-27

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种雨水检查井水样自动采集装置,可用于汇水流域内雨水管道的水样自动采集,装置组成:挡板、轴端压板、旋转轴、键、外立柱、第二挡板、推力球轴承、行程开关、固定撞块、减速器、直流电机及蓄电池、底板、第三挡板、支架、管道、管道支架、转盘、杯座、吊耳、侧板、顶板、伸缩杆支架、伸缩杆、浮球阀、水泵和堰高可调集水器。本发明适用于各种下垫面类型下雨水检查井收集后的雨水径流采样,实现与检查井的匹配,较大限度地满足面源污染研究中的取样要求。

    一种结直肠癌早筛检测装置

    公开(公告)号:CN221506433U

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202323430171.1

    申请日:2023-12-15

    Abstract: 本实用新型属于医疗器械技术领域,且公开了一种结直肠癌早筛检测装置,包括透明检测管,透明检测管上端开口螺纹设置有用于密封的密封盖,密封盖内腔中部固定有主泡沫封板且主泡沫封板与密封盖内腔顶部之间构成储存水的空间,密封盖上端中部活动设置有用于搅拌的推针;透明检测管中部表面分别固定有相临近的第一储存组件以及备用储存组件,第一储存组件与备用储存组件结构相同,透明检测管内腔底端的中部固设有隔板,隔板将透明检测管内腔底部分割成第一腔体以及第二腔体。综上设置可以对粪便进行稀释搅拌,使内部血液析出,增加检测样本,同时,本装置一次性检测可以通过两种检测方式进行检测,因此可以缩短检测次数。

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