基于三态门MUX与互补CML的高速低功耗差分驱动器

    公开(公告)号:CN119903006A

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202411989241.3

    申请日:2024-12-31

    Inventor: 张煜舟 代伐

    Abstract: 本发明提供一种基于三态门MUX与互补CML的高速低功耗差分驱动器,包括三态门多路复用器MUX与互补CML驱动器;三态门多路复用器MUX的输出端通过缓冲电路与互补CML驱动器的输入端连接,三态门多路复用器MUX的多路输入信号通过高阻态与导通态切换机制实现对多路输入信号的选择和复用,输出一路高速差分信号;互补CML驱动器将高速差分信号转换为高速大摆幅的差分信号,并驱动外部负载。本发明可以减少全速率节点,提升信号完整性,并且抑制了因切换延迟不匹配引起的毛刺现象;差分信号摆幅更大,抗噪性能增强;通过在MUX输出端加入缓冲器,互补CML驱动器的支路对称设计,解决了信号切换中的时序竞争,提升了信号完整性。

    一种基于自动校准的多态SAR ADC优化方法及系统

    公开(公告)号:CN119865175A

    公开(公告)日:2025-04-22

    申请号:CN202411938104.7

    申请日:2024-12-26

    Inventor: 张煜舟 代伐

    Abstract: 本发明提供一种基于自动校准的多态SAR ADC优化方法及系统,包括实时采集输入信号的幅度、频率,并监测ADC的关键性能指标;设计优化目标函数;通过动态搜索算法对N值进行优化,选择适合当前信号条件的最优N值;计算每个最优N值对应的目标函数值,选择使优化目标函数最大化的N值;根据最优N值调整多态比较器的状态数;对每个采集周期的结果进行实时反馈,通过对每个状态的性能计算结果进行存储和对比,实时调整N值的选择。通过引入动态校准机制,实时优化比较器状态数,使系统在不同PVT条件下均能高效运行,显著提升信噪比(SNR)并减小有效位数(ENOB)的波动,满足高速通信、精密测量及便携设备的多场景需求。

    基于MXene电子织物复合材料柔性智能应力传感器及制备方法

    公开(公告)号:CN113091964B

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202110307158.3

    申请日:2021-03-23

    Abstract: 本发明公开了基于MXene电子织物复合材料柔性智能应力传感器及制备方法,涉及柔性传感器技术领域,其技术方案要点:包括两层MXene@AP织物结构和两片医用半透性聚氨酯膜,两层MXene@AP织物结构堆叠形成压阻结构;两层MXene@AP织物结构的顶层和底层均通过银浆粘合有铜箔电极;铜箔电极连接有铜线;两层MXene@AP织物结构的顶层和底层封装于两片医用半透性聚氨酯膜之间;MXene@AP织物结构与医用半透性聚氨酯膜设有聚脂薄膜。该应力传感器的整个应力传感器结构被封装于两片医用半透性聚氨酯膜中,便于确保集成的MXene应力传感器是柔性的、防水的、可渗透的和可穿戴的;同时,本发明的智能应力传感器的封装工艺简单,有助于提高其机械强度,并能够减少该智能应力传感器实际日常使用中的损坏。

    基于MXene电子织物复合材料柔性智能应力传感器及制备方法

    公开(公告)号:CN113091964A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110307158.3

    申请日:2021-03-23

    Abstract: 本发明公开了基于MXene电子织物复合材料柔性智能应力传感器及制备方法,涉及柔性传感器技术领域,其技术方案要点:包括两层MXene@AP织物结构和两片医用半透性聚氨酯膜,两层MXene@AP织物结构堆叠形成压阻结构;两层MXene@AP织物结构的顶层和底层均通过银浆粘合有铜箔电极;铜箔电极连接有铜线;两层MXene@AP织物结构的顶层和底层封装于两片医用半透性聚氨酯膜之间;MXene@AP织物结构与医用半透性聚氨酯膜设有聚脂薄膜。该应力传感器的整个应力传感器结构被封装于两片医用半透性聚氨酯膜中,便于确保集成的MXene应力传感器是柔性的、防水的、可渗透的和可穿戴的;同时,本发明的智能应力传感器的封装工艺简单,有助于提高其机械强度,并能够减少该智能应力传感器实际日常使用中的损坏。

    一种可机洗电子纺织品的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113026348A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110307047.2

    申请日:2021-03-23

    Abstract: 本发明公开了一种可机洗电子纺织品的制备方法及应用,涉及电子纺织品技术领域,其技术方案要点是:S1、制备CNTs/NWF样品;S2、制备rGO/CNT/NWF;S3、采用去离子水和异丙醇IPA对步骤S2中制得rGO/CNTs/NWF纺织品上的NWFs进行超声冲洗,去除与NWFs的相互作用较弱的部分rGOs,然后在60℃下将其烘干,从而得到基于碳纳米管/石墨烯复合材料的柔性可穿戴应力传感器样品。该方法制备的rGO/CNTs/NWF纺织品具有高应变敏感性和高热传导以及高机洗性;同时,该方法中,制备的碳纳米管和还原氧化石墨烯与NWF的附着力比现有技术中浸渍法的强;此外,该方法制备的rGO/CNTs/NWF纺织品能够应用于可穿戴传感器,以监测人体的运动和脉搏。

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