一种消除反灌电压的正负电平转换电路

    公开(公告)号:CN117240284A

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202311174539.4

    申请日:2023-09-13

    Applicant: 温州大学

    Abstract: 本发明公开了一种消除反灌电压的正负电平转换电路,包括第一反相器、第一缓冲器、第二缓冲器、第一NMOS管、第二NMOS管、第三NMOS管、第四NMOS管、第五NMOS管、第六NMOS管、第七NMOS管、第一PMOS管、第二PMOS管、第三PMOS管、第一电阻、第二电阻、第三电阻和第四电阻,第三PMOS管、第三NMOS管、第四NMOS管、第五NMOS管、第六NMOS管和第七NMOS管构成通断控制电路;优点是通过通断控制电路对正压供电端和负压供电端之间的供电通路进行物理隔离,消除其正压供电端和负压供电端无法同步上电过程中产生的反灌电压现象,从而避免给后级负压供电应用电路带来应用风险。

    一种电容式加速度计的接口电路
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115825477A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211553264.0

    申请日:2022-12-06

    Applicant: 温州大学

    Abstract: 本发明公开了一种电容式加速度计的接口电路,包括片上自检电路、低噪声电荷放大器、相关双采样电路、PID反馈控制电路、相位补偿电路和Sigma‑Delta,自检测信号经低噪声电荷放大器被放大,然后经过相关双采样电路将低频噪声和失调滤除,再经过PID反馈控制电路将自检测通路和电容式加速度传感器的工作通路时域上进行分离,相位补偿电路对信号进行零点和极点补偿,Sigma‑Delta将模拟信号转换成高精度的数字信号;优点是能够实现电容式加速度计的自检测,避免独立设置自检测模块占据电容式加速度计较大面积,而且不会影响电容式加速度计的输出精度,不需要级联高阶高通滤波器,不会导致使用成本增加。

    一种基于改进遗传粒子群算法的并网逆变器参数优化方法

    公开(公告)号:CN120012550A

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202411958505.9

    申请日:2024-12-30

    Applicant: 温州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于改进遗传粒子群算法的并网逆变器参数优化方法,包括如下步骤:构建目标函数;进行种群位置初始化;计算初始时刻各粒子的适应度值,记录最优解,并保存初始的全局最优粒子和个体最优粒子信息;对粒子的速度和位置添加随机扰动;更新粒子的速度和位置;进行多点交叉和变异操作;根据当前最优解采用基于拉普拉斯分布的精细搜索方式进行局部领域搜索以及采用基于柯西分布的搜索方式进行全局邻域搜索;检查收敛条件,若收敛则输出最优解,获得并网逆变器系统的最优参数。其显著效果是:通过对控制系统中的三个关键参数进行优化,利用非线性动态策略增强算法的全局搜索能力和收敛速度,能够克服现有技术存在的各种缺陷。

    一种低功耗上电复位电路
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115483917A

    公开(公告)日:2022-12-16

    申请号:CN202211002996.0

    申请日:2022-08-19

    Applicant: 温州大学

    Abstract: 本发明公开了一种低功耗上电复位电路,包括第一PMOS管、第二PMOS管、第三PMOS管、第一NMOS管、第二NMOS管、第三NMOS管、电阻调节模块、电容调节模块、反相器和缓冲器,第一PMOS管的漏极、第一NMOS管的漏极、第一NMOS管的栅极、第二PMOS管的栅极、第二NMOS管的栅极和第三NMOS管的栅极连接,第二PMOS管的漏极、第三PMOS管的栅极和电阻调节模块的一端连接,电阻调节模块的另一端和第二NMOS管的漏极连接,第三PMOS管的漏极、第三NMOS管的漏极和反相器的输入端连接,反相器的输出端、电容调节模块的另一端和缓冲器的输入端连接;优点是电路结构简单,占用芯片面积较小,功耗较低的同时,既能在较短的上电复位延时下产生复位信号,也能在较长的上电复位延时下产生复位信号。

    一种硅陀螺的闭环检测电路
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119958603A

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202510000379.4

    申请日:2025-01-02

    Applicant: 温州大学

    Abstract: 本发明公开了一种硅陀螺的闭环检测电路,包括电荷放大器、比例放大器、滤波器、采样保持电路、积分器和缓冲器,电荷放大器、比例放大器和滤波器构成检测支路,对硅陀螺感应旋转产生的电荷信号依次进行转换、放大和滤波处理,提高信噪比和检测精度,采样保持电路、积分器和缓冲器构成反馈支路,实时对检测信号进行采样、放大和缓冲后形成反馈信号反馈至电荷放大器处,与硅陀螺感应旋转产生的电荷信号叠加,由此形成闭环检测过程;优点是实时补偿由于噪声、温度、非线性和电路参数变化这些干扰导致的误差,提高检测精度和稳定性。

    一种低谐波失真隧穿磁阻传感器读出电路

    公开(公告)号:CN118625224A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410692945.8

    申请日:2024-05-31

    Applicant: 温州大学

    Abstract: 本发明公开了一种低谐波失真隧穿磁阻传感器读出电路,利用全差分接口电路拓扑结构来抑制偶次谐波失真,采用虚拟对管并联结构来抑制晶体管的电荷注入和时钟馈通效应,采用互补型开关结构来减小导通电阻,从而有效抑制谐波失真;优点是具有较高的线性度,在用于隧穿磁阻传感器感应数据读出时,具有较高的读出精度。

    一种具有抗攻击能力的TMR磁强计
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117031369A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202310875709.5

    申请日:2023-07-18

    Applicant: 温州大学

    Abstract: 本发明公开了一种具有抗攻击能力的TMR磁强计,包括TMR磁强计主体结构、控制电路、列译码器电路、行译码器电路、多路选择器和动态比较器,TMR磁强计主体结构包括n*n个TMR传感器,在实现TMR磁强计功能时,还与控制电路、列译码器电路、行译码器电路、多路选择器和动态比较器构成PUF电路,PUF电路基于TMR传感器制造工艺的随机偏差来生成PUF响应信号,产生的PUF响应信号使得攻击者更难定位到TMR传感器的具体位置,甚至很难知道TMR传感器偏差的存在,从而使得TMR磁强计具备防御模式攻击的能力;优点是能够抵抗IP核盗用、硬件木马、逆向工程、侧信道攻击等各类安全威胁,降低了被攻击的风险,安全性较高。

    一种无上电不定态的电平转换电路

    公开(公告)号:CN114640339A

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202210300297.8

    申请日:2022-03-25

    Applicant: 温州大学

    Abstract: 一种无上电不定态的电平转换电路,涉及电路领域,是为了解决现有电平转换电路需利用上电过程中电容两端电压跟随的特性解决高压和低压电源,导致无法在同步上电过程中产生的逻辑电平不定态的问题。它包括反相器、一号缓冲器1、二号缓冲器2、NMOS管MN1、MN2和PMOS管MP1~MP6、电阻R1、R2和电容C,本发明利用上电过程中电容两端电压跟随的特性,无需增加复杂的电平判断电路即可实现高压和低压电源无法同步上电过程中产生的逻辑电平不定态的现象。本发明适用于雷达发射机和汽车电机驱动等应用中。

    一种光储直流微电网并网逆变器
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118826434A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410945544.9

    申请日:2024-07-15

    Applicant: 温州大学

    Abstract: 本发明公开了一种光储直流微电网并网逆变器,其结构包括逆变机构、密封板、控制板、固定条、连接块、电源接头,控制板安装于逆变机构上表面,连接块嵌固在密封板侧面,密封板螺纹固定在逆变机构侧面,电源接头嵌固在密封板内部,固定条焊接在逆变机构外侧,本发明中风力吹动时实现对活动板的转动,防止水分从外界进入,且在停止风力吹动时防止活动板之间的间隙生成,避免外界水汽通过,防止水分液体进入机箱内变得潮湿影响电流转换,且逆变板从旋转板表面按压滑入,从而逆变板外侧与球块和滚珠点接触,通过球块安装时的点接触减小接触面积,防止机箱受到的紫外线热量通过接触传递到逆变板上,避免逆变板安装时接触面积过大影响散热。

    一种无上电不定态的电平转换电路

    公开(公告)号:CN114640339B

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202210300297.8

    申请日:2022-03-25

    Applicant: 温州大学

    Abstract: 一种无上电不定态的电平转换电路,涉及电路领域,是为了解决现有电平转换电路需利用上电过程中电容两端电压跟随的特性解决高压和低压电源,导致无法在同步上电过程中产生的逻辑电平不定态的问题。它包括反相器、一号缓冲器1、二号缓冲器2、NMOS管MN1、MN2和PMOS管MP1~MP6、电阻R1、R2和电容C,本发明利用上电过程中电容两端电压跟随的特性,无需增加复杂的电平判断电路即可实现高压和低压电源无法同步上电过程中产生的逻辑电平不定态的现象。本发明适用于雷达发射机和汽车电机驱动等应用中。

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