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公开(公告)号:CN110006840B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN201910408432.9
申请日:2019-05-16
Applicant: 福州大学
IPC: G01N21/3504 , G01N21/31 , H03G3/30 , H03M3/00
Abstract: 本发明涉及一种基于红外的二氧化碳传感器的读出电路及其控制方法。所述电路包括参考通道单元、CO2通道单元,所述参考通道单元、CO2通道单元均由增益可调仪表放大电路、单位增益缓冲器电路和增量式数模转换电路组成;增益可调仪表放大电路的输入端作为CO2探测信号输入端,增益可调仪表放大电路的输出端经单位增益缓冲器电路与增量式数模转换电路的输入端连接,增量式数模转换电路的输出端作为数字信号输出端。本发明具有高精度、低功耗的优点;本发明采用了斩波技术和相关双采样技术大大减小了失调和误差;本发明在基于红外测量CO2传感器领域有极高的应用可靠性和巨大的应用空间。
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公开(公告)号:CN110166010B
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN201910527514.5
申请日:2019-06-18
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种可用于扩大电容数字转换器量程的缩放电路及方法,包括第一反相器、第二反相器、积分相位开关、采样相位开关、运放、电阻R1、电容消除矩阵模块、以及电容缩放电阻矩阵模块;采用电容缩放电阻矩阵模块对要读取的电容进行电容值整体缩小,接着采用电容消除矩阵模块消除起步电容,将经过前面处理得到的电容输入电容数字转换器CDC电路中进行测量。本发明能够解决当针对大的电容值将其转换为相应数字量时一般CDC芯片由于较小的电容输入范围无法读取的问题。
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公开(公告)号:CN110233602A
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201910524999.2
申请日:2019-06-18
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种D类数字音频放大器。包括音频数模转换器单元、模拟重构级单元、负载/喇叭;所述音频数模转换器单元包括依次连接的插值滤波器、4阶ΔΣ调制器和数字脉冲宽度调制器,所述插值滤波器的输入端连接数字音频信号;所述模拟重构级单元包括第一单比特数模转换器、第二单比特数模转换器、第一加法器、第二加法器、第一环路滤波器、第二环路滤波器、第一功率管驱动信号控制模块、第二功率管驱动信号控制模块、第一功率输出模块、第二功率输出模块、第一反馈因子模块、第二反馈因子模块、第一电源数模转换器、第二电源数模转换器。本发明实现了能够达到高保真度、高效率、高功率性能指标的D类数字音频放大器。
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公开(公告)号:CN110233602B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN201910524999.2
申请日:2019-06-18
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种D类数字音频放大器。包括音频数模转换器单元、模拟重构级单元、负载/喇叭;所述音频数模转换器单元包括依次连接的插值滤波器、4阶ΔΣ调制器和数字脉冲宽度调制器,所述插值滤波器的输入端连接数字音频信号;所述模拟重构级单元包括第一单比特数模转换器、第二单比特数模转换器、第一加法器、第二加法器、第一环路滤波器、第二环路滤波器、第一功率管驱动信号控制模块、第二功率管驱动信号控制模块、第一功率输出模块、第二功率输出模块、第一反馈因子模块、第二反馈因子模块、第一电源数模转换器、第二电源数模转换器。本发明实现了能够达到高保真度、高效率、高功率性能指标的D类数字音频放大器。
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公开(公告)号:CN110166010A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910527514.5
申请日:2019-06-18
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种可用于扩大电容数字转换器量程的缩放电路及方法,包括第一反相器、第二反相器、积分相位开关、采样相位开关、运放、电阻R1、电容消除矩阵模块、以及电容缩放电阻矩阵模块;采用电容缩放电阻矩阵模块对要读取的电容进行电容值整体缩小,接着采用电容消除矩阵模块消除起步电容,将经过前面处理得到的电容输入电容数字转换器CDC电路中进行测量。本发明能够解决当针对大的电容值将其转换为相应数字量时一般CDC芯片由于较小的电容输入范围无法读取的问题。
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公开(公告)号:CN110006840A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910408432.9
申请日:2019-05-16
Applicant: 福州大学
IPC: G01N21/3504 , G01N21/31 , H03G3/30 , H03M3/00
Abstract: 本发明涉及一种基于红外的二氧化碳传感器的读出电路及其控制方法。所述电路包括参考通道单元、CO2通道单元,所述参考通道单元、CO2通道单元均由增益可调仪表放大电路、单位增益缓冲器电路和增量式数模转换电路组成;增益可调仪表放大电路的输入端作为CO2探测信号输入端,增益可调仪表放大电路的输出端经单位增益缓冲器电路与增量式数模转换电路的输入端连接,增量式数模转换电路的输出端作为数字信号输出端。本发明具有高精度、低功耗的优点;本发明采用了斩波技术和相关双采样技术大大减小了失调和误差;本发明在基于红外测量CO2传感器领域有极高的应用可靠性和巨大的应用空间。
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公开(公告)号:CN110243883B
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN201910527083.2
申请日:2019-06-18
Applicant: 福州大学
IPC: G01N27/22
Abstract: 本发明涉及一种适用于基于HS1101的智能湿度传感系统的相对湿度拟合方法,分别对湿敏电容值和相对湿度值进行拟合,使所测得的量可用于相对湿度监测。通过对各种误差源和输出量的关系进行严密的数学分析,给出了该方法在理论上的可行性。并通过搭建实际智能湿度传感器系统对该拟合方法进行验证,所测得的相对湿度误差与当前前沿相对湿度标定仪器基本一致,证明该拟合方法在实践中的可行性。
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公开(公告)号:CN110243883A
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201910527083.2
申请日:2019-06-18
Applicant: 福州大学
IPC: G01N27/22
Abstract: 本发明涉及一种适用于基于HS1101的智能湿度传感系统的相对湿度拟合方法,分别对湿敏电容值和相对湿度值进行拟合,使所测得的量可用于相对湿度监测。通过对各种误差源和输出量的关系进行严密的数学分析,给出了该方法在理论上的可行性。并通过搭建实际智能湿度传感器系统对该拟合方法进行验证,所测得的相对湿度误差与当前前沿相对湿度标定仪器基本一致,证明该拟合方法在实践中的可行性。
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