高效功率放大器的阻抗匹配网络设计方法和阻抗匹配装置

    公开(公告)号:CN116629182A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310715501.7

    申请日:2023-06-15

    Inventor: 刘畅 赵熠

    Abstract: 本发明公开了一种高效攻率放大器的阻抗匹配网络设计方法和阻抗匹配装置,属于无线通信功率放大器技术领域,包括以下步骤:将λ/8传输线和λ/4传输线连接组成基波匹配电路;确定λ/8传输线和λ/4传输线的参数信息;参数信息包括传输线特征阻抗和电长度;利用λ/8传输线和λ/4传输线的参数信息对基波匹配电路和谐波控制电路进行微带线连接,形成高效功率放大器的阻抗匹配网络。本发明阻抗匹配网络将传统的谐波控制网络和基波匹配网络合并到单一网络中,不仅可以为高效功率放大器提供所需的基波和谐波阻抗,还使得设计阻抗匹配的过程更直接、便捷。此外对该网络进行禁区分析,得到禁区非常小的结果,表明本发明可以满足高效功放中的各种阻抗条件。

    一种宽带高效率EF类功率放大器新型阻抗空间的设计方法

    公开(公告)号:CN116599477A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310722114.6

    申请日:2023-06-16

    Inventor: 刘畅 赵熠

    Abstract: 本发明公开了一种宽带高效率EF类功率放大器新型阻抗空间的设计方法,属于无线通信功率放大器技术领域,基本电路与输入输出匹配网络连接,开关的一端分别连接电容的一端、电感的一端、电感电容谐振电路的一端和λ/4传输线的一端;开关的另一端分别连接电容的另一端、理想隔直电容的另一端和输出端负载的另一端,λ/4传输线的另一端连接漏极电源,电感的另一端与理想隔直电容的一端连接,电感电容谐振电路的另一端连接电抗,电抗的另一端与输出端负载的一端连接;输入输出匹配网络采用切比雪夫低通阻抗变换器。本发明带来了更广阔的阻抗空间,使得设计宽带功放时不降低输出功率和效率,在不影响功率放大器其他优良性能的前提下拓展了带宽。

    一种商用的Wi-Fi到ZigBee技术高可靠直接通信方法

    公开(公告)号:CN114980204B

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202210510879.9

    申请日:2022-05-11

    Abstract: 本发明公开了一种商用的Wi‑Fi到ZigBee技术高可靠直接通信方法,包括步骤:一、获得ZigBee数据帧的目标相位序列;二、根据目标相位序列匹配Wi‑Fi技术CCK码本;三、中心频率偏移补偿;四、生成Wi‑Fi商用设备数据包有效载荷;五、商用设备的定制修改,实现对商用设备的兼容。本发明通过使用基于IEEE802.11b的Wi‑Fi技术支持的CCK调制方式,合理匹配CCK码字与目标ZigBee相位序列,产生具有高度相似性的物理层信号,该信号经过低通滤波器的滤波作用可以被商用ZigBee设备准确接收。且相对于传统的ZigBee网内通信,由于Wi‑Fi设备的高功率性,本发明提出的通信方法能够覆盖更大范围的ZigBee网络;此外,本发明采用的协议栈能够被大部分商用设备向下兼容,能够实现稳定的商用Wi‑Fi设备到ZigBee设备高可靠直接通信。

    一种基于符号级码片组合模式的WiFi-ZigBee可靠数据传输方法

    公开(公告)号:CN113794668B

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202111082793.2

    申请日:2021-09-15

    Abstract: 本发明涉及数字信息传输技术领域,公开了一种基于符号级码片组合模式的WiFi‑ZigBee可靠数据传输方法,包括以下步骤:步骤一:确定一个ZigBee符号所对应的孪生符号;步骤二:根据要发送的内容,将对应的符号与其孪生符号组合成一个字节,得到组合信号;步骤三:用WiFi帧的有效负载来模拟一个合法的ZigBee帧;步骤四:在WiFi端对模拟出来的符号帧进行码片组合;步骤五:将经过符号级码片组合得到的符号信号通过发送机发送出去,ZigBee接收机成功识别该WiFi模拟发送的信号并对识别的信号进行解调。本发明提升了WiFi‑ZigBee数据包的接收率,解决了当前WiFi到ZigBee物理层CTC效率过低的问题,消除了由于WiFi CP机制导致的ZigBee符号片段模拟的错误,实现了WiFi‑ZigBee的高效物理层跨技术通信。

    一种基于灰色理论的脑-机接口方法

    公开(公告)号:CN106020453A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610308582.9

    申请日:2016-05-11

    CPC classification number: G06F3/015 G06K9/00503 G06K9/00523 G06K9/00536

    Abstract: 本发明提出了一种基于灰色理论的脑‑机接口方法,涉及脑‑机接口研究领域,具体涉及脑‑机接口的脑电信号处理方法。所述方法包括:所述方法包括:1、通过引入平滑系数u对GM(1,1)模型进行改进;从而提高了模型参数的区分能力;2、通过模型参数的统计特性提取出良好的信号特征,大大提高了识别的正确率;3、提出了一种基于灰色理论的脑‑机接口方法,采用改进型的灰建模方法实现状态切换,采用基于灰关联的方法实现指令识别,经反复实测表明,本发明能够有效的实现脑‑机接口中的状态转换和指令识别。

    一种自动巡航式太阳能攀爬清洁车及充电驿站的设计和排列方法

    公开(公告)号:CN114884190A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210352167.9

    申请日:2022-04-03

    Abstract: 本发明涉及一种自动巡航式太阳能攀爬清洁车及充电驿站的设计和排列方法,实现自动巡航、自动避障并通过太阳能光伏进行无线充电的攀爬清洁车对高空玻璃幕墙清洁。首先对清洁车装配微型抽真空风机、真空封条等装置并对车轮进行改性处理,增加其对壁面粘附性;再对清洁车进行编程使之实现自动巡航、自动避障功能;最后搭建充电驿站并安装太阳能电池板、无线充电线圈、稳压器等装置,实现其长时间稳定的工作。总之,该设计与传统立面清洗方式相比具有可编程自动巡航、环境友好、清洁效率高、成本低的优势。

    一种ZigBee-Bluetooth通信实现方法

    公开(公告)号:CN113765929B

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202111071048.8

    申请日:2021-09-13

    Abstract: 本发明涉及数字信息传输技术领域,公开了一种ZigBee‑Bluetooth通信实现方法,包括:步骤一、采样时钟偏移判定和采样时钟偏移估计;步骤二、采样时钟偏移补偿;步骤三、前导码与接入地址匹配;步骤四、接收数据处理;步骤五、蓝牙上层协议处理有效载荷信息。本发明在兼容蓝牙间通信的前提下实现了蓝牙接收机对ZigBee‑Bluetooth的跨协议通信,并通过码书映射等机制实现蓝牙上层协议的兼容和跨协议通信的容错机制;且根据采样时钟偏移判定和采样时钟偏移估计结果,进行合理的采样时钟偏移补偿,降低对接收端硬件的修改程度;并因为接收机采样偏移的确定性,使得本发明蓝牙接收机码书映射机制的计算成本为交叉解码的四分之一,大大减少了蓝牙接收机的接收计算成本和匹配成本。

    一种ZigBee-Bluetooth通信实现方法

    公开(公告)号:CN113765929A

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202111071048.8

    申请日:2021-09-13

    Abstract: 本发明涉及数字信息传输技术领域,公开了一种ZigBee‑Bluetooth通信实现方法,包括:步骤一、采样时钟偏移判定和采样时钟偏移估计;步骤二、采样时钟偏移补偿;步骤三、前导码与接入地址匹配;步骤四、接收数据处理;步骤五、蓝牙上层协议处理有效载荷信息。本发明在兼容蓝牙间通信的前提下实现了蓝牙接收机对ZigBee‑Bluetooth的跨协议通信,并通过码书映射等机制实现蓝牙上层协议的兼容和跨协议通信的容错机制;且根据采样时钟偏移判定和采样时钟偏移估计结果,进行合理的采样时钟偏移补偿,降低对接收端硬件的修改程度;并因为接收机采样偏移的确定性,使得本发明蓝牙接收机码书映射机制的计算成本为交叉解码的四分之一,大大减少了蓝牙接收机的接收计算成本和匹配成本。

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