电动车辆电力集线器及其操作模式

    公开(公告)号:CN111148658A

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201880063006.X

    申请日:2018-09-05

    Abstract: 本文公开了一种用于电动车辆的电力集线器及其操作模式。所公开的电力集线器被设计成以车辆到电网(V2G)、电网到车辆(G2V)、车辆到家庭(V2H)和车辆到车辆(V2V)操作模式进行操作。当以所述V2V模式操作时,所述电力集线器被配置成允许在存在来自AC设计的所有相关联的额定值和约束的情况下通过常规的AC电力端口输送DC电力,以便为V2V操作实现更高的电力输送和效率。公开了一种数字滞环电流模式控制(HCMC)方案,并且针对所述电力集线器公开了四种操作模式的效率和损耗分布:1)DC-AC临界导通模式(BCM),2)DC-AC连续导通模式(CCM)/BCM混合模式,3)DC-DC BCM,以及4)DC-DC CCM。还公开了一种允许降低峰值结温的低频换向方案。

    用于电化学阻抗谱的电气架构

    公开(公告)号:CN111095008A

    公开(公告)日:2020-05-01

    申请号:CN201880058555.8

    申请日:2018-07-13

    Abstract: 本公开提供用于电化学阻抗谱(EIS)的电气架构。EIS电路包括至少两个电流调节器和电能存储装置,所述至少两个电流调节器和电能存储装置以使流入所述相应的电流调节器的功率解耦的配置与一个或多个电化学电池单元连接。所述电能存储装置的存在使得每个调节器能够在较低功率电平下同时操作,同时诱导出期望的EIS扰动电流。针对相同电流,在低功率下操作与仅耗散性或非耗散性电流调节器相比允许更小的体积和更低的成本。此外,所述电能存储装置允许流动通过所述电流调节器的所述功率独立地变化,以便实现所述期望的EIS扰动电流,同时在所述电路中生成最少量的热量,由此允许所述电路占据最小尺寸并且产生最低成本。

    用于深度神经网络的加速器

    公开(公告)号:CN109328361B

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201780036696.5

    申请日:2017-06-14

    Abstract: 描述一种用于在处理神经网络中的层过程中减少无效计算的系统、集成电路和方法。一个或多个片执行计算,其中每个片接收输入神经元、偏移和突触,并且其中每个输入神经元具有相关联偏移。每个片生成输出神经元,并且还存在经由调度器和编码器与所述片通信的用于存储神经元的激活存储器。所述调度器从所述激活存储器读取神经元并将所述神经元传输到所述片并且从存储器读取突触并将所述突触传输到所述片。所述编码器从所述片接收所述输出神经元、对其进行编码并且将所述输出神经元传输到所述激活存储器。通过所述片处理所述偏移以便仅对非零神经元执行计算。任选地,可以类似地处理突触以跳过无效操作。

    用于深度神经网络的加速器

    公开(公告)号:CN109416754A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201780039356.8

    申请日:2017-05-26

    Abstract: 描述一种用于在神经网络中进行位串行计算的系统。所述系统可以在集成电路上体现并且包括用于执行位串行计算的一个或多个位串行瓦片,其中每个位串行瓦片接收输入神经元和突触,并且传送输出神经元。还包括用于存储所述神经元的激活存储器以及分派器和精简器。所述分派器从存储器读取神经元和突触,并且将所述神经元或所述突触位串行地传送到所述一个或多个位串行瓦片。所述神经元或所述突触中的另一者被位并行地传送到所述一个或多个位串行瓦片,或者根据另一个实施例,还可以被位串行地传送到所述一个或多个位串行瓦片。所述精简器接收来自所述一个或多个瓦片的所述输出神经元,并且将所述输出神经元传送到所述激活存储器。

    使用磁性微粒将分析物从大体积浓缩至较小体积中的DMF方法和系统

    公开(公告)号:CN109073518A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201780024092.9

    申请日:2017-03-31

    Abstract: 本文公开了在使用虚拟通道的数字微流体装置上使用磁性微粒的组合从大样品溶液中浓缩分析物的方法和系统。通过将电压施加到将正好位于DMF装置之外的溶液储库与流体出口位置连接的DMF的一系列驱动电极来产生虚拟通道。首先将磁性微粒暴露于含有分析物的液体样品,由此分析物被微粒上的分析物特异性受体结合。通过使这些磁性颗粒的溶液流过DMF装置中的虚拟通道,无论DMF的总容量如何,都可以处理大量溶液。当磁性微粒的悬浮液流过虚拟通道时在DMF装置下面接合磁体导致微粒被固定以及上清液被移除。然后可将分离的磁性微粒重悬浮于小得多的体积中,并在DMF装置上进行进一步处理以用于任何应用,从而与原始液体溶液相比显著增加了小液滴中的分析物浓度。

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