一种助听装置的语音增强方法和装置

    公开(公告)号:CN109493877B

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN201710817728.7

    申请日:2017-09-12

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明实施例公开了一种助听装置的语音增强方法和装置,涉及医学电子技术以及音频信号处理领域。本发明实施例中的方法包括:获取助听装置的四通道音频数据;将获取到的音频数据提取声学环境特征,获得所述音频数据对应的声学场景;根据所述声学场景对获取到的音频数据进行分通道声音补偿和语音增强;输出两路增强音频数据。终端将获取的音频数据在便携式终端上进行语音增强处理,最终输出两路实时音频数据。智能提高音质,大大提高了助听器佩戴的普遍程度,可以达到更好的助听效果以及增强方式,同时由于该音频数据处理不是固化在助听装置处理器上,而是基于便携式终端的通用处理器芯片,利于未来的系统升级以及语音增强方法的完善。

    发射机及具有所述发射机的无线收发机

    公开(公告)号:CN111431554B

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202010231984.X

    申请日:2020-03-27

    Abstract: 本发明提供一种发射机及具有所述发射机的无线收发机,所述发射机包括:调制模块生成调幅信号及调频信号;振荡模块,与所述调制模块相连,用于生成第一本振信号及第二本振信号,所述第一本振信号为多相位本振信号,所述第二本振信号为基于所述调频信号生成的调频本振信号;第一发射模块,所述第一发射模块工作于第一频段模式,用于接收所述第一本振信号及所述调幅信号,对所述第一本振信号进行调幅调制及功率放大后,生成第一射频信号;以及第二发射模块,所述第二发射模块工作于第二频段模式,用于接收所述第二本振信号,对所述本振信号进行逻辑运算后,合成倍频的调频信号,并对所述倍频的调频信号进行功率放大后,生成第二射频信号。

    过采样模数转换器及其反馈数模转换器动态误差校准方法

    公开(公告)号:CN108900195B

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN201810719507.0

    申请日:2018-07-03

    Abstract: 本发明提出一种连续过采样模数转换器及其中动态误差的数字校准方法。该校准方法属于前台校准,先在动态误差检测模式下把模数转换器的模拟输入设为零,连接额外的校准DAC单元组,同时加入固定的数字信号,测算出该模数转换器中反馈数模转换器的动态误差,并且将该动态误差以数字的形式输出和保存;然后在动态误差消除模式下断开额外的校准DAC单元组,模数转换器正常连接模拟输入,转换的数字输出减去动态误差检测模式下保存的动态误差,即可得到校准后的不带动态误差的数字输出。该发明通过增加简单的硬件成本和操作,可以有效消除过采样模数转换器的动态误差,极大改善其性能,适用于各种性能指标的连续过采样模数转换器。

    心电信号的分类方法和装置

    公开(公告)号:CN113520401A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202110679932.3

    申请日:2021-06-18

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请涉及一种心电信号的分类方法和装置。方法包括:获取第一心电信号,计算与第一心电信号对应的第一导数序列;根据预设R波峰值检测阈值以及预设长度窗口,从第一导数序列中提取R波峰值点序列,并生成R波峰值点序列对应的二值图像;将二值图像输入至预设的心率异常检测模型,得到初始心率异常检测结果;根据初始心率异常检测结果以及预设的心率异常类型的判断策略,确定第一心电信号的心率异常类型。可以在保证低能耗的前提下,实现较高的检测精度以及速度。及时检测心率失常并确认其类型,提高诊断效率,节约医疗资源。

    一种模数转换器及其数字校准方法

    公开(公告)号:CN113452369A

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202110531760.5

    申请日:2021-05-17

    Abstract: 本发明公开了一种模数转换器及其数字校准方法,其中模数转换器包括环路滤波器、量化器、反馈DAC组件、双路选择开关、基准DAC单元和数字处理模块,反馈DAC组件包括多个并行连接的反馈DAC单元,从输入端到输出端之间环路滤波器、量化器和数字处理模块依次相互连接,反馈DAC组件的第一端和基准DAC单元的第一端分别以相反的极性接入环路滤波器,反馈DAC组件的第二端连接双路选择开关的第一端,双路选择开关的第二端可选择的两路中的第一路连接在量化器和数字处理模块之间,第二路连接第一数字序列信号;基准DAC单元的第二端连接第二数字序列信号。本发明能够有效、经济地消除模数转换器中的反馈DAC组件的动态误差和静态误差。

    一种可重构的运算放大器
    36.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112865728A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110129617.3

    申请日:2021-01-29

    Abstract: 本发明公开了一种可重构的运算放大器,包括套筒式共源共栅运算放大器结构,套筒式共源共栅运算放大器结构中部分MOS管各自的漏极和源极之间分别连接有开关,通过控制开关的闭合和断开切换于共源共栅运算放大器、差分单管放大器两种工作状态。本发明大大提高了运算放大器的可复用性,减少了额外的设计开销,由于设计是在共源共栅运算放大器的基础上设计的,不会增加额外的功耗。

    一种生物电位记录器
    37.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112274158A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202011058817.6

    申请日:2020-09-30

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请公开了一种生物电位记录器,包括:斩波放大模块和低通滤波模块;斩波放大模块包括:偏移消除单元、共模消除单元、反馈单元、直流伺服单元、输出放大单元、阻抗提升单元、第一调制单元和第二调制单元;偏移消除单元与共模消除单元、反馈单元、直流伺服单元、第一调制单元和第二调制单元连接;输出放大单元与反馈单元、直流伺服单元、第二调制单元、阻抗提升单元和低通滤波模块连接;第一调制单元与阻抗提升单元连接。通过斩波放大模块的第一调制单元降低输入噪声,直流伺服单元去除电极直流偏移,最后通过低通滤波模块进行滤波,降噪能力强;使用共模消除单元减少共模干扰;能够在对输入信号进行放大的同时,降低噪声的干扰,性能高。

    一种过采样模数转换器
    38.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107947797B

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201711117300.8

    申请日:2017-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种过采样模数转换器,包括连接形成环路的减法器、环路滤波器、量化器和反馈数模转换器;过采样模数转换器还包括2B‑1个数字抖动模块,各个数字抖动模块均包括数字抖动信号产生电路、数字滤波器、第一数字加法器,第二数字加法器;各个数字抖动模块均按照如下方式连接:针对第i个数字抖动模块,数字抖动信号产生电路用于产生一位具有随机性的数字抖动信号,第一数字加法器用于将数字抖动信号加入到反馈数模转换器的第i个反馈输入中;数字滤波器的输入端接收数字抖动信号;第二加法器用于将数字滤波器的输出加入到量化器的第i个输出中。本发明的过采样模数转换器,其线性度较好,且面积和功耗也较小,稳定性也较强。

    一种带有时序校准的发射机

    公开(公告)号:CN106776426B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201611104171.4

    申请日:2016-12-05

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种带有时序校准的发射机,用于高速串行接口,属于模拟电路设计领域。该发射机从某一中间级合路器中获取该级的输出数据和时钟信号,送入鉴相器;鉴相器对输入的数据和时钟信号进行比较并输出对应的控制电压;该控制电压经过电压/电流变换器转换成控制电流,控制位于时钟链路中的相位插值器;相位插值器根据控制电流调整其输入时钟和输出时钟之间的相位关系,调整相位后的输出时钟用于对前面所述合路器的数据进行采样;由此构成的反馈网络自动调整采样时钟的相位,保证合路器中数据和时钟的时序关系。

    一种逐次逼近寄存器型模数转换器及其信号转换方法

    公开(公告)号:CN111130550A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN202010005982.9

    申请日:2020-01-03

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请公开了一种逐次逼近寄存器型模数转换器和转换方法,包括:负极电容阵列、正极电容阵列、比较器、逐次逼近寄存器型逻辑控制器和数字解码电路;比较器的负极输入端与负极电容阵列相连,其正极输入端与正极电容阵列相连,逐次逼近寄存器型逻辑控制器分别与比较器的输出端以及数字解码电路相连。使用冗余结构能够有效抑制早期步骤生成的决策错误。相较于传统的基于二进制搜索算法的结构,最主要区别是冗余结构的低位电容组的权重之和高于相邻的电容组权重。通过重新分配负极和正极电容阵列中的电容,插入新的电容组,使高位电容组对应的权重小于低位电容组的权重之和,实现冗余结构。对电容阵列使用分段结构能够减少电容的使用量,降低功耗。

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