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公开(公告)号:CN108023547A
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201711180261.6
申请日:2017-11-23
Applicant: 西安电子科技大学 , 陕西博纵电子科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种超声成像系统的高压电源控制电路,包括调幅电路、反馈运放电路和滤波电路,所述调幅电路接收超声成像系统的高压电源输入信号Vin,运用二极管D1、D2与电容C3、C2以及电感L2组成的复合电路调幅,调幅后的电源信号经反馈运放电路运用运放器AR1和跟随器AR2反馈放大电源信号,最后由滤波电路运用电感L1和电容C4滤波后输出,也即是为超声成像系统供电,使超声成像系统的高压电源在系统小型化和集成化的基础上,达到了对供电电源多级滤波且稳定电源的目的,具有很大的实用价值和开发价值。
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公开(公告)号:CN107834995A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201711180435.9
申请日:2017-11-23
Applicant: 西安电子科技大学 , 陕西博纵电子科技有限公司
CPC classification number: H03H11/1217 , A61B8/00
Abstract: 本发明公开了多功能超声成像系统,包括振荡调频回路、比较电路和滤波电路,所述振荡调频回路接收多功能超声成像系统信号传输通道的输入信号,利用三极管Q1-Q3组成复合电路选频,然后由比较电路利用运放器AR1放大信号输入滤波电路内,同时设计了运放器AR2反馈运放器AR1的信号,稳定运放器AR1的输出信号,运放器AR1的输出信号经电感L2串联电阻R7和电容C3并联的RC电路滤波后输出,也即是输入多功能超声成像系统信号传输通道内,具有很大的实用价值和开发价值。
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公开(公告)号:CN107981886A
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201711180661.7
申请日:2017-11-23
Applicant: 西安电子科技大学 , 陕西博纵电子科技有限公司
IPC: A61B8/00
Abstract: 本发明公开了超声成像的模拟信号处理电路,包括振荡调频回路、反馈运放电路和滤波电路,所述振荡调频回路接收超声成像设备的信号传输通道的输入信号,利用三极管Q1-Q3组成复合电路选频,然后由反馈运放电路利用运放器AR1放大信号输入滤波电路内,同时设计了运放器AR2反馈运放器AR1的信号,稳定运放器AR1的输出信号,运放器AR1的输出信号经电感L2串联电阻R7和电容C3并联的RC电路滤波后输出,也即是输入超声成像设备的信号传输通道内,具有很大的实用价值和开发价值。
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公开(公告)号:CN107817297A
公开(公告)日:2018-03-20
申请号:CN201711180434.4
申请日:2017-11-23
Applicant: 西安电子科技大学 , 陕西博纵电子科技有限公司
Abstract: 本发明提供一种基于超声回波RF数据的超声成像处理方法及处理系统,所示方法包括:S1、通过超声探头向目标测试物发射超声检测信号,并接收超声回波信号;S2、计算所述超声回波信号的最优加权矢量;S3、利用所述的最优加权矢量计算所述回波信号中的RF数据;S4、采用经验模态分解算法将回波信号分解为若干个固有模态函数;S5、求取所述各个固有模态函数的瞬时频率,对含有非目标频率的固有模态函数进行修正;S6、将调整后的固有模态函数进行加权合成为修正后的RF信号;S7、基于所述的RF数据,进行超声成像处理获取测试目标图像。该方法及系统能够解决常规超声成像方法中分辨率及对比度上局限,提高超声图像的对比度和分辨率。
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公开(公告)号:CN107874783A
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201711180632.0
申请日:2017-11-23
Applicant: 西安电子科技大学 , 陕西博纵电子科技有限公司
IPC: A61B8/08
Abstract: 本发明涉及一种基于WIFI无线传输的血管内超声成像设备,其包括探头模块、WIFI传输模块、数据处理模块、电源模块和显示设备;探头模块与WIFI传输模块连接;电源模块为探头模块和WIFI传输模块供电;数据处理模块和显示设备连接;WIFI传输模块和数据处理模块之间通过无线方式连接;所述的WIFI传输模块的数据传输过程包括如下步骤:S1、数据AD采样;S2、特征匹配;S3、数据编码;S4、数据发送;所述数据处理模块包括如下处理步骤:P1、数据接收;P2、数据解码;P3、数据成像;P4、特征数据构建;该设备提供一种便携性、小型化、不受场地限制、提高传输的吞吐量、减少成像运算量的血管内超声成像设备。
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公开(公告)号:CN120017062A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510057824.0
申请日:2025-01-14
Applicant: 西安电子科技大学杭州研究院 , 西安电子科技大学
IPC: H03M1/38
Abstract: 本发明提供基于并行余量放大与量化的高速混合架构ADC,涉及集成电路设计技术领域。包括:第一级SAR ADC,用于采集输入信号,对输入信号进行量化,以产生第一级量化码,根据第一级量化码产生第一级余量电压,并对第一级余量电压进行放大,以产生放大的余量电压;第二级SAR ADC,与第一级SAR ADC连接,用于对第一级余量电压并行量化,以产生第二级量化码,并根据第二级量化码和放大的余量电压,产生第二级余量电压;第三级SAR ADC,与第二级SAR ADC连接,用于对第二级余量电压进行量化,以产生第三级量化码。允许SAR ADC量化与余量放大同时进行,使得高速混合架构ADC的速度较高以及运放功耗较低。
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公开(公告)号:CN107666289B
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN201710828960.0
申请日:2017-09-14
Applicant: 西安电子科技大学昆山创新研究院 , 西安电子科技大学
Abstract: 本发明涉及一种高增益大线性动态范围跨阻放大器,包括:电流镜式跨阻前置放大器、电流复用反相器形式跨阻放大器、高通滤波器及可变增益放大电路;其中,电流镜式跨阻前置放大器与电流复用反相器形式跨阻放大器均电连接信号输入端IN;高通滤波器分别电连接电流镜式跨阻前置放大器与电流复用反相器形式跨阻放大器;可变增益放大电路电连接高通滤波器并电连接信号输出端OUT。本发明通过串联在电路中的开关管切换两种不同结构的跨阻放大器,实现不同的增益模式,扩大了输入电流信号的线性动态范围;此外,本发明提供的高增益大线性动态范围跨阻放大器,结构与控制策略均简单。
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公开(公告)号:CN104113211B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201410198181.3
申请日:2014-05-12
Applicant: 西安电子科技大学宁波信息技术研究院 , 西安电子科技大学
Abstract: 本发明提供一种应用于能量获取系统的低功耗迟滞电压检测电路,包括:与储能电容连接的第一电路;与第一电路连接的数字控制部分;与数字控制部分连接的第二电路,且第二电路与DC-DC电路连接;其中,第一电路用于根据储能电容C1的电压状态,输出第一控制信号给数字控制部分;数字控制部分用于根据第一控制信号以及第二电路的反馈信号,输出第二控制信号给第二电路;第二电路用于根据第二控制信号输出控制信号控制DC-DC电路的工作状态,并将所述控制信号反馈给数字控制部分。本发明在充电阶段,迟滞比较器Comp2不工作,降低了迟滞比较器Comp2的功率消耗,从而大大降低了能量获取系统的最小输入功率。
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公开(公告)号:CN112540363B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202011419041.6
申请日:2020-12-07
Applicant: 西安电子科技大学芜湖研究院 , 西安电子科技大学
IPC: G01S7/4861
Abstract: 本发明提供的一种用于激光雷达的硅光电倍增管读出电路,有源淬灭有源复位单元中的光电二极管SPAD在接收到光子后,通过正反馈进行有源淬灭所述SPAD,并有源复位所述SPAD,所述全差分电流输出单元用于将有源淬灭有源复位单元输出的负向电压脉冲进行脉冲压缩,并输出与压缩后的负向电压脉冲宽度相同的差分电流脉冲至后级电路。因此本发明的读出电路可以降低SPAD的死区时间,减少噪声和毛刺干扰,降低后续时刻鉴别电路的误触发概率,使得时刻鉴别结果准确度更高。
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公开(公告)号:CN107666289A
公开(公告)日:2018-02-06
申请号:CN201710828960.0
申请日:2017-09-14
Applicant: 西安电子科技大学昆山创新研究院 , 西安电子科技大学
CPC classification number: H03F1/3211 , H03F3/082 , H03F3/45179 , H03F2203/45031 , H03F2203/45051 , H03F2203/45344 , H03G3/3084
Abstract: 本发明涉及一种高增益大线性动态范围跨阻放大器,包括:电流镜式跨阻前置放大器、电流复用反相器形式跨阻放大器、高通滤波器及可变增益放大电路;其中,电流镜式跨阻前置放大器与电流复用反相器形式跨阻放大器均电连接信号输入端IN;高通滤波器分别电连接电流镜式跨阻前置放大器与电流复用反相器形式跨阻放大器;可变增益放大电路电连接高通滤波器并电连接信号输出端OUT。本发明通过串联在电路中的开关管切换两种不同结构的跨阻放大器,实现不同的增益模式,扩大了输入电流信号的线性动态范围;此外,本发明提供的高增益大线性动态范围跨阻放大器,结构与控制策略均简单。
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