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GNSS 接收机中 A/D 量化位数转换系统及方法
本发明提供了一种 GNSS 接收机中 A/D 量化位数转换系统及方法,包括同时工作的比较模块和门限 调整模块,高位量化信号输入比较模块的第一输入端,比较模块根据门限值将输入的高位量化信号转换 为低位量化信号,并从比较模块的第一低位输出端输出;比较模块的第二低位输出端连接门限调整模块 输入端,第二输入端连接门限调整模块输出端;门限调整模块用来调整门限值以使比较模块输出的低位 量化信号符合对应的最佳概率分布。使用本发明,在不增加现有 GNSS 接收
武汉大学 2021-04-14
数字视频扫描格式转换与处理专用集成电路
本项目属于电子信息技术领域,更进一步属于电视和专用集成电路技术领域。本项目主要内容是设计实现了一种具有自主知识产权可广泛应用于网络数字视频、数字化电视和高清晰度电视后处理的先进单片数字视频扫描格式转换与处理专用集成电路,芯片中的嵌入式DSP处理器提供了高质量的各种视频滤波与增强处理算法,可实现隔行-逐行扫描格式变换、帧频提升、视频降噪、运动补偿、边缘增强、
西安交通大学 2021-01-12
SDI转HDMI,SDI转DVI高清转换器Kylines Convert SDI
产品详细介绍SDI转HDMI,SDI转DVI高清转换器Kylines Convert SDI  ¥9800一、产品介绍此款高清转换器支持广播级质量的带嵌入音频的高标清兼容的SDI 信号转为HDMI信号输出,可以将广播级质量的高清或标清SDI信号转为标准的带音频的HDMI信号和独立的模拟音频通道进行输出。二、应用领域广泛用于使用SDI信号的各级电视台的播出机房和非编制作领域,也广泛用于各种使用HDMI接口的光端传输领域。三、规格参数1.SDI格式输入: SD SDI HD SDI 3G SDI 270M b/s, 625/25 PAL, 525/30 NTSC 1.485G b/s, 720P 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz 1.485G b/s, 1080i50Hz,1080i59.94,1080i60Hz 3G b/s, 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/602.SDI 格式兼容: SD, HD, 3G 输入自动检测  兼容SMPTE-259/274/296/372/424/425/2923.HDMI输出: HDMI 1.2/1.3 HDMI 带宽24bit, 30bit. 480i, 576i, 720P, 1080i, 1080P 标准的HDMI-A 接口4.SDI输出: SDI 旁通输出 BNC接口5.音频输出: HDMI 内嵌8通道伴音 24 bit 位宽 2通道模拟音频差分输出(可选)6.信号指标: 阻抗75欧姆 直流电平偏移为 0V±500mv 信号电平为800mv±10% 反射损耗  SD-SDI为13db以下 HD-SDI为10db以下 上升下降时间 SD-SDI为 400ps 到1500ps HD-SDI小于270ps 上升下降时间差小于10%  抖动小于0.2UI p-p7.电源规格: 5-12V直流电源 最大电流2000MA8.工作温度: 0℃- 50℃ 也可在更苛刻工作温度下工作,但无法保持7*24小时工作9.工作湿度: 20%-80% 也可在更苛刻工作湿度下工作,但无法保持7*24小时工作10.大气压力: 85kPa -110kPa 也可在更苛刻大气压力下工作,但无法保持7*24小时工作11.方案参考质量: 0.5Kg左右 根据用户模具,材质的不同会有稍许出入12.方案参考尺寸: 尺寸为127*76*25mm(PCB长宽高,高度为参考值) 根据用户模具的不同可以提供定制尺寸。四、功能特点性能非常先进,支持目前业内最高端的3G SDI信号及1.485G SDI高清信号,并同时兼容各类SD-SDI信号,输出端支持目前应用最广泛的HDMI1.3版本,并同时向下兼容HDMI1.2及HDMI1.1及以下版本。画质输出效果一流,能完全满足广电播出机房及非编系统的专业要求。针对广电播出机房24小时不间断运营环境,方案从设计到元器件选型及生产工艺等环节都特别强调稳定性,能满足7天*24小时运行的要求。 
北京麒麟视讯科技有限公司 2021-08-23
良田S920A3广角高拍仪PDF文档转换功能
深圳市新良田科技股份有限公司 2021-08-23
基于天然纤维素制备高效率氧气还原催化剂
氧气还原反应是燃料电池中最常见的阴极反应,即氧气通过四电子过程结合电子和质子转化为水。 氧气还原催化剂是燃料电池阴极至关重要的组成部分,其性能的好坏直接决定于最终电池的性能。铂(Pt)是最常用的一种高效的氧气还原反应催化剂。然而,由于Pt的价格非常昂贵,给电池带来非常高的成本。而近年来,开发的基于杂元素掺杂的碳纳米材料,尽管成本比Pt低,但是其制备过程相对较复杂,难以实现规模化生产。 而对于电池的发展,低成本和高性能是永恒追求的目标。本成果提供了一种超低成本、高效率氧气还原催化剂的制备方法。该方法以天然纤维素为原材料,具有成本低、制备简单等优点,所制备的氧气还原催化剂在0.1M KOH中的氧气还原催化电流高于常用的20wt% Pt/C催化剂。
江西师范大学 2021-05-05
高温高压工业过程中燃料利用效率及碳排放检测方法研究
本项目采用近红外波段的DFB型二极管激光器,结合波长调制吸收光谱技术,通过一对CO2谱线的谐波信号实现对高温高压环境中温度以及CO2浓度的测量,从而实现对燃料利用效率及碳排放检测。 技术推广意向:仪器仪表 现状特点:可调谐二极管激光吸收光谱技术是利用二极管激光器波长调谐特性,获得被测气体特征吸收光谱范围内的吸收光谱,从而对气体进行定性分析或定量分析的一种新技术。该技术具有高灵敏度、非接触式、实时、动态、多组分同时测量等优点。由于二极管激光器的高单色性,可以利用待测气体分子的一条孤立吸收谱线进行测量,避免了其他分子谱线的交叉干扰,从而准确地鉴别出待测气体。TDLAS 在许多领域有着潜在的重要应用价值,是近年来国际上非常热门的研究领域之一,其主要的应用领域有:分子光谱研究、机动车尾气测量、工业过程监测控制、天然气泄漏及有毒有害气体监测、大气痕量气体检测、医疗诊断、大气气溶胶测量等领域。技术创新:采用价格低廉、坚固耐用的近红外二极管激光器最为探测光源,对于压力范围相对较小以及气体浓度相对较高的系统较为适用。
江苏师范大学 2021-04-11
高效率高功率密度开关电源的软开关技术
随着技术的发展,对航空航天用开关电源的重量、体积、效率和可靠性提出了更高的要求。为了满足这要求,本项目旨在研究开关电源的软开关技术,以实现开关电源的高效率、高功率密度和高可靠性。 技术特征 1、研究了Buck变换器、Boost变换器、四管Buck-Boost变换器、全桥变换器、谐振变换器等常用开关电源拓扑的软开关技术。 2、提出了适用于第三代宽禁带器件的电力电子变换器的架构,即“预调节器+DCX-LLC谐振变换器”和“DCX-LLC谐振变换器+后调节器”的两级式结构开关电源,以大幅提升开关电源的效率和功率密度。
南京航空航天大学 2021-05-11
高效率高功率密度开关电源的软开关技术
随着技术的发展,对航空航天用开关电源的重量、体积、效率和可靠性提出了更高的要求。为了满足这要求,本项目旨在研究开关电源的软开关技术,以实现开关电源的高效率、高功率密度和高可靠性。技术特征1、研究了Buck变换器、Boost变换器、四管Buck-Boost变换器、全桥变换器、谐振变换器等常用开关电源拓扑的软开关技术。2、提出了适用于第三代宽禁带器件的电力电子变换器的架构,即“预调节器+DCX-LLC谐振变换器”和“DCX-LLC谐振变换器+后调节器”的两级式结构开关电源,以大幅提升开关电源的效率和功率密度。应用范围:项目组将脉冲电源技术的相关研究成果,与中国航天科技集团公司第504研究所、第510研究所、中航工业第614研究所和中国船舶集团公司第704研究所展开密切合作,研发了相应产品,并取得了应用。
南京航空航天大学 2021-04-10
高效率大扭矩离散带轮无级变速器(DW-CVT)
为了解决大扭矩无极变速的难题,首次提出并实现离散带轮传动无级变速器(DW-CVT),其原理是将一体的带轮离散为若干个带轮块,再有序组合实现一种可变径带轮,通过一对可变径带轮实现无级变速传动。该无级变速器突破传统结构限制,从根本上解决现有CVT存在的传递扭矩小,传动效率低等问题。   该无级变速器传动效率在93[[%]]以上、传递扭矩可以超过500N.m;其可以用于大、中、小型车辆的无级变速,也可以用于机械传动系统软启动装置,替代大功率变频调速电机的软启动
扬州大学 2021-04-14
世界纪录效率全钙钛矿叠层太阳能电池
利用钙钛矿材料制备高效率低成本太阳电池 一、项目分类 重大科学前沿创新、关键核心技术突破 二、成果简介 南京大学现代工程与应用科学学院谭海仁教授团队瞄准“碳达峰、碳中和”国家重大需求,致力于高效率新型光伏技术的基础和应用研究,两年内连续四次创造全钙钛矿叠层太阳电池光电转换效率的世界纪录,并被国际权威的《Solar cell efficiency tables》收录。 2019年,研究团队率先突破全钙钛矿叠层制备瓶颈,提出新型隧穿结结构,实现了器件制备过程的大幅简化和性能的大幅提升,最终实现了24.8%的光电转换效率;2020年,团队通过材料改性和结构优化实现了大面积叠层电池24.2%的效率。 近期,研究团队提出增强窄带隙钙钛矿晶粒表面缺陷钝化的新策略,叠层电池经国际权威机构认证其转换效率高达26.4%。同行专家高度评价该研究工作“在利用钙钛矿材料制备高效率低成本太阳电池中迈出了重要的一步”。 相关成果发表于Nature (2022)和Nature Energy (2019、2020)等国际顶级期刊,入选“中国半导体十大研究进展”和“中国光学十大进展”,部分技术已实现科技成果转化,推动了我国新型钙钛矿太阳电池的产业化。
南京大学 2022-08-12
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