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实用新型:
943
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1:
[发明]
漏极饱和电流仿真电路
申请号:
201110341958.3
公开号:CN102436526A 主分类号:G06F17/50(2006.01)I
申请人:
上海宏力半导体制造有限公司
申请日:2011.11.02 公开日:2012.05.02
发明人:
吉远倩
摘要:本发明公开一种漏极饱和电流仿真电路,至少包括:偏置电压产生电路,用以产生偏置电压;一NMOS晶体管,其源极及衬底接地,栅极与漏极与该偏置电压产生电路相连;以及一PMOS晶体管,其漏极与栅极接地,源极及衬底与该偏置电压产生电路相连,通过在同一仿真电路中利用单一电压源同时对PMOS管及NMOS管漏极饱和电流进行仿真,本发明克服了现有技术中对PMOS管及NMOS管漏极饱和电流分别进行仿真需重新改变偏置条件及模型名称的问题,简化了仿真过程。
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2:
[发明]
苏丹红1号分子印迹吸附功能材料的制备方法
申请号:
201010519633.5
公开号:CN102451666A 主分类号:B01J20/26(2006.01)I
申请人:
严吉倩
申请日:2010.10.26 公开日:2012.05.16
发明人:
严吉倩
摘要:苏丹红1号分子印迹吸附功能材料的制备方法属于功能材料的制备领域,具体来说是涉及苏丹红1号分子印迹吸附功能材料的制备方法。本发明提供了一种制备条件温和、所得材料选择性高、传质速度快的苏丹红1号分子印迹吸附功能材料的制备方法。本发明的步骤为:1、苏丹红I号印迹硅球前躯体的制备;2、模板分子洗脱及分子印迹硅球的制备。
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3:
[发明]
自加热效应的模型参数提取方法
申请号:
201210564101.2
公开号:CN103020371A 主分类号:G06F17/50(2006.01)I
申请人:
上海宏力半导体制造有限公司
申请日:2012.12.21 公开日:2013.04.03
发明人:
吉远倩
摘要:一种自加热效应的模型参数提取方法,利用同一测试系统产生电压值相等的第一脉冲漏极电压和第二脉冲漏极电压,利用第一脉冲漏极电压对所述MOS晶体管进行第一I-V特性测试,模拟不具有自加热效应的MOS晶体管,利用第二脉冲漏极电压对所述MOS晶体管进行第二I-V特性测试,模拟具有自加热效应的MOS晶体管,进而提取自加热效应模型的模型参数。避免了采用两套检测系统可能引发的系统误差,且本发明实施例利用同一套测试系统获得两组测试数据,可以直接将所述两组测试数据进行比较,避免两套检测系统获得的两组测试数据后需要导出后再进行比较,节省了时间。
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4:
[发明]
一种磁流体的制备方法
申请号:
201610972936.X
公开号:CN106298147A 主分类号:H01F1/44(2006.01)I
申请人:
南京林业大学
申请日:2016.11.07 公开日:2017.01.04
发明人:
龚吉
;
谢倩
摘要:本发明提出的是一种磁流体的制备方法,该方法包括以下步骤:(1)向三口烧瓶中加入Fe
2+
,Fe
3+
盐,并将其稀释成总铁浓度为0.5‑2mol/L;(2)在机械搅拌转速为700‑1500r/min的条件下加热至40℃;(3)在40℃下搅拌10‑40min后加入20‑50ml浓碱液,搅拌20‑90min;(4)加热至60‑95℃并加入表面活性剂1‑5ml,搅拌速度降到200‑500r/min并持续搅拌;(5)加入载基液继续搅拌,加入分离剂,搅拌后冷却至室温用磁铁分离两相即可。优点:1)稳定性、安全性更高;2)环保可靠;4)生产工艺安全可控。
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5:
[发明]
车辆的CAN信号传输安全与校验方法
申请号:
201410759496.0
公开号:CN104836832A 主分类号:
申请人:
北汽福田汽车股份有限公司
申请日:2014.12.10 公开日:2015.08.12
发明人:
高焕吉
;
鲁倩倩
摘要:本发明提出了一种车辆的CAN信号传输安全与校验方法,所述车辆的多个电子控制单元之间通过CAN网络传输报文,其中,所述报文包括心搏信号,所述心搏信号用于表示对应的电子控制单元是否正常工作,所述方法包括如下步骤:发送节点电子控制单元对所述心搏信号的数值更新,将携带有更新后心搏信号的报文发送给接收节点电子控制单元;所述接收节点电子控制单元接收到新的报文后,检测所述报文内的心搏信号的数值,并将所述心搏信号的数值与当前期望值进行比较;如果所述接收节点电子控制单元判断所述心搏信号的数值与所述当前期望值相同,则判断所述发送节点电子控制单元运行正常。本发明提高车辆内的电子控制单元的CAN信号传输过程中的安全可靠性。
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6:
[发明]
一种简便的水杯装置
申请号:
201710534028.7
公开号:CN108237833A 主分类号:B44B1/06(2006.01)I
申请人:
傅倩倩
申请日:2017.07.03 公开日:2018.07.03
发明人:
傅倩倩
;
叶吉利
摘要:本发明公开了一种简便的水杯装置,包括架体以及间隔等同分布在架体顶部端面的旋转元件,所述架体底部设置有内螺孔,所述内螺孔中配合安装有螺柱,每个旋转元件下方的架体内设有向前侧扩展设置的齿腔,齿腔后侧连通设有左右扩展设置的第一槽体,第一槽体前侧的架体内设有第二槽体,第一槽体与第二槽体之间设有隔离板,每个第一槽体前侧内顶部设有导槽,每个导槽内设有向下扩展设置的第一滑架;本发明结构简单,能实现多个旋转筒的安装,无需在绕完一个后更换掉旋转筒,省时省力,提高效率,另外,无需额外的设置驱动装置,减少制造成本,同时降低企业采购成本。
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7:
[发明]
一种碳纳米管限域金属纳米线材料及其制备方法和应用
申请号:
202210474372.2
公开号:CN114751399A 主分类号:C01B32/168
申请人:
北京航空航天大学
申请日:2022.04.29 公开日:2022.07.15
发明人:
宫勇吉
;
何倩倩
摘要:本发明属于无机材料技术领域,具体涉及一种碳纳米管限域金属纳米线及其制备方法和应用。本发明提供一种碳纳米管限域金属纳米线材料的制备方法:将碳纳米管和有机金属源混合,得到混合料;所述碳纳米管两端开口;所述有机金属源包括有机钯金属源和/或有机钼金属源;在真空环境中,将所述混合料进行预热处理,得到前驱体材料,所述前驱体材料包括碳纳米管和填充在所述碳纳米管腔内的有机金属源;所述预热处理的温度≥所述金属源的升华温度;在保护气体中,将所述前驱体材料进行煅烧处理,得到所述碳纳米管限域金属纳米线材料。本发明提供的制备方法能够实现有机金属源充分填充碳纳米管,得到的碳纳米管限域金属纳米线材料电化学性能好,且材料稳定性好。
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8:
[发明]
基于统计模型最差情况的建模方法
申请号:
200910055390.1
公开号:CN101655882 主分类号:G06F17/50(2006.01)I
申请人:
上海宏力半导体制造有限公司
申请日:2009.07.24 公开日:2010.02.24
发明人:
张 欣
;
吉远倩
摘要:本发明提出一种半导体设计仿真领域中基于统计模型的最差情况建模方法,包括下列步骤:测试器件的特性建立被模拟器件的标准模型;收集工艺线的器件的统计信息建立Monte Carlo的模型;在仿真器中作Monte Carlo仿真,记录下每次仿真的器件特性和模型参数值从而得到器件特性和模型参数值的查表文件;应用查表的方法并联系实际工艺线的器件特性的统计信息,查表得到所需的模型参数卡并应用到最差情况仿真中。本发明提出的基于统计模型的最差情况建模方法,所得到的模型卡系列相比传统的Monte Carlo模型为工艺生产线中真实的最差情况,在电路的仿真中能够精确的判断电路工艺线波动的容忍度,并且相对Monte Carlo的仿真方法仿真的过程因为不需要做重复计算所以耗时更短,效率更高。
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9:
[发明]
一种应用于搅拌机中的启动无刷直流电机的方法及搅拌机
申请号:
201410074752.2
公开号:CN103812390A 主分类号:H02P1/18(2006.01)I
申请人:
捷和电机制品(深圳)有限公司
申请日:2014.02.28 公开日:2014.05.21
发明人:
熊倩
;
李延吉
摘要:本发明提供一种应用于搅拌机中的启动无刷直流电机的方法,所述方法通过检测搅拌机中的无刷直流电机在启动中是否发生堵转,若发现搅拌机的无刷直流电机发生堵转,则控制搅拌机刀片按照正转→反转→正转的次序运行几个周期后,使得搅拌机负载松动,此时再启动无刷直流电机,因此,本发明是在重负载条件下控制电机正反转运行几个周期,将负载搅松后再正转启动,可以有效启动例如冰冻水果,冰块,冰冻奶油等坚硬负载;该启动方法可以预先对重负载做松动处理,使搅拌机刀具上的压力减小,这样就可以使用较小转矩的电机带动刀具,降低了系统成本。
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10:
[发明]
一种电机及其驱动控制电路
申请号:
201810301722.9
公开号:CN108683381A 主分类号:H02P25/08(2016.01)I
申请人:
捷和电机制品(深圳)有限公司
;
捷和电机(江西)有限公司
申请日:2018.04.04 公开日:2018.10.19
发明人:
李延吉
;
熊倩
摘要:本发明公开了一种电机及其驱动控制电路,其中,电机的驱动控制电路包括:位置检测模块,用于检测所述转子的位置,并输出位置检测信号;控制模块,输入端连接所述位置检测模块的输出端,用于根据所述位置检测信号输出驱动控制信号;驱动模块,输入端接入直流电,受控端连接所述控制模块的输出端,输出端连接所述第一相绕组和所述第二相绕组,用于根据所述驱动控制信号导通或者断开所述第一相绕组或所述第二相绕组与所述直流电之间的连接。本发明通过对绕组的电流进行分段控制,独立控制各分段区间的电流波形,使得绕组电流能够分布在整个做功区间,从而达到提高电压利用率,降低输出转矩脉动波动的目的。
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