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國立陽明交通大學 電子研究所 吳重雨、柯明道所指導 江詠姍的 應用於植入式生醫元件具正一倍壓及正負三倍壓主動式整流器之新型高壓互補式金氧半高效率無線功率與雙向數據遙傳次系統 (2021),提出fsk at35價格關鍵因素是什麼,來自於主動式整流器、電子耳、刺激器、無線功率與雙向資料傳輸。

而第二篇論文國立陽明交通大學 電子研究所 陳柏宏所指導 徐緯勳的 應用於植入式生醫裝置之6.78-MHz無線電力與資料傳輸系統 (2021),提出因為有 可適應性的功率控制、降壓直流轉換器、差動式D類功率放大器、正向資料傳輸、穩壓式整流器、共振耦合、無線電力與資料傳輸的重點而找出了 fsk at35價格的解答。

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應用於植入式生醫元件具正一倍壓及正負三倍壓主動式整流器之新型高壓互補式金氧半高效率無線功率與雙向數據遙傳次系統

為了解決fsk at35價格的問題,作者江詠姍 這樣論述:

Contents摘要 iABSTRACT iiACKNOWLEDGEMENTS ivContents vFigure Captions viiTable Captions xiiChapter 1 Introduction 11.1 Background 11.2 Review on Wireless Power and Bilateral Data Telemetry 61.3 Review on BPSK Forward Telemetry 101.4 Motivation 141.5 Main Results and T

hesis Organization 16Chapter 2 1X/3X/-3X Active Rectifier 182.1. Design Considerations 182.2 Circuit Design and Operation 202.2.1 Steady-state Operation 202.2.2 Dynamic Deep P-Well (DPW) and N-well (NW) Bias 282.2.3 Delay-compensated Circuit 332.2.4 Start-up Circuit 422.3 Pos

t-Simulation Results 46Chapter 3 Bilateral Data Telemetry Circuit 543.1 Design Considerations 543.1.1 BPSK Design 563.1.2 PLSK Design 583.2 Design of Binary Phase-Shift Keying(BPSK) Forward Telemetry Circuit 593.2.2 BPSK/PLSK Demodulator 593.2.2.1 Envelope Detector 613.2.2.2

Comparator and Clock Recovery Circuit [5] 633.2.1 BPSK Modulator [5] 653.3 Design of Pulsed Load-Shift Keying (PLSK) Back Telemetry Circuit 683.3.1 PLSK Modulator [20] 683.3.2 PLSK/BPSK Demodulator 703.4 Post-Simulation Results 713.4.1 BPSK Circuit 753.4.2 PLSK Circuit 78Chap

ter 4 Experimental Results 794.1 Chip Layout Descriptions 794.2 Measurement Setup 814.3 Measurement Results 884.3.1 Measurement Results of Near-field Coils 884.3.2 Measurement Results of 1X/3X/-3X Active Rectifier 894.3.3 Measurement Results of BPSK Forward Telemetry Circuit 964

.3.3 Measurement Results of PLSK Back Telemetry Circuit 994.4 Discussions 102Chapter 5 Conclusions and Future Work 1135.1 Conclusions 1135.2 Future Work 116References 118 

應用於植入式生醫裝置之6.78-MHz無線電力與資料傳輸系統

為了解決fsk at35價格的問題,作者徐緯勳 這樣論述:

本論文呈現6.78-MHz無線電力資料傳輸系統架構(wireless power data transfer system),傳輸端使用降壓直流轉換器(buck converter)搭配差動式D類功率放大器(differential class-D PA),接收端則使用0X/1X主動式穩壓整流器(0X/1X regulating rectifier)。為了提升接收端的電源轉換效率(PCE),以及減少額外一級直流—直流轉換器(DC-DC converter)的體積,我們採用一級的穩壓整流器架構,同時具備整流及穩壓的效果。還有加入全域功率控制(global-loop power control)

,經由外部電路解調出接收端的0X/1X訊號,透過調整降壓直流轉換器的輸出電壓(VPA)來改變傳輸能量,使接收端的1X比例(D1X)進入我們所設定的範圍內,藉此提升系統及整流器的效率。此外正向資料傳輸也是植入式生醫裝置(Implantable Medical Devices, IMDs)不可或缺的一環,我們提出一種新的資料傳輸方法──工作週期鍵移(duty shift keying, DSK),經由微幅改變降壓直流轉換器的工作週期,造成輸出電壓上升或下降,改變傳輸能量,間接造成接收端1X時間長度變化,以進行資料的傳輸。傳輸端和接收端晶片皆使用台積電0.18微米高耐壓製程(TSMC 0.18-μm

HV CMOS)製作,量測最佳的系統效率為70.4%,以及最佳的接收端效率為92.4%於輸出負載90毫安培的情況。