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公开(公告)号:CN103906212B
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201410153959.9
申请日:2014-04-14
Applicant: 中北大学
CPC classification number: Y02D70/10
Abstract: 本发明涉及一种智能休眠控电低能耗无线传感器网络声定位节点,该节点包括采集模块、数据处理模块和无线模块,其中,所述信号采集模块将物理世界中的声音信号转换为所述数据处理模块可识别的数字信号,该数字信号被传送到与之相连的数据处理模块中,所述数据处理模块将信号采集模块送来的数字信号进行分析和存储,并将分析结果通过所述的无线收发模块与周围节点相互交换;所述的数据处理模块可利用节点自身的采集模块采集的数据对发声体定位与跟踪,也可通过多个节点间相互交换信息,实现对发声体的定位与跟踪。发明使用高性能控制器实现节点的高智能化,并结合硬件平台的自主研发,实现低能耗、高精度时钟同步。
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公开(公告)号:CN108598687A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810039314.0
申请日:2018-01-16
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明公开了一种基于超材料的无线高温温度传感器,包括采用电磁超材料结构的温度参量敏感单元,用于将高温环境中的温度参量转换为微波频率、相位、反射功率等信息形式;用于接收来自于普通环境的外来微波询问宽带信号和发射高温环境温度参量信息的信号传输单元,与温度参量敏感单元相连,附着在基底的一个表面上;信号传输单元由耐高温金属制成,为圆形、方形、环形或复杂形状平面天线、偶极子天线、喇叭天线或反射面天线;用于为温度参量敏感单元和信号传输单元提供支撑的基底。本发明利用超材料的平面实现技术,以避免在传感装置制备时出现上下两面同时加工金属的情况,简化加工,提高传感装置制备效率。
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公开(公告)号:CN107800443A
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201711075613.1
申请日:2017-11-06
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明公开了一种射频无源谐振传感特征解调变换电路,涉及无线传感器变换解调测试技术领域。所述变换电路包括:激励源、功率分配器和幅相接收单元,所述激励源经功率分配器后分成多路输入给幅相接收单元中相应的模块,所述幅相接收单元用于对将被测信号下变频至中频信号进行输出后送入后端的信号调理及量化采集模块,将信号变换成离散的时域信号供后端处理。所述变换电路具有输出频率范围宽、跳频速度快、相位噪声低、频率分辨率高、扫频周期高和响应时间短等优点。
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公开(公告)号:CN106570950A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201610997620.6
申请日:2016-11-14
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明提供了一种微型化多功能结构弹用测控电路模块,包括采编存储组件和基于厚膜混合集成电路技术的64路时分复用模拟选择组件。本发明同时提供了一种用于承载上述测控电路的凹陷式弹载黑匣子,包括设有用于安装64路时分复用模拟选择组件和采编存储组件的2个凹槽的底壳以及底壳上方的盖板,所述底壳由从上至下相叠的蒙皮上面板、铝蜂窝夹芯层以及蒙皮下面板构成的三明治结构。本发明还提供了一种微型化多功能结构弹载黑匣子,包括由上述微型化多功能结构弹用测控仪器模块以及凹陷式弹载黑匣子外壳。本发明采用多功能结构技术突破了传统壳体与电缆的束缚,能够解决目前弹载黑匣子小型化、轻量化的迫切需求。
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公开(公告)号:CN106017754A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610328095.9
申请日:2016-05-17
Applicant: 中北大学
IPC: G01L1/24
CPC classification number: G01L1/242
Abstract: 本发明为一种LTCC光纤法珀高温压力传感器,主要由基座、压力敏感膜片、光纤、插芯及尾柄组成。本发明采用LTCC技术一体化制造直接接触高温的压力敏感膜片和基座,用高温胶水将光纤固定在尾柄及插芯内,采用陶瓷烧结技术或高温胶水将插芯与基座连接,使光纤端面与压力敏感膜片平行放置构成法珀腔,通过光纤传感技术测量压力导致的膜片挠度变化,从而进行压力测量。本发明解决了高温下热应力不匹配导致的传感器失效问题。另外,采用光纤传输可以隔绝高温,消除高温对信号处理电路的影响。在超高温环境下,所制作的压力传感器可以实现宽频带的原位压力测量。
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公开(公告)号:CN103279027B
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201310181745.8
申请日:2013-05-16
Applicant: 中北大学
IPC: G05B11/42
Abstract: 本发明涉及电路系统稳定性的控制装置,尤其涉及光学陀螺系统的稳定性控制装置,具体为一种基于谐振式光学陀螺系统的数字模拟复合PID控制器,包括比例运算放大器、积分运算电路、微分运算电路和比例加法器,还包括FPGA控制芯片、第一AD转换模块、第二AD转换模块、第一程控电阻、第二程控电阻、第三程控电阻和程控电容。本发明提供了一种数字模拟复合PID控制器,此控制器将原先模拟PID控制器中的可调电阻和可调电容变换为可通过芯片自动控制的程控电阻和程控电容,使得控制器的参数调节、选取简单精确,解决了模拟PID控制器控制方式不灵活、控制精度不高的问题。
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公开(公告)号:CN103162724B
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201310074289.7
申请日:2013-03-08
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及光纤光栅的解调技术,具体是一种基于动态扫描的光纤光栅传感解调仪及方法。本发明解决了现有光纤光栅的解调技术解调速度低、解调精度低、使用不方便、使用成本高、以及适用范围窄的问题。基于动态扫描的光纤光栅传感解调仪包括宽带光源、可调谐滤波器、光纤耦合器、隔离器、光纤光栅、标准具、第一光电探测器、第二光电探测器、第一信号放大调理电路、第二信号放大调理电路、多路同步A/D转换器、基于FPGA的解调控制电路、计算机、D/A转换器、以及高压驱动放大电路。本发明适用于光纤光栅传感器。
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公开(公告)号:CN103256982B
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201310136558.8
申请日:2013-04-19
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明为一种基于环形谐振腔游标效应以提高频率差或波长差测量精度的方法,具体是基于环形谐振腔的谐振原理,选取两个自由频谱宽度FSR不同的谐振腔,通过改变其光程差,得到符合游标卡尺原理的两个透射谱线,以其中一个作为标尺频谱,另一个作为游尺频谱,当满足谐振频段相同且FSR个数差值为1时,根据差值等分测量原理,可以实现对光谱学中频率差或波长差的精确测量。本发明方法步骤简单、操作容易、测量结果准确,极大的提高了光谱学中频率差或波长差的测量精度,可为基于高精度频率差的温度、压力传感器等的研究提供一种有效的方案。
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公开(公告)号:CN103906212A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201410153959.9
申请日:2014-04-14
Applicant: 中北大学
CPC classification number: Y02D70/10
Abstract: 本发明涉及一种智能休眠控电低能耗无线传感器网络声定位节点,该节点包括采集模块、数据处理模块和无线模块,其中,所述信号采集模块将物理世界中的声音信号转换为所述数据处理模块可识别的数字信号,该数字信号被传送到与之相连的数据处理模块中,所述数据处理模块将信号采集模块送来的数字信号进行分析和存储,并将分析结果通过所述的无线收发模块与周围节点相互交换;所述的数据处理模块可利用节点自身的采集模块采集的数据对发声体定位与跟踪,也可通过多个节点间相互交换信息,实现对发声体的定位与跟踪。发明使用高性能控制器实现节点的高智能化,并结合硬件平台的自主研发,实现低能耗、高精度时钟同步。
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公开(公告)号:CN101105503A
公开(公告)日:2008-01-16
申请号:CN200710062037.7
申请日:2007-06-02
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及一种测量误差修正方法,具体是一种捷联式惯导测量组合中加速度计装配误差标量修正方法。解决了现有微惯性测量组合误差补偿方案未考虑安装位置误差、且不适用所有类型加速度计的问题,该方法同时考虑安装方位误差与安装位置误差,既适合3陀螺3加速度计又适合全加速度计阵列;并能对微惯性测量组合MIMU中任何一只加速度计进行单独补偿,计算量小,补偿精度高。
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