一种高精度低噪声直流大电流检测装置及方法

    公开(公告)号:CN107656120B

    公开(公告)日:2020-01-07

    申请号:CN201710985773.3

    申请日:2017-10-20

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于电流检测技术领域,尤其涉及一种高精度低噪声直流大电流检测装置及方法;检测装置包括E‑E型磁通门测量头、RL多谐振荡器、反相器、反馈补偿电路、被测电流线圈绕组以及精密运算放大器电位采集电路;利用E‑E型磁通门测量头,通过磁路设计来消除出现的噪声以简化解调电路,测量通过反馈补偿形成的无噪声的直流反馈信号进行直流大电流高精度检测,优势在于采用容易得到并且稳定可靠的方波激励,在不用考虑噪声幅度是否对称下巧妙地通过磁路结构消除了在铁芯中出现的噪声,激磁电流的不对称造成的误差也可以被消除,极大简化了电路,测量精度得以保证并有所提高,实现了低功耗、低成本、高精度的大电流检测。

    一种单电机双自由度变速轮式气囊抛光装置

    公开(公告)号:CN110497287A

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201910851093.1

    申请日:2019-09-09

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种单电机双自由度变速轮式气囊抛光装置,属于精密自由曲面加工领域。公转驱动单元固定在壳体单元上部,自转驱动单元固定在公转驱动单元下方,工具驱动单元固定在自转驱动单元下方,气囊抛光工具单元固定在工具驱动单元上,气压控制单元整合在公转驱动单元和工具驱动单元中。优点是气囊在工件表面做公自转双自由度运动,形成类高斯型去除函数,单电机驱动双自由度气囊抛光运动,不仅减少了结构冗余改善驱动链堆叠问题,还有助于维持稳定的公自转速度比,增加装置去除函数的稳定性。

    一种微型压电-电磁复合发电装置

    公开(公告)号:CN105634205B

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201610178608.2

    申请日:2016-03-25

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种微型压电‑电磁复合发电装置,包括电磁发电单元、压电发电单元、行星齿轮加速机构、外壳及凸起结构。电磁发电单元采用有刷直流电机结构,压电发电单元采用悬臂梁式压电振子结构,二者同时将外界机械能转化为电能。通过合理匹配行星齿轮加速机构各齿轮齿数,实现太阳齿轮转速倍增,从而加快线圈切割磁感线的速度和压电振子受凸起结构激励的频率,进一步提高发电效率。本发明采用同一机构实现了两种不同的发电机制,以达到对输出电能叠加放大的效果,又通过与行星齿轮加速机构的巧妙结合,进一步提高了发电效率。

    基于同步共振的高分辨率差压式流量传感器及检测方法

    公开(公告)号:CN107817026A

    公开(公告)日:2018-03-20

    申请号:CN201711245097.2

    申请日:2017-11-29

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: G01F1/34

    Abstract: 本发明提供一种基于同步共振的高分辨率差压式流量传感器及检测方法,属于差压式流量传感器。底座内流道一端与引压流道密封相连,另一端与支撑部压缩腔密封连接,分隔膜处于底座与支撑部中间,支撑部与两对同步共振悬臂梁连接,支撑部内流道一端与压缩腔相连,另一端与检测梁内流道连接,且检测梁内流道与敏感腔相连,检测梁基底上表面设置有压电激振片,拾振梁基底上表面设置有压电拾振片,两对同步共振悬臂梁组成差动式结构。本发明结构新颖,与节流装置配合使用,将水压的变化转化成密闭气体密度的变化,利用同步共振悬臂梁结构实现对流体压差的高分辨率测量,从而求得被测流体的流量。

    一种用于多种电缆的光电式电流检测装置及其检测方法

    公开(公告)号:CN107807269A

    公开(公告)日:2018-03-16

    申请号:CN201711201041.7

    申请日:2017-11-26

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: G01R19/00

    Abstract: 本发明提供一种用于多种电缆的光电式电流检测装置及其检测方法,属于测量领域。上端盖与封装通过联接螺栓固定,封装与上端盖各有一个半圆柱形槽,在封装上开有透光孔,透光孔的内部固定有与透光孔尺寸一致的起偏器,悬臂梁与封装的一个内表面固定连接,在悬臂梁的下表面贴有压电层,在悬臂梁的上表面固定有永磁体,在悬臂梁的自由端的两侧面上,靠近透光孔的侧面固定有检偏器,另一侧面固定有光电转换元件,在封装的与透光孔正对的内表面上固定有电路部分。本发明对直流电流和交流电流进行测量,适用于各种内部结构的电缆,并且可自供电,具有结构简单、响应速度快、便于维护、应用范围广等特点。

    一种基于同步共振的流体中微量物质检测装置及方法

    公开(公告)号:CN107796868A

    公开(公告)日:2018-03-13

    申请号:CN201711231656.4

    申请日:2017-11-28

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: G01N29/022 G01N29/036 G01N2291/014 G01N2291/022

    Abstract: 本发明涉及一种基于同步共振的流体中微量物质检测装置及方法,属于传感器技术领域。固支梁阵列结构由多根尺寸相同的固支梁组成,包括一根参考梁和至少一根检测梁。不同固支梁的两端通过耦合单元相连,固支梁阵列结构和耦合单元都固定在支撑结构上。每根固支梁和支撑结构的内部都加工有相通的微流道,待测流体经过支撑结构上的流道入口依次流过各根固支梁。参考梁的微流道上沉积惰性材料层,检测梁的微流道上沉积不同的敏感层。在支撑结构下部有压电圆盘,激励阵列结构振动。每根固支梁的上表面沉积有压电层,用于策动阵列结构同步共振和检测信号输出。本发明具有结构新颖、能同时检测多种物质、分辨率高的优点。

    基于同步共振的高灵敏度压电压阻电容叠加力敏传感器

    公开(公告)号:CN105628264B

    公开(公告)日:2018-01-26

    申请号:CN201610171506.8

    申请日:2016-03-23

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于同步共振的高灵敏度压电压阻电容叠加力敏传感器,属于可实现压电、压阻、电容叠加的同步共振悬臂梁力敏传感器。C型支撑结构下部与压电激振结构固定连接,该C型支撑结构的中部与U型梁、T型梁、同步耦合梁相连,T型梁的两侧与同步耦合梁相连,U型梁的内侧亦与同步耦合梁相连,T型梁上表面沉积多片压电拾振结构,固定端表面设置有压阻拾振结构,两电容拾振结构组成差动式电容拾振结构。优点是结构新颖,通过较简单的结构设计,将压电、压阻、电容拾振结构集成于同一结构中,三者输出信号叠加,可进一步放大了输出电压,提高传感器的检测灵敏度。

    一种基于表面摩擦的多物理量检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN107576610A

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201711051852.3

    申请日:2017-10-29

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于表面摩擦的多物理量检测装置及检测方法,属于多物理量检测装置和检测方法。包括高频梁、同步耦合梁、低频梁、摩擦块、支撑定位结构、压电激振结构、横向压电大位移驱动结构、纵向压电大位移驱动结构、L型支撑结构等。低频梁的拾振结构拾取摩擦振动信号以检测表面粗糙度和硬度。低频梁与高频梁、同步耦合梁共同组成同步共振结构,用于检测动摩擦系数,并倍增输出频率以提高灵敏度。本发明利用较简单的结构,实现动摩擦系数、表面粗糙度和硬度的检测,在表面检测和材料识别领域具有广阔的应用前景。

    一种抛光液在线调配内供给抛光机床

    公开(公告)号:CN107052992A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201611008266.6

    申请日:2016-11-16

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: B24B37/34 B24B37/11 B24B41/02 B24B57/02 F17D1/14

    Abstract: 本发明涉及一种抛光液在线调配内供给抛光机床,属于化学机械抛光领域。抛光液回收箱和机床支架分别与机床底座固定连接,抛光液在线调配装置与抛光液回收箱上方固定连接,Z向进给机构与机床支架固定连接,Z向进给机构与A轴摆动机构相连,A轴摆动机构与抛光头工具系统相连,机X向进给机构与床底座固定连接,X向进给机构上方与Y向进给机构相连,Y向进给机构上方与C轴转台相连。本发明对于提升我国高品质光学元件的制造水平和制造能力,推进光学曲面精密制造理论创新,加快我国航空航天、机械制造等产业的快速发展,具有重要学术价值和较大的社会经济效益。

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