一种无线遥控开关及其控制方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119479253A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411418625.X

    申请日:2024-10-12

    Abstract: 本发明涉及一种无线遥控开关及其控制方法,属于通用电子技术领域。包括能量收集器、能量收集芯片、电池、第一电源管理电路、第二电源管理电路、第一负载开关、第二负载开关、第一继电器、第二继电器、微控制器、无线通信模块、输入端口和输出端口。本发明中射频能量收集器收集能量使负载开关导通后,负载开关驱动继电器导通,使外接电源驱动微控制器和负载工作;无线遥控开关在未收到遥控信号时仅有第一电源管理电路的静态功耗,能够避免负载在待机状态下长时间等待信号产生的大量待机功耗,实现了无线开关使用寿命的大幅延长;通过电源管理电路的设计使本发明适配低压、高压、直流、交流的外接电源,可应用于多种场景。

    一种射频能供能的自驱动无线传感节点及其能量管理方法

    公开(公告)号:CN113660735B

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202110821817.5

    申请日:2021-07-19

    Abstract: 本发明公开了一种射频能供能的自驱动无线传感节点及其能量管理方法,属于无线传感技术领域。该方法包括以下步骤:PMIC转换射频能量输入,通过PMIC的阈值检测输出PGOOD和MCU的控制输出EN1、EN2共同控制与门、或门输出,进而控制两个负载开关通断实现PMIC能量输出为MCU、传感器和无线通信模块供能。本发明实现了射频能供能的无线传感节点自驱动,保证了在通信异常、或射频能量输入不稳定的情况下,MCU能够持续不断电工作,避免了数据丢失,当MCU检测到PGOOD为低时,不再采样传感器温度,并进入休眠模式,等待PGOOD上升沿唤醒,唤醒后发送上次采集的数据,避免了数据漏发。

    一种基于图像识别的积分球光路校准方法

    公开(公告)号:CN114112025B

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202111471039.8

    申请日:2021-12-03

    Abstract: 本发明涉及一种基于图像识别的积分球光路校准方法,属于积分球光学设备技术领域,解决了其积分球内部机械动作部件由于存在各种误差,导致配合精度降低,进而导致积分球组件光路发生变化的问题。本发明的校准方法包括:步骤S1:对所述拍摄部分和积分球组件进行位置固定;步骤S2:所述拍摄部分对所述目标组件进行拍摄,并通过图像处理软件识别所述目标组件的投影面积;步骤S3:通过运动机构调节目标组件的位置,重复所述步骤S2直至所述目标组件归位。本发明实现了对积分球内部目标组件的位置判定和校准,保障积分球的使用精度。

    一种射频能量收集器的设计方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116131481A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202211095666.0

    申请日:2022-09-08

    Abstract: 本发明提出一种射频能量收集器的设计方法。该方法包括根据负载工作状态、选定的ULEH和负载开关确定放电电压阈值及储能电容容值,并根据电容和负载开关总漏电流确定充电至放电阈值的ULEH前级最低输入能量,与ULEH芯片特性中最低输入能量对比得到ULEH需求的最低输入能量,ULEH的最低输入电压和最低输入能量构成了射频能量收集器的仿真边界,根据仿真边界寻找最优设计,以达到最低能量输入下的负载驱动。本发明在设计阶段充分考虑后级负载的能量需求和各级能量转换关系,寻找满足后级负载工作的仿真边界,为真正实现微弱射频能量驱动后级负载工作提供了设计指导,是一种真正结合理论仿真与实际应用相结合的设计方法。

    一种红外光源加权调制系统及方法

    公开(公告)号:CN114112913A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111474511.3

    申请日:2021-12-03

    Abstract: 本发明涉及一种红外光源加权调制系统和方法,属于红外测试技术领域,解决了现有技术中电调制方法系统信号收益低的问题。所述系统包括:主控单元、调制控制模块、红外光源、待测试样、红外探测器、输出检测模块;调制控制模块接收主控单元输出的多组不同权重的频率和占空比,根据所述频率和占空比控制红外光源发光;输出红外光经待测试样反射后,由红外探测器接收,输出检测模块获取红外探测器输出信号并经信号处理后得到红外响应值,将所述红外响应值输出给主控单元;主控单元基于所述多组不同权重的频率和占空比、及与多组不同权重的频率和占空比对应的红外响应值计算得到红外响应值最大时的频率和占空比。

    一种基于图像识别的积分球光路校准方法

    公开(公告)号:CN114112025A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111471039.8

    申请日:2021-12-03

    Abstract: 本发明涉及一种基于图像识别的积分球光路校准方法,属于积分球光学设备技术领域,解决了其积分球内部机械动作部件由于存在各种误差,导致配合精度降低,进而导致积分球组件光路发生变化的问题。本发明的校准方法包括:步骤S1:对所述拍摄组件和积分球组件进行位置固定;步骤S2:所述拍摄部分对所述目标组件进行拍摄,并通过图形处理软件识别所述目标组件的投影面积;步骤S3:通过运动机构调节目标组件的位置,重复所述步骤S2直至所述目标组件归位。本发明实现了对积分球内部目标组件的位置判定和校准,保障积分球的使用精度。

    一种数字闭环加速度计片上在线自检测系统及方法

    公开(公告)号:CN109633207B

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN201811557462.8

    申请日:2018-12-19

    Abstract: 本发明公开了一种数字闭环加速度计片上在线自检测系统及方法,所述在线自检测系统包括MEMS敏感结构、电荷放大器、环路补偿器、Sigma‑Delta调制器、数字自检测激励源、数字运算单元、数字信号处理模块,其中:所述MEMS敏感结构由上电极、中间质量块、下电极构成;所述MEMS敏感结构、电荷放大器、环路补偿器、Sigma‑Delta调制器构成闭环负反馈伺服系统;所述闭环负反馈伺服系统与数字自检测激励源、数字运算单元、数字信号处理模块构成数字闭环自检测电路。本发明采用电学静电力激励MEMS敏感结构,可以实现加速度计谐波失真的自检测,避免了传统检测方式中对复杂仪器设备的依赖并能实现在线测量。

    一种利用甲醇水蒸气重整的低一氧化碳微型氢气产生装置

    公开(公告)号:CN111302305A

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN202010220070.3

    申请日:2020-03-25

    Abstract: 一种利用甲醇水蒸气重整的低CO微型氢气产生装置,它涉及一种氢气产生装置,本发明为解决现有的制氢装置制氢效果不好且不够便携的问题,本发明包括下端板、气化层、燃烧层、两个重整层、冷却层、CO氧化层、干燥层、CO吸附层和上端板,所述下端板、气化层、两个重整层、冷却层、CO氧化层、干燥层、CO吸附层和上端板由下至上依次叠加连接,燃烧层水平设置在两个重整层之间。本发明属于微型氢气产生技术领域。本发明将甲醇水蒸气重整结构与产物气CO处理结构集成于一体,结构紧凑,体积更小,适合便携应用。

    一种MEMS电容式加速度计特征参数测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN109738670A

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201811567085.6

    申请日:2018-12-19

    Abstract: 本发明公开了一种MEMS电容式加速度计特征参数测量系统及测量方法,所述测量系统包括平衡式电容电桥与检测接口电路两部分,平衡式电容电桥由第一匹配电容Cref1、第二匹配电容Cref2和MEMS电容式加速度计构成;检测接口电路由第一电荷放大器、第二电荷放大器、仪表放大器、频谱分析仪、第一反馈电容Cf1、第二反馈电容Cf2构成。本发明的测量系统可以实现对MEMS电容式加速度计中敏感电容的驱动和检测以及对不同特征参数的分离提取。本发明的电学测量方法以电学测量系统为基础,配合精确的传感器姿态控制,可以准确的实现MEMS电容式加速度计的特征参数的测量,进而为后续接口电路的设计工作提供参考和指导。

    基于FeNC催化剂与Pt-C催化剂的复合催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN109560295A

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201811625947.6

    申请日:2018-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于FeNC催化剂与Pt-C催化剂的复合催化剂及其制备方法与应用,所述复合催化剂由FeNC催化剂与Pt-C催化剂复合而成。本发明以FeNC催化剂与商用Pt-C催化剂的复合催化剂作为微型直接甲醇燃料电池的阴极催化层,使得直接甲醇燃料电池的阴极催化层既有Pt-C催化剂的高活性的催化能力,又具备FeNC催化剂的低成本、稳定性高、不与从阳极渗透到阴极的甲醇反应的特点,从而可以使直接甲醇燃料电池能够在高浓度甲醇供给的条件下正常工作,从而提高了燃料电池的输出功率和系统的稳定性,并且在很大程度上降低了燃料电池的成本,对实现直接甲醇燃料电池的商业化有着重要的推动作用。

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