柔性滤波器的快速制造方法

    公开(公告)号:CN113571862A

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN202110508169.8

    申请日:2020-07-06

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 一种柔性滤波器的快速制造方法,包括以下步骤:(1)采用计算机进行柔性微波滤波器的仿真设计,得到柔性微波滤波器的理论结构尺寸参数;(2)采用常温湿法工艺将步骤(1)中已完成结构设计的柔性微波滤波器制备出来;(3)将步骤(2)中得到的柔性带通滤波器,进行电学性能测试和/或机械性能测试,若测试结果偏离预计值,则调整参数,返回步骤(1)和/或(2),重新制造柔性微波滤波器;若测试结果符合预计值,则将步骤(1)和(2)中的参数固定下来,进行柔性微波滤波器批量生产。本发明研究柔性微波滤波器的制造工艺参数的效率得到大大提升,仅需完成一个样品的试制,即可得到最佳的工艺参数,极大地降低了科研人员的人力成本。

    湿度传感器芯片
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111044583A

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201911187581.3

    申请日:2019-11-27

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明揭示了一种湿度传感器芯片,传感器芯片包括湿度敏感模块、测量电路模块、微处理单元MCU、存储模块;湿度敏感材料存在两种不同的物理性质随湿度敏感材料含水率变化而变化。测量电路模块同时测量湿度敏感材料的两种不同的物理性质,测量电路模块将测量结果传输至微处理单元MCU;存储模块中存储有标准参数库,所述标准参数库中记录有湿度敏感材料的两种不同的物理性质随着湿度敏感材料含水率变化而变化的标准曲线;微处理单元MCU根据上述测量得到的结果,对标准参数库中记录的标准曲线分别进行索引,比较、运算,分别得到所要测量的环境空气湿度参考值a和环境空气湿度参考值b;a和b的均方根值或平均值作为结果输出。

    一种基于DDS的土壤重金属含量的检测装置

    公开(公告)号:CN109507391A

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201811477885.9

    申请日:2018-12-04

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明提供了一种与现有技术原理完全不同的基于DDS的检测土壤重金属含量的检测装置,所述检测装置包括:传感器,直接数字式频率合成器(Direct Digital Synthesizer,DDS),电流采样器,电压采样器,仪用放大器,A/D转换器,接口电路,MCU,输入设备,温度控制模块,电源模块;所述传感器还内置有电加热器和热电偶;在检测时,传感器中填装有采集得到的土壤试样。由测量得到的土壤试样的Cp-f曲线、Tan(Delta)-f曲线的形状,可以反演出土壤重金属含量。

    柔性微波天线的制造方法及其温频特性的测试方法

    公开(公告)号:CN113009239B

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202010639200.7

    申请日:2020-07-06

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 当温控容器的温度达到设定起始温度值时,温度控制器将调控温控容器的温度由起始温度值线性地向目标温度值变化,天线频率特性测试仪器开始测量柔性微波天线的工作频率特性,天线频率特性测试仪器可以以设定的时间间隔来重复测量柔性微波天线的工作频率特性。优先地,天线频率特性测试仪器以设定的时间间隔1s‑5s来重复测量柔性微波天线的工作频率特性。当温控容器的温度达到目标温度值时,天线频率特性测试仪器停止测量工作。可选地,天线频率特性测试仪器采用矢量网络分析仪AgilentE8363C。

    柔性微波天线的制造方法及其温频特性的测试方法

    公开(公告)号:CN113009239A

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202010639200.7

    申请日:2020-07-06

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 当温控容器的温度达到设定起始温度值时,温度控制器将调控温控容器的温度由起始温度值线性地向目标温度值变化,天线频率特性测试仪器开始测量柔性微波天线的工作频率特性,天线频率特性测试仪器可以以设定的时间间隔来重复测量柔性微波天线的工作频率特性。优先地,天线频率特性测试仪器以设定的时间间隔1s‑5s来重复测量柔性微波天线的工作频率特性。当温控容器的温度达到目标温度值时,天线频率特性测试仪器停止测量工作。可选地,天线频率特性测试仪器采用矢量网络分析仪AgilentE8363C。

    一种纳米级绝缘薄膜电压-电流特性测量系统

    公开(公告)号:CN109781788B

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN201910094590.1

    申请日:2019-01-30

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明揭示了一种纳米级绝缘薄膜电压‑电流特性测量系统,其中导电测试探针由金属探针针套、铜质丝线、微铟球构成,金属探针针套的内部孔径与铜质丝线的直径相匹配,使得铜质丝线恰好穿过金属探针针套而不晃动;铜质丝线的长度大于金属探针针套的长度,使得铜质丝线穿过金属探针针套仍然有一部分露出金属探针针套外;铜质丝线穿过金属探针针套,金属探针针套的尾端使用机械夹具施压后压扁使得铜质丝线固定在金属探针针套中不会滑出;铜质丝线露出金属探针针套的一端,焊有微铟球,在测试时,微铟球与纳米薄膜的电极相接触;导电测试探针的一端以倾斜方式固定在探针夹持器中,露出金属探针针套外的铜质丝线在微铟球的重力作用下能保持形状不下弯。

    柔性滤波器的快速制造方法

    公开(公告)号:CN113571862B

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202110508169.8

    申请日:2020-07-06

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 一种柔性滤波器的快速制造方法,包括以下步骤:(1)采用计算机进行柔性微波滤波器的仿真设计,得到柔性微波滤波器的理论结构尺寸参数;(2)采用常温湿法工艺将步骤(1)中已完成结构设计的柔性微波滤波器制备出来;(3)将步骤(2)中得到的柔性带通滤波器,进行电学性能测试和/或机械性能测试,若测试结果偏离预计值,则调整参数,返回步骤(1)和/或(2),重新制造柔性微波滤波器;若测试结果符合预计值,则将步骤(1)和(2)中的参数固定下来,进行柔性微波滤波器批量生产。本发明研究柔性微波滤波器的制造工艺参数的效率得到大大提升,仅需完成一个样品的试制,即可得到最佳的工艺参数,极大地降低了科研人员的人力成本。

    一种用于fA~pA量级微弱电流测量的ASIC

    公开(公告)号:CN112697842B

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202011430106.7

    申请日:2019-01-30

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于fA~pA量级微弱电流测量ASIC,具有十个引脚,第一引脚为信号输入引脚,用于输入待测电流;第七引脚为电源地引脚;第十引脚为电源正极引脚;第二、三、四、五、六、八、九引脚为功能引脚,用于连接ASIC外围元件;第五引脚作为信号输出引脚,用于输出放大后的电压,并连接至中间放大器输入端;在ASIC内部,包括两个CMOS运算放大器构成的放大电路、四个CMOS传输门、七个CMOS反相器、三个电阻和两个电容;ASIC第七引脚连接至电源地端,ASIC第十引脚连接至电源正端;ASIC第一引脚为待测电流信号输入端,用于输入待测电流;ASIC第五引脚为放大电压信号输出端,用于输入放大的电压信号。

    一种用于fA~pA量级微弱电流测量的ASIC

    公开(公告)号:CN112697842A

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN202011430106.7

    申请日:2019-01-30

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于fA~pA量级微弱电流测量ASIC,具有十个引脚,第一引脚为信号输入引脚,用于输入待测电流;第七引脚为电源地引脚;第十引脚为电源正极引脚;第二、三、四、五、六、八、九引脚为功能引脚,用于连接ASIC外围元件;第五引脚作为信号输出引脚,用于输出放大后的电压,并连接至中间放大器输入端;在ASIC内部,包括两个CMOS运算放大器构成的放大电路、四个CMOS传输门、七个CMOS反相器、三个电阻和两个电容;ASIC第七引脚连接至电源地端,ASIC第十引脚连接至电源正端;ASIC第一引脚为待测电流信号输入端,用于输入待测电流;ASIC第五引脚为放大电压信号输出端,用于输入放大的电压信号。

    一种柔性微波滤波器的制造方法

    公开(公告)号:CN111864331A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010640641.9

    申请日:2020-07-06

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 一种柔性微波滤波器的制造方法,包括以下步骤:(1)采用计算机进行柔性微波滤波器的仿真设计,得到柔性微波滤波器的理论结构尺寸参数;(2)采用常温湿法工艺将步骤(1)中已完成结构设计的柔性微波滤波器制备出来;(3)将步骤(2)中得到的柔性带通滤波器,进行电学性能测试和/或机械性能测试,若测试结果偏离预计值,则调整参数,返回步骤(1)和/或(2),重新制造柔性微波滤波器;若测试结果符合预计值,则将步骤(1)和(2)中的参数固定下来,进行柔性微波滤波器批量生产。本发明研究柔性微波滤波器的制造工艺参数的效率得到大大提升,仅需完成一个样品的试制,即可得到最佳的工艺参数,极大地降低了科研人员的人力成本。

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