一种制氧机用流量计及实现方法

    公开(公告)号:CN118730224A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202411002788.X

    申请日:2024-07-25

    Abstract: 本发明公开了一种制氧机用流量计及实现方法,流量计包括单片机模块、电源模块、ADC数据采集模块、氧气流量传感器、放大电路和显示模块;单片机模块对采集的数据进行处理后与显示模块进行信息交互;电源模块为单片机模块、放大电路、显示模块提供稳定电压,同时为惠斯通电桥提供低电压;ADC数据采集模块将放大后的模拟信号转化为单片机模块能处理的数字信号;氧气流量传感器将流量信息转为电压信号;放大电路将氧气流量传感器输出的微弱电压值放大。实现方法中引入卡尔曼滤波算法,通过MTATLAB软件拟合出电压‑流速多项式方程,并引入自修正算法,将测量的电压值代入得到氧气流速。本发明能实现实时直观地监测氧气瞬时流量信息。

    一种高精度雷电监测系统及实现方法

    公开(公告)号:CN114487672A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210076021.6

    申请日:2022-01-23

    Abstract: 本发明公开一种高精度雷电监测系统及实现方法,涉及气象监测领域,所述的监测系统硬件组成主要包括主控芯片模块、雷电流感应模块、信号处理模块、BD授时定位模块、4G无线传输模块、SD卡存储模块和电源模块。所述主控芯片模块主要由微处理器、时钟电路、存储和复位电路等组成。主控芯片模块主要完成电压数据的准确采集和纳秒级时间戳的获取,所述雷电流感应模块负责完成雷电数据的转换,便于信号的处理;上限频率大于3MHz,保证雷电信号无损采样;同时,本发明在使用时,通过采用北斗定位芯片与MCU内置的32位计时器获取纳秒级定位时间戳,并通过校正算法使得时间戳误差小于100纳秒,大大提高了时差法定位精度,降低了成本。

    一种油漆膜厚测试仪及实现方法

    公开(公告)号:CN111928767A

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN202010016940.5

    申请日:2020-01-08

    Inventor: 华国环 邱立争

    Abstract: 本发明公开了一种油漆膜厚测试仪及实现方法,所述油漆膜厚测试仪包括处理器模块、电源模块、信号调理模块、测量探头、显示模块和按键模块;所述测量探头对探头内部的塑料骨架上缠绕三组同轴电感线圈测量;所述信号调理模块产生稳定的振荡信号,将镀层厚度的变化转化为振荡信号的频率变化;所述处理器模块通过捕获所述信号调理模块的振荡信号频率,并代入频率-厚度函数关系,实现振荡信号频率到油漆膜厚的转换。采用线性稳压供电方式,纹波干扰小,降低了油漆膜厚测量频率抖动,测量误差低于2%;通过自适应程序设计,解决了由于元器件老化、探头磨损以及恶劣环境下温度对仪器测量影响较大的问题,扩展了测厚仪的使用范围,延长了测试仪使用寿命。

    一种数字芯片故障检测系统及其检测方法

    公开(公告)号:CN107422255A

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201710568530.X

    申请日:2017-07-13

    Inventor: 华国环 费敬敬

    Abstract: 本发明公开了一种数字芯片故障检测系统,待测数字芯片的VDD引脚、GND引脚分别通过继电器模块与电源模块的+5V引脚和GND引脚连接,各输入引脚、输出引脚分别通过模拟选择开关与电源模块的+5V引脚和GND引脚连接。单片机通过控制继电器模块、模拟选择开关,使待测数字芯片的任一引脚与+5V电源、GND端中的任一指定位置连接。本发明还公开了一种数字芯片故障检测方法,通过流经VDD引脚和GND引脚的电流大小判断待测引脚是否存在短路、开路故障,根据待测数字芯片的逻辑输出判断待测数字芯片是否存在逻辑功能故障。本发明检测速度快、检测成本低、检测结果可靠。

    等离子电视列驱动芯片中DPLD管的建模分析方法

    公开(公告)号:CN103594051B

    公开(公告)日:2014-06-11

    申请号:CN201310528686.7

    申请日:2013-10-31

    Abstract: 本发明公开了一种等离子电视列驱动芯片中DPLD管的建模分析方法,能够对列驱动芯片的能量恢复效率和输出电压波形进行高精度建模分析,包括如下步骤:测试得到列驱动芯片中的DPLD管在充电和放电过程中的电压电流曲线;利用曲线拟合方法得到DPLD管在充电和放电过程中电压电流关系的多项式表达式;利用多项式表达式生成DPLD管的压控电流源模型,并分别代入充电仿真电路和放电仿真电路中,得到列驱动芯片在充电和放电过程中输出电压的变化趋势;利用列驱动芯片在充电和放电过程中的电压波形,计算出该芯片的能量恢复效率。

    一种基于多孔硅的湿度传感器

    公开(公告)号:CN218848034U

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202223144709.8

    申请日:2022-11-25

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于多孔硅的湿度传感器,属于湿度传感器领域。包括多个阵列的单元结构;所述单元结构包括由上而下依次固定连接的二氧化硅薄膜、第二层和金属薄膜,所述第二层包括固定连接在二氧化硅薄膜的正下方的固体硅和固定连接在固体硅圆周外侧的多孔硅。与现有技术相比,本申请将多孔硅作为湿敏材料,由于多孔硅的吸水性,可以用来吸附空气中水分,随着环境湿度的变化,其介电常数也会明显改变,因此所设计的湿度传感器具有响应速度快,灵敏度高的优点。

    一种低纹波紧凑型线性电源

    公开(公告)号:CN217388559U

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202220115453.9

    申请日:2022-01-17

    Abstract: 本实用新型涉及线性电源领域,公开了一种低纹波紧凑型线性电源,包括A、B、C、D、E五个模块,所述模块A是交流输入模块,所述模块B是变压器模块,所述模块C是整流滤波模块,所述模块D是线性稳压模块,所述模块E是直流输出模块;本实用新型的稳压芯片、变压器、桥堆等发热元器件与铝外壳全接触,充分利用铝外壳优良的散热性能,电源满载温升低,保证电源长时间可靠工作;本实用新型采用低压差大电流稳压芯片提供输出电压,配合“电容‑电感‑电容(CLC)”滤波,输出电压纹波很小,相同负载功率下,纹波只有开关电源的二十八分之一;本实用新型通过更换不同功率的变压器和可调输出稳压芯片,可以实现不同电压值输出。

    一种低功耗WIFI嗅探器
    18.
    实用新型

    公开(公告)号:CN213638225U

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202022826902.4

    申请日:2020-11-30

    Abstract: 本实用新型公开一种低功耗WIFI嗅探器,包括处理器模块,以及与处理器模块连接的电源模块、MAC地址嗅探模块、MAC数据存储模块、信号传输模块、定时器模块和人机交互模块;本实用新型提供一种低功耗WIFI嗅探器,该低功耗WIFI嗅探器解决了目前监测设备存在的价格昂贵或者精准度较差、难以在复杂环境中进行监测等问题,并且与现有技术相比有更低的功耗,体型更小,操作更加容易,本实用新型的低功耗WIFI嗅探器,通过使用外接锂电池供电,没有直接使用常规的5V适配器,使得该装置更加适合户外工作。

    一种基于STM32的可见分光光度计

    公开(公告)号:CN206959989U

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201720513437.4

    申请日:2017-05-10

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于STM32的可见分光光度计,包括光学模块、信号采集模块、微处理器模块、人机交互模块、电源模块;所述电源模块给光学模块、微处理器模块供电,信号采集模块、人机交互模块连接于微处理器模块,进行数据与信号的传输。信号采集模块采用硅光电池进行光电转换,电信号经过ICL7650S运算放大器放大,通过RC低通滤波器,最后传输到主控芯片STM32F103的模数转换通道。本实用新型提供的可见分光光度计采用了STM32处理器,STM32系列处理器具有性能高、体积小、功耗低、成本低,支持多种操作系统和开发环境等特点;在可见光谱区域对样品进行定量、定性分析,可实时显示透射比、吸光度、溶液浓度、浓度因子,具备高精度、良好重复性和较快响应速度等优点。

    一种氧电流测量电路及溶解氧测量仪

    公开(公告)号:CN205449876U

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201521132490.7

    申请日:2015-12-30

    Abstract: 本实用新型提供一种氧电流测量电路及溶解氧测量仪,其中,氧电流测量电路包括运算放大器U1和芯片U2,所述运算放大器U1的反向输入端IN1与溶解氧测量仪中溶解氧传感器的银阳极相连,所述运算放大器U1的正向输入端IN2与0.68V直流电平相连,所述运算放大器U1的输出端OUT1与数模转换器A/D芯片U2的输入端相连;所述芯片数模转换器A/D芯片U2的输出端与溶解氧测量仪中的微处理芯片MCU相连;所述运算放大器U1的反向输入端IN1和输出端OUT1之间并联一电阻R1,电阻R1的两端并联一电容C1。充分利用极化电压对氧电流响应时间的影响,大大缩短在多次反复测量溶解氧值时所需要的时间。

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