微波网络分析仪
    11.
    实用新型

    公开(公告)号:CN200993663Y

    公开(公告)日:2007-12-19

    申请号:CN200720006031.3

    申请日:2007-01-09

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 微波网络分析仪,涉及一种用于微波测量的装置,尤其是涉及一种在手动和自动状态下,用于实现点频与扫频条件下多种参数微波自动测量的微波网络分析仪。提供一种能够在手动和自动状态下,实现点频和扫频测量,一机多用,性价比高,尤其适合于微波教学实验的微波网络分析仪。设有直流分挡放大器、步进电机驱动电路、锯齿波发生器、基准电压电路、两个分压电路、加法电路、隔直电路、滤波电路、锯齿波峰值检测电路、带USB接口数据采集卡、电源电路、内嵌式微机、液晶显示器、光驱以及手动/自动选择开关、宽带/窄带选择开关、第1点频/扫频选择开关、第2点频/扫频选择开关、电压转换开关、指针式电流表和数字式电压表。

    一种可拓展模块化电连接头

    公开(公告)号:CN210129599U

    公开(公告)日:2020-03-06

    申请号:CN201920375458.3

    申请日:2019-03-22

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本实用新型的目的在于实现一种可拓展模块化电连接头,包括公头端和母头端;公头端包含有DC插头、DC公头绝缘座、公头-母头位移行程腔体、大电流或大功率导线插件连接或焊接点、公头端正负极大电流导线对和公头端按需延长端;所述母头端包含有DC插座、DC母头绝缘座、匹配定位硅胶圈对或组、母头端匹配公头端定位台阶、母头端正负极大电流导线对和母头端按需延长端;本实用新型利用公、母头端机械模具成型组装模块和其内部镶嵌的同轴旋转导电调向的DC插头和DC插座配对导电系统,实现公、母头两端一体化刚性集成无晃动紧配定位和电连接、360度旋转自由调向不断电和灵活自由方便拔插操作的优良特性,可广泛应用于需要定位定向的诸多电子装置高可靠性系统集成和多功能拓展。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种自动调压节能充电电路

    公开(公告)号:CN205544520U

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201620239249.2

    申请日:2016-03-25

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种自动调压节能充电电路,涉及一种充电电路。包括变压器W、二极管D4、三极管V3和继电器K,所述变压器W的绕组N1的两端分别连接220V交流电的两端,变压器W的绕组N2的一端连接整流桥T的端口3,变压器W的绕组N2的另一端连接变压器W的绕组N3和继电器K的触点K?1的第二不动端2,变压器W的绕组N3的另一端连接继电器K的触点K?1的第一不动端1。电路结构简单、元器件少,利用555计时器芯片的工作特性,结合普通电阻元件制成能够自动停止的充电器,同时在电路中设计了过压自动调节模块,能够保护电路和负载,因此具有使用方便、控制精准和功能多样的优点。

    一种节能省电的触摸门铃电路

    公开(公告)号:CN205508018U

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201620237953.4

    申请日:2016-03-25

    Applicant: 厦门大学

    CPC classification number: Y02B10/72

    Abstract: 一种节能省电的触摸门铃电路,涉及一种门铃电路。电路结构简单、元器件少,采用市电和太阳能发电两种发电方式,并且优先使用太阳能,当太阳能供电不足时自动切换的市电供电,利用触摸方式结合三极管组成的音频振荡器实现门铃功能,因此具有节约电能、制作成本低和使用寿命长的优点。

    微波标量网络分析仪
    15.
    实用新型

    公开(公告)号:CN2578836Y

    公开(公告)日:2003-10-08

    申请号:CN02259367.5

    申请日:2002-10-19

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 涉及一种用于微波测量的装置,尤其是用于实现点频与扫频条件下多种参数微波自动测量的微波标量网络分析仪。设有壳体、直流放大器、步进电机驱动电路、点频与扫频控制信号电路和电源电路,以及电路接插件;直流放大器的输入端用于分别外接微波装置、带步电机的波导测量线上的探针检波信号输出端和晶体检波器的输出端;点频与扫频控制信号电路的输出端外接微波源,用于为微波源提供点频和不同频带的扫频信号;可以方便地为微波测量设备提供点频和不同频带的扫频信号,实现自动测量以及点频和扫频状态下多参数测量的目的,扫频范围宽,频率稳定性好,测量分辨率更高,测试数据更准确,且界面简单易于操作,尤其适合于微波教学实验设备的升级换代。

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