-
公开(公告)号:CN108508267A
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201810208370.2
申请日:2018-03-14
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明的基于固支梁的微纳电子机械系统直接加热式微波辐射仪,由微波天线,低噪声放大器,六端口固支梁耦合器,微波频率和功率检测模块,放大器,单片机和液晶显示器组成;微波天线接收的信号被放大后进入六端口固支梁耦合器,被耦合出的信号用于功率和频率的检测,再被放大器放大后单片机经过运算并在液晶显示器显示辐射信号频率和功率;本发明可以同时得到辐射信号的辐射频率和辐射强度,并使用了直接加热式垂直纳米微波功率传感器替代传统的二极管作为微波功率传感器,具有线性度高、温漂小、功率上限高的优点,多晶硅纳米线的热导率远低于传统体材料,提高了热电转换效率,极大地增大输出电压,从而提高了辐射仪的灵敏度和精度。
-
公开(公告)号:CN107579747A
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201710696725.2
申请日:2017-08-15
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明的面向物联网多余能量收集的固支梁微波接收机前端包括微波滤波器、充电电池、直流电源、自检测的多余能量收集的固支梁恒幅器。本接收机使用微波天线接收微波信号,接收到的信号接入微波滤波器进行滤波,而后信号进入自检测的多余能量收集的固支梁恒幅器,多余能量被收集于电池之中,并实现恒幅输出。自检测的多余能量收集的固支梁恒幅器输出的恒定功率信号进入低噪声放大器并被放大后,依次进入带有本地振荡器的混频器、中频滤波器实现中频输出。储存能量的电池与直流电源并联后,分别为低噪声放大器、混频器和本地振荡器供电。本发明不仅实现了接收信号功能,而且能够收集多余能量,保护了低噪声放大器,提高了系统的稳定性。
-
公开(公告)号:CN107579746A
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201710696522.3
申请日:2017-08-15
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明的面向物联网自供电的固支梁微波接收机前端使用微波天线接收信号,信号接入基于固支梁的驻波能量收集可调滤波器进行滤波,而后依次连接自检测的多余能量收集的固支梁恒幅器、低噪声放大器、振荡信号泄漏能量收集的固支梁混频器,最终得到中频输出。AC/DC转换模块将基于固支梁的驻波能量收集可调滤波器、自检测的多余能量收集的固支梁恒幅器和振荡信号泄漏能量收集的固支梁混频器收集的三种能量转换成直流电压后储存于电池之中,充电电池与直流电源并联后,为有源电路供电。这种结构能够收集驻波能量、多余的能量和泄漏的能量,改善了电磁兼容环境,保护了低噪声放大器,防止本地振荡信号自混频,降低了功耗,提高了系统的稳定性。
-
公开(公告)号:CN107565924A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201710696524.2
申请日:2017-08-15
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明的面向物联网驻波能量和泄漏能量收集的固支梁接收机前端使用微波天线接收微波信号并接入基于固支梁的驻波能量收集可调滤波器进行滤波,同时收集驻波能量,而后信号进入低噪声放大器并被放大后,进入振荡信号泄漏能量收集的固支梁混频器,在实现混频的同时,收集了混频结构泄漏的本地振荡信号的能量,混频后的信号进入中频滤波器实现中频输出;以上被收集的两种能量由AC/DC转换模块转换成直流电压后储存于电池中,储存能量的电池与直流电源并联后,为有源电路供电。本发明能够收集驻波能量和泄漏能量,改善了电磁兼容环境,防止本地振荡信号自混频,降低了功耗,提高了系统的性能。
-
公开(公告)号:CN107493108A
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201710697571.9
申请日:2017-08-15
Applicant: 东南大学
CPC classification number: H04B1/16 , H04B1/1607 , H04B1/525
Abstract: 本发明的面向物联网多余能量收集的悬臂梁微波接收机前端由微波天线、微波滤波器、充电电池、自检测的多余能量收集的悬臂梁恒幅器、低噪声放大器、混频器、本地振荡器、中频滤波器、直流电源构成。微波天线接收到的信号接入微波滤波器进行滤波,而后信号进入悬臂梁恒幅器,多余能量被收集于电池之中,并实现恒幅输出。悬臂梁恒幅器输出的恒定功率信号进入低噪声放大器并被放大后,依次进入带有本地振荡器的混频器、中频滤波器实现中频输出。储存能量的电池与直流电源并联后,分别为低噪声放大器、混频器和本地振荡器其供电。这种结构不仅实现了接收信号功能,而且能够收集多余的能量,保护低噪声放大器,提高系统的稳定性。
-
公开(公告)号:CN107404329A
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201710697256.6
申请日:2017-08-15
Applicant: 东南大学
CPC classification number: H04B1/16 , H04B1/10 , H04B1/1607
Abstract: 本发明的面向物联网自供电的微波接收机前端由微波天线使用微波天线接收信号,接收到的信号接入基于悬臂梁的驻波能量收集可调滤波器进行滤波,而后依次连接自检测的多余能量收集的悬臂梁恒幅器、低噪声放大器、振荡信号泄漏能量收集的悬臂梁混频器,最终得到中频输出。AC/DC转换模块将基于悬臂梁的驻波能量收集可调滤波器、自检测的多余能量收集的悬臂梁恒幅器和振荡信号泄漏能量收集的悬臂梁混频器收集的三种能量转换成直流电压后储存于电池之中,充电电池与直流电源并联后,为有源电路供电。这种结构能够收集驻波能量、多余的能量和泄漏的能量,改善了电磁兼容环境,保护了低噪声放大器,防止本地振荡信号自混频,降低了功耗,提高了系统的稳定性。
-
公开(公告)号:CN107483064A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710697257.0
申请日:2017-08-15
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明的面向物联网驻波能量和多余能量收集的悬臂梁接收机前端使用微波天线接收微波信号,接收到的信号接入基于悬臂梁的驻波能量收集可调滤波器进行滤波,同时实现驻波能量收集,并将能量储存于电池之中。而后信号进入自检测的多余能量收集的悬臂梁恒幅器,多余能量被再次收集于电池之中,并实现恒幅输出。自检测的多余能量收集的悬臂梁恒幅器输出的恒定功率信号进入低噪声放大器并被放大后,依次进入带有本地振荡器的混频器、中频滤波器实现中频输出。储存能量的电池与直流电源并联后,为有源电路供电。这种结构能够收集驻波能量和多余的能量,改善了电磁兼容环境,保护了低噪声放大器,提高了系统的稳定性。
-
公开(公告)号:CN108519510A
公开(公告)日:2018-09-11
申请号:CN201810208166.0
申请日:2018-03-14
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明的基于固支梁的微纳电子机械系统间接加热式微波辐射仪,由微波天线,低噪声放大器,六端口固支梁耦合器,微波频率和功率检测模块,放大器,单片机和液晶显示器组成;微波天线接收的信号被放大后进入六端口固支梁耦合器,被耦合出的信号用于功率和频率的检测,再被放大器放大后单片机经过运算并在液晶显示器显示辐射信号频率和功率;本发明可以同时得到辐射信号的辐射频率和辐射强度,并使用了间接加热式垂直纳米微波功率传感器替代传统的二极管作为微波功率传感器,具有线性度高、温漂小、功率上限高的优点,多晶硅纳米线的热导率远低于传统体材料,提高了热电转换效率,极大地增大输出电压,从而提高了辐射仪的灵敏度和精度。
-
公开(公告)号:CN107579744A
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201710697196.8
申请日:2017-08-15
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明的面向物联网驻波能量收集的固支梁微波接收机前端由微波天线、基于固支梁的驻波能量收集可调滤波器、低噪声放大器、混频器、本地振荡器、中频滤波器、充电电池和直流电源构成。本接收机使用微波天线接收微波信号,接收到的信号接入基于固支梁的驻波能量收集可调滤波器进行滤波,同时实现驻波能量收集,并将能量储存于电池之中。而后信号进入低噪声放大器并被放大后,依次进入带有本地振荡器的混频器、中频滤波器实现中频输出。储存能量的电池与直流电源并联后,分别为低噪声放大器、混频器和本地振荡器供电。这种结构不仅实现了接收信号功能,而且能够收集驻波能量,改善了电磁兼容环境,降低了系统功耗,提高了系统的稳定性。
-
公开(公告)号:CN107404330A
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201710698769.9
申请日:2017-08-15
Applicant: 东南大学
CPC classification number: H04B1/16 , H04B1/1607 , H04B1/22
Abstract: 本发明公开了一种面向物联网载波能量收集的固支梁微波接收机前端,包括微波天线、微波滤波器、低噪声放大器、在线式固支梁解调器、解调信号输出、AC/DC转换模块、充电电池和直流电源。通过在线式固支梁解调器的解调功能和低通滤波功能,只需要测量第一电容极板和第二电容极板上的电容变化,即可实现幅度调制信号的解调,不需要使用传统的微波接收机前端中的混频器、本地振荡器和中频滤波器,从而简化了系统结构,降低了系统功耗。同时,幅度调制信号的载波通过AC/DC转换模块转换为直流电压,最终储存在充电电池中,充电电池与直流电源并联后,实现低噪声放大器的自供电。
-
-
-
-
-
-
-
-
-