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公开(公告)号:CN102968258A
公开(公告)日:2013-03-13
申请号:CN201210522019.3
申请日:2012-12-07
Applicant: 张兴杰
Inventor: 张兴杰
IPC: G06F3/0484 , G06F3/0488
Abstract: 本发明公开了一种实现触摸屏精准滑动控制的触控方法,首先将具有触摸屏硬件设备的用户界面元素位置的调节设置为普通定位模式和精确定位模式;所述普通定位模式为:用户通过触摸工具或手指对屏幕上某一用户界面元素进行偏移量调节时,该用户界面元素的偏移量与所述触摸工具或手指在触摸屏上滑动的偏移量相对应;所述精确定位模式为:用户通过触摸工具或手指对屏幕上某一用户界面元素进行偏移量调节时,该用户界面元素的偏移量等于所述触摸工具或手指在触摸屏上滑动偏移量的1/N;其中,N为大于1的自然数,N<屏幕水平、垂直分辨率。通过本发明所述方法可以实现触摸屏精准滑动控制。
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公开(公告)号:CN102495255A
公开(公告)日:2012-06-13
申请号:CN201110420259.8
申请日:2011-12-15
Applicant: 张兴杰
Inventor: 张兴杰
Abstract: 本发明公开了一种具有动态录制波形图像的示波器,包括模拟信号调理单元、A/D转换单元、触发单元、高速逻辑单元、采样缓冲单元、CPU控制单元、系统存储单元、显示单元、外部总线接口单元、显示合成单元、动态录制单元和动态回放单元。被测试信号经过信号调理模块调理后分别送入触发单元和A/D转换单元,高速逻辑单元在触发单元的触发控制下控制A/D转换单元进行采样,采样后的数据由高速逻辑单元传输至采样缓冲单元;高速逻辑单元把波形数据从采样缓冲单元转移至CPU控制单元,由CPU控制单元转化成与屏幕像素对应的图像数据。本发明优点在于采用录制图像方法实现录制波形之目的,使其在录制波形时,不受示波器存储深度和通道数量的限制。
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公开(公告)号:CN100365419C
公开(公告)日:2008-01-30
申请号:CN200610017348.7
申请日:2006-01-17
IPC: G01R19/00
Abstract: 本发明公开了一种直流电流非接触测量方法,它包含下述步骤:a、在高导磁率的环形铁芯A上缠绕三个绕组,b、将被检测直流回路的导线W3穿过所述环形铁芯A;c、向激磁绕组W1通入交变对称的三角波激磁电流i使磁芯A饱和,通过所述检测电路检测出测量绕组W2的相移时间Δt;d、通过检测到的相移时间Δt为正值或为负值即可确定被测直流电流I的方向和大致强度,然后给反馈绕组W4通入反馈电流I0,反馈电流I0的方向与被测直流电流I方向相反,用以削弱被测直流电流I产生的直流偏置磁场,当相移时间Δt=0时,用此时的反馈电流I0的数值乘以反馈绕组W4的匝数即得被测直流电流I的大小。本发明优点在于实现了高精度、大范围直流电流非接触在线测量。
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公开(公告)号:CN1800862A
公开(公告)日:2006-07-12
申请号:CN200610017348.7
申请日:2006-01-17
IPC: G01R19/00
Abstract: 本发明公开了一种直流电流非接触测量方法,它包含下述步骤:a.在高导磁率的环形铁芯A上缠绕三个绕组,b.将被检测直流回路的导线W3穿过所述环形铁芯A;c.向激磁绕组W1通入交变对称的三角波激磁电流i使磁芯A饱和,通过所述检测电路检测出测量绕组W2的相移时间Δt;d.通过检测到的相移时间Δt为正值或为负值即可确定被测直流电流I的方向和大致强度,然后给反馈绕组W4通入反馈电流I0,反馈电流I0的方向与被测直流电流I方向相反,用以削弱被测直流电流I产生的直流偏置磁场,当相移时间Δt=0时,用此时的反馈电流I0的数值乘以反馈绕组W4的匝数即得被测直流电流I的大小。本发明优点在于实现了高精度、大范围直流电流非接触在线测量。
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公开(公告)号:CN102984060A
公开(公告)日:2013-03-20
申请号:CN201210534214.8
申请日:2012-12-12
Applicant: 张兴杰
Inventor: 张兴杰
IPC: H04L12/711
Abstract: 本发明公开了一种网络分路器接口模块,包括两个网络插座,所述两个网络插座的通信接口分别与网络变压器单元输入端连接;所述网络变压器单元输出端通过匹配电路单元与驱动电路模块输入端连接。本发明优点在于在以太网链路中增加了网络变压器,并将网络变压器的初、次级绕组变比设定为1:1,所以网络变压器对链路的阻抗值直接体现为网络变压器次级所带的负载,因此,即使驱动电路损坏,设备也无法对链路通信进行干扰。从而达到当设备本身出现异常状况、甚至损坏时,仍然保持原始通讯链路畅通之目的。
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公开(公告)号:CN101196543A
公开(公告)日:2008-06-11
申请号:CN200710300072.8
申请日:2007-12-13
Applicant: 张兴杰
Inventor: 张兴杰
IPC: G01R27/08
Abstract: 本发明公开了一种轨道交通道床电阻的在线测量方法,包含下述步骤:1.将设置在钢轨沿线上两相邻补偿电容C1、C2之间的距离作为一个区段S,将其等分成多个小区段ΔS;2.在位于所述两相邻补偿电容C1、C2之间钢轨的中间点A位置处施加一个交流信号F,所述交流信号F的两端分别接在两根钢轨上,其频率大于2600Hz;3.在交流信号F与轨道电路之间设置一个隔离单元,所述隔离单元采用LC串联谐振电路;4.测量交流信号F施加点A处的交流信号F的电压U、电流I;5.计算半个区段S的道床等效电阻Rz;6.求解小区段ΔS的道床电阻R,并把其换算成Km.Ω表示。本发明优点在于不影响轨道交通正常运输前提下,实现在任意时刻对轨道道床电阻的在线测量。
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公开(公告)号:CN1669858A
公开(公告)日:2005-09-21
申请号:CN200510017367.5
申请日:2005-02-06
Abstract: 本发明公开了一种铁路道轨电路补偿电容在线检测装置,它包括电压、电流输入电路,所述电压、电流输入电路的输出端分别通过信号放大电路将信号放大后与电压、电流采样电路电连接;所述电压、电流采样电路的输出端分别与数字选频、频率计算、电容容量计算电路的输入端电连接;所述数字选频、频率计算、电容容量计算电路的输出端与显示电路输入端电连接。本发明的优点在于实现对铁路道轨电路补偿电容的在线检测。检测时无需将补偿电容拆下,只需通过两个探针采样补偿电容两端的电压信号,同时通过钳型互感器采样补偿电容的电流即可完成检测目的,自动化程度高,大大地提高了工作检测效率,降低了劳动强度。由于在线检测,检测精度高。
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公开(公告)号:CN100529774C
公开(公告)日:2009-08-19
申请号:CN200710300072.8
申请日:2007-12-13
Applicant: 张兴杰
Inventor: 张兴杰
IPC: G01R27/08
Abstract: 本发明公开了一种轨道交通道床电阻的在线测量方法,包含下述步骤:1、将设置在钢轨沿线上两相邻补偿电容C1、C2之间的距离作为一个区段S,将其等分成多个小区段ΔS;2、在位于所述两相邻补偿电容C1、C2之间钢轨的中间点A位置处施加一个交流信号F,所述交流信号F的两端分别接在两根钢轨上,其频率大于2600Hz;3、在交流信号F与轨道电路之间设置一个隔离单元,所述隔离单元采用LC串联谐振电路;4、测量交流信号F施加点A处的交流信号F的电压U、电流I;5、计算半个区段S的道床等效电阻Rz;6、求解小区段ΔS的道床电阻R,并把其换算成Km.Ω表示。本发明优点在于不影响轨道交通正常运输前提下,实现在任意时刻对轨道道床电阻的在线测量。
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公开(公告)号:CN1800863A
公开(公告)日:2006-07-12
申请号:CN200610017349.1
申请日:2006-01-17
IPC: G01R19/00
Abstract: 本发明公开了一种钳型直流传感器,它包括钳型磁芯,在所述钳型磁芯上分别绕有激磁绕组W1、测量绕组W2和反馈绕组W4;所述激磁绕组W1与由三角波发生电路、功率放大推动电路A1组成的激磁电路输出端电连接;所述测量绕组W2与检测电路的输入端电连接;所述反馈绕组W4与检测电路的输出端电连接;所述检测电路由信号调理电路、单片机8051、D/A转换电路、功率放大推动电路A2组成;反馈绕组W4与电流取样电路输入端电连接。本发明的优点在于精度不受被测直流电流大小的影响,从而实现了高精度、大范围直流电流非接触在线测量。
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公开(公告)号:CN102680755A
公开(公告)日:2012-09-19
申请号:CN201210139713.7
申请日:2012-05-08
Applicant: 张兴杰
Inventor: 张兴杰
IPC: G01R13/02
Abstract: 本发明公开了一种具有显示三维波形信息的高刷新率数字示波器,被测信号经模拟信号调理单元送至触发单元和A/D转换单元,采样数据处理单元控制A/D转换单元采样并将采样数据存储至采样数据存储单元;三维波形处理单元从采样数据存储单元依次读取数据序列SAMPLE,映射、统计成表征三维信息的数据点阵,数据点阵的列数和行数分别等于显示单元波形显示区域的水平分辨率X和垂直分辨率Y;波形数据衰减单元从三维波形处理单元读取数据点阵与波形数据衰减单元的数据点阵合并传至CPU控制单元;波形数据衰减单元对合并结果一次衰减后保存至数据点;CPU控制单元将接收到的数据转换成用颜色或亮度表示的图像数据后传输至显示单元显示。
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