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公开(公告)号:CN119225237A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411308228.7
申请日:2024-09-19
Applicant: 电子科技大学
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明公开了一种用于实时控制气动软体机器人的强抗干扰电路,涉及到集成电路技术领域。该电路组成包括利用运算放大器与反馈原理设计的一种新型强抗微弱模拟信号干扰电路,以及利用光耦器件设计的电气防串扰的电流限流电路。强抗微弱模拟信号干扰电路用于屏蔽由于电气扰动或供电不稳定产生的信号干扰。该电气防串扰的电流限流电路能有效隔离电气干扰,限制流入和流出单片机的电流。信号由单片机强推挽输出,经过所设计的强抗干扰电路,将低分辨率的信息转换为高分辨率的信息,去除微弱的干扰模拟信号,得到稳定精确的高低电平输出,再经过电气防串扰的电流限流电路输出到气动驱动软体机器人的电磁阀,从而实现精确稳定的气动机器人驱动控制。
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公开(公告)号:CN116465499A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310325252.0
申请日:2023-03-30
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01J5/08 , G01J5/0806 , G01J5/02 , G01J5/00
Abstract: 本发明提供一种用于航空发动机辐射高温计的调焦结构,包含调焦结构控制模块,光管以及调焦结构固定座三个部分。本航空发动机辐射高温计的调焦结构的优点在于:能对涡轮叶片不同曲面位置的红外辐射进行接收,并对其焦距进行精准调节,消除物距改变引起的测量误差。且装置体积小巧,适用范围广,红外辐射的焦距调节范围大,抗干扰能力强,可对涡轮叶片的各个位置的温度进行精准测量,测量的涡轮叶片的温度可对航空发动机的研究提供重要的数据支持。
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公开(公告)号:CN113703467A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202110891509.X
申请日:2021-08-04
Applicant: 电子科技大学
IPC: G05D1/08 , B25J11/00 , B62D57/032
Abstract: 本发明公开了一种用于涡轮叶片检测的多足机器人,属于机械领域。主要由主板、足结构I段、足结构II段、足结构III段、电粘附脚垫组成,锥齿轮轴与一个带有锥齿轮的微型直流驱动电机配合连接,足结构I段与II段、II段与III之间采用销钉连接,足结构III段与电粘附脚垫之间采用折纸结构的缓冲装置连接。足结构I段、II段、III段上开有弹簧片凹槽、导向块凹槽、拉线孔、导线孔,分别用于安装弹簧片、导向块和通过拉线、导线。通过控制本发明的驱动足结构三个旋转自由度和电粘附脚垫的通断电状态,可以控制电粘附脚垫在发动机内部的粘附位置。本发明的驱动足结构可以帮助检测机器人在发动机内部的精准定位,实现检测机器人的精确运动控制,并且不会对发动机的相关部件产生损伤。
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公开(公告)号:CN113526564A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110772058.8
申请日:2021-07-08
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种具有超长循环寿命的超级电容器正极材料CoV2O6的制备方法,属于超级电容器材料的合成技术领域。本发明是以绿色廉价的氯化胆碱和丙二酸混合加热形成的深共晶为反应溶剂,同时以CoCl2·6H2O和NH4VO3为原料,通过溶剂热和后退火处理,反应得到超级电容器正极材料CoV2O6化合物粉末。本发明制备出的CoV2O6电极材料具有独特的多面体结构和优异的结构稳定性,前者可以暴露更多的活性位点,缩短了离子与电子的扩散路径,实现较低的扩散电阻,后者可以实现超长的循环寿命。同时,钴和钒元素起协同作用,发生丰富的氧化还原反应,进而能提供较高的比容量,在电化学储能方面显示出极大的潜力。此外,此方法具有成本低廉、对设备要求简单、操作简便、绿色环保安全等优点,并将该方法应用于超级电容器领域。
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公开(公告)号:CN113012147B
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110394021.6
申请日:2021-04-13
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明提出一种基于双模融合的涡轮叶片应变场全场测量方法,属于航空发动机涡轮叶片应变测量与其数据处理领域。本发明将两种测量方法融合,具有成像测量模式和红外测量模式,利用一个探针实现数字图像信号和红外信号的同时采集,在上位机系统里集中处理。本发明将数字图像技术与红外光电测量技术结合,在航空发动机恶劣的高温高压环境中不仅实现涡轮转子叶片的应变测量,并且基于数据处理和图片拼接等方法能完成叶片应变场的重构,使计算的计算不同区域特别是边缘区域应变情况更加准确。
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公开(公告)号:CN113401360A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110664454.9
申请日:2021-06-16
Applicant: 电子科技大学
IPC: B64F5/60
Abstract: 本发明公开了一种基于多波段光学辐射测温的航空发动机涡轮盘温度测量装置,涉及航空发动机高温部件测量领域。装置包括采集探头、多波段采集模块、数据处理模块3个主体部分以及模块之间用于传递信号的光纤和网线。所述的数据处理模块是根据多波段模块的通道数量定制的一套数据处理系统,数据处理模块的每个输入通道与多波段采集模块的每个输出通道相连接。特别的,连接在高温端的采集探头和光纤需要进行耐高温设计,从而保证本发明在高温端安全使用。综上所述,本发明的温度测量装置基于光学辐射测温原理,可以对航空发动机涡轮盘实现温度的非接触测量,采用多波段通道可以在一定程度上消除环境误差和测量误差。
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公开(公告)号:CN111540609B
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202010376302.4
申请日:2020-05-07
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种用于超级电容器的晶态‑非晶态MoO3@Ni3S2材料的制备方法,涉及复合材料及制备技术,特别是超级电容器电极材料技术领域。该材料为晶态‑非晶态MoO3@Ni3S2材料,是晶态的MoO3、非晶态的Ni3S2、泡沫镍的混合物,以泡沫镍为自支撑基底和镍源,再起表面原位生成晶态Ni3S2纳米薄片,再在晶态Ni3S2纳米薄片上进一步合成非晶态的MoO3,获得晶态‑非晶态MoO3@Ni3S2材料,晶态Ni3S2纳米薄片阵列排布于泡沫镍为自支撑基底表面,非晶态的MoO3,掺插于晶态Ni3S2纳米薄片之间。本发明材料一方面继承了晶态Ni3S2的高导电性,另一方面非晶态MoO3的无定型结构可能加速电荷的转移,从而促进电化学反应的进行,实现了高比电容。
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公开(公告)号:CN110098064A
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201910369654.4
申请日:2019-05-06
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 该发明公开了一种CoSb3基方钴矿热电材料作为超级电容器电极材料的制备方法,并首次将该热电材料应用于超级电容器,属于超级电容器材料的合成与制备技术领域。该发明制备的应用于超级电容器的电极材料Co4Sb11.2Sn0.02Te0.78具有较大的比表面积,为电化学反应提供更多的反应活性位点同时缩短了离子传输路径,在强碱性的水性溶液中,表现出了超高的比容量和优异的倍率性能。表明CoSb3基方钴矿材料不仅具有优异的热电性能,还是一种潜在的具有优异电化学性能的超级电容器电极材料。
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