一种磁耦合谐振式频率检测装置及频率检测方法

    公开(公告)号:CN107817045A

    公开(公告)日:2018-03-20

    申请号:CN201711231654.5

    申请日:2017-11-28

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: G01H11/06

    Abstract: 本发明提供一种磁耦合谐振式频率检测装置及频率检测方法,属于精密传感器领域。Z轴调整装置和激振装置均固定在底座上,主动梁单元固定在激振装置上,主动梁单元的磁性材料通过主动梁表面的中间结合层和主动梁固定在一起,被动梁单元包括前端导体开口回路、被动梁梁身、上电极和下电极,应力应变敏感膜、侧电极和输出端子,主动梁单元和被动梁单元构成磁耦合同步共振结构,侧电极和应力应变膜的电极均能实现检测信号的输出。本发明基于磁耦合同步共振,具有高灵敏度,高分辨率的特点,并能减少相位噪声,自由调整量程和放大倍数,具有良好的互换性,在匹配识别,物联网传感网络等领域有着潜在的用途和重大应用前景。

    一种新型高精度低噪声直流大电流检测装置及方法

    公开(公告)号:CN107656120A

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201710985773.3

    申请日:2017-10-20

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于电流检测技术领域,尤其涉及一种新型高精度低噪声直流大电流检测装置及方法;检测装置包括E-E型磁通门测量头1、RL多谐振荡器3、反相器4、反馈补偿电路、被测电流线圈绕组115以及精密运算放大器电位采集电路;利用E-E型磁通门测量头,通过磁路设计来消除出现的噪声以简化解调电路,测量通过反馈补偿形成的无噪声的直流反馈信号进行直流大电流高精度检测,优势在于采用容易得到并且稳定可靠的方波激励,在不用考虑噪声幅度是否对称下巧妙地通过磁路结构消除了在铁芯中出现的噪声,激磁电流的不对称造成的误差也可以被消除,极大简化了电路,测量精度得以保证并有所提高,实现了低功耗、低成本、高精度的大电流检测。

    可无线、无源、非接触、多线测量直流电流的装置及方法

    公开(公告)号:CN106771498B

    公开(公告)日:2017-11-10

    申请号:CN201710027636.9

    申请日:2017-01-16

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种可无线、无源、非接触、多线测量直流电流的装置及方法,属于测量领域。固定V型夹块下部与导向光杠一端固定连接,可动V型夹块内部安装有一对直线轴承,通过轴用弹性挡圈将直线轴承固定在可动V型夹块内,直线轴承沿着导向光杠进行低摩擦移动,涨紧弹簧套入导向光杠并夹在调整螺母与可动V型夹块之间,调整螺母与导向光杆一端螺纹连接,直线电机通过直线电机支撑座与固定V型夹块固定连接,传感器模块放置于传感器调整台中,传感器调整台底部有螺纹通孔,直线电机的丝杆与调整台内部的螺纹通孔转动连接。本发明可实现无线、无源、非接触、多线测量,具有体积小、结构简单、应用范围广等特点。

    一种具有双稳态特性的压电梁与电容复合式双向集能器

    公开(公告)号:CN106972782A

    公开(公告)日:2017-07-21

    申请号:CN201710270091.4

    申请日:2017-04-22

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: H02N2/186

    Abstract: 本发明涉及一种具有双稳态特性的压电梁与电容复合式双向集能器,属于微机电系统和能源技术领域。压电能量采集单元一的外端与基体固定连接,压电能量采集单元二的外端与基体固定连接,压电能量采集单元一与压电能量采集单元二的内端共同连接集电装置,集电装置不与基体接触,处于浮动状态,静电能量采集单元一与静电能量采集单元二分别对称固定在基体的两侧。优点是结构新颖,尺寸极小,达到对输出能量叠加放大的效果;压电能量采集单元采用双稳态梁、集电装置、双稳态梁串联结构,拓宽了采集能量的频域,驻极体薄膜通过具有高度弹性的氨纶丝与基体连接,可以加大驻极体薄膜的换能面积,提高了能量转化率。

    一种3轴转角微调机构
    135.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106886228A

    公开(公告)日:2017-06-23

    申请号:CN201710299318.8

    申请日:2017-04-29

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供一种3轴转角微调机构,属于转角微调机构。支架模块上安装有过渡微调模块中的蜗杆组件,蜗杆组件与过渡微调模块连接,过渡微调平台上安装有末端微调模块。优点是结构新颖,解决了单轴或两轴的传统转角微调机构不能实现绕3轴转角姿态信息调整的弊端,有效的减弱了蜗轮蜗杆传动过程中反向背隙带来的轴向攒动而导致的微调过程的不准确性;增加了末端微调模块的结构刚度,解决了螺旋副运动过程中反向背隙带来的调整不准确性,有效的避免了传统角度微调机构中由于锁紧过程二次施力带来的原有姿态破坏的可能性。该机构自锁性好,调整精度高,且调整方法易于实现。

    无级变曲率砂带磨削工具头

    公开(公告)号:CN104816222B

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201510238860.3

    申请日:2015-05-12

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种无级变曲率砂带磨削工具头,包括支撑板承载装置、动力装置、无级变曲率装置、密封装置、张紧装置和砂带。砂带由砂带驱动电机驱动,由驱动轮、惰轮、张紧装置、支撑滚轮和无级变曲率装置支撑。磨削过程中,通过调节变曲率电机的转动角度,可以改变无级变曲率接触轮参与磨削位置处的曲率大小。同时,无级变曲率装置内的丝杆螺母结构可以保持曲率大小不会发生变化,从而实现无级变曲率磨削的功能。密封装置适应曲率的变化,防止无级变曲率装置内部结构受粉尘磨屑污染。本发明中接触轮的曲率变化柔顺,曲率变化范围大。

    一种多成形口多输料器快速切换精确定位装置

    公开(公告)号:CN104760287B

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201510177455.5

    申请日:2015-04-15

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种多成形口多输料器快速切换精确定位装置,属于增材制造领域。储料筒和电机分别与连接板上方固定连接,输料筒下方经平面轴承与支撑底座转动连接,输料筒上部通过花键轴与电机输出轴相连,在输料筒内部连接有导向架,该输料器通过输料管与储料筒连接,该输料器的顶端与弹簧连接,成形口与输料器下方固定连接,在输料筒顶部外边缘连接有压块,该压块与输料器安装位置相对应。优点是结构新颖,用于增材制造设备中多种熔体或液体材料输料器和成形口的快速切换与精确定位,既能满足不同厚度异质材料的叠层成形要求,又能避免不同材料间的相互掺杂污染,有利于提高异质材料复杂零件的成形质量和成形效率。

    具有曲面适应性的叶片抛磨光整加工机床

    公开(公告)号:CN101148021A

    公开(公告)日:2008-03-26

    申请号:CN200710056223.X

    申请日:2007-10-26

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种具有曲面适应性的叶片抛磨光整加工机床,属于机械制造领域。底座与机架固定连接构成固定台;成水平垂直分布的纵向滑道与滑块副和横向滑道与滑块副提供两维移动;上平台与下平台通过三个分支相连,该上平台上安装实现叶片装夹和自动翻转的工件夹具;抛磨工具系统包括砂带、工具板、安装在工具板上的两个涨紧轮、一个驱动轮和换轮机构。本发明采用三杆并联机构作为工作台,巧妙地利用和回避了并联机构在精度和刚性方面存在的不足。拓展了机床的工作空间,弥补了并联机构工作台工作空间的不足,使机床适应大型叶片的抛磨加工,提高了抛磨作业效率。

    一种血管外科用辅助患者下肢抬高装置

    公开(公告)号:CN216566261U

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN202220058105.2

    申请日:2022-01-11

    Inventor: 丁宁 董冰 杨旭

    Abstract: 本实用新型涉及一种抬高装置,具体地说,涉及一种血管外科用辅助患者下肢抬高装置。其包括升降装置和设置在升降装置上的支撑装置,所述升降装置包括底板,所述底板的顶部设置有套筒,所述套筒内滑动设置有套杆,所述套杆底部设置有电动推杆,所述电动推杆设置在套筒内,该血管外科用辅助患者下肢抬高装置中,通过设置的支撑装置,顶板下移通过推板的斜面推动储物盒,储物盒被迫打开,使护理人员不需要进行额外的操作,同时储物盒对护理工具进行存储,以便于将工具放入至储物盒内,解决了目前的抬高装置只是对患者的下肢进行支撑,在护理过程中需要还需要进行换药等操作,导致了护理人员还需要额外携带护理工具的问题。

    一种宽频域自调谐双稳态振动能量采集器

    公开(公告)号:CN208820703U

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201821707212.3

    申请日:2018-10-21

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型涉及一种宽频域自调谐双稳态振动能量采集器及采集方法,属于微能源采集领域。Y方向位移调节装置与支撑基座上方中部固定连接,磁铁Z方向位移调节装置一和磁铁Z方向位移调节装置二分别与支撑基座上方固定连接、且位于Y方向位移调节装置两侧,Z方向位移调节装置与Y方向位移调节装置上部固定连接,双稳态能量采集核心结构与Z方向位移调节装置上部固定连接。本实用新型能够根据外界振动频率的变化自行、被动频率匹配、无须主动调节,即实现频率自调谐,极大程度的拓宽了频域,提高了能量转换效率,使能量采集器在不同的工况内都能够实现双稳态。进一步拓宽频域,提高能量转换效率。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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