一种多功能无线智能床垫及其人体生理信号测量方法

    公开(公告)号:CN106943258A

    公开(公告)日:2017-07-14

    申请号:CN201710329726.3

    申请日:2017-05-11

    CPC classification number: A61G7/05 A61B5/6892 A61M21/02 A61M2021/0027

    Abstract: 本发明公开了一种多功能无线智能床垫及其人体生理信号测量方法,其特征是,包括床垫本体和控制电路模块;所述床垫本体从上到下依次包括上面料层、压力感应层、海绵层、下面料层;所述压力感应层从上到下依次包括巨压电薄膜层和电容薄膜层;所述巨压电薄膜层和电容薄膜层的上下面上均设置有屏蔽层;所述控制电路模块包括巨压电薄膜层和电容薄膜层各自的控制电路;所述控制电路模块根据所述压力感应层的变化获取床垫上人体信号。本发明所达到的有益效果:通过巨压电薄膜层进行体震信号的测量,经过滤波及提取,得到人体的生理信号,通过柔性电容薄膜阵列测量睡姿压力分布特征,可有效准确的监测大众的睡眠姿态,对疾病的预防和保健起到积极的作用。

    一种用于幼儿监控的智能床垫、系统及远程自动调整方法

    公开(公告)号:CN106901549A

    公开(公告)日:2017-06-30

    申请号:CN201710332768.2

    申请日:2017-05-12

    CPC classification number: A47D15/001 G05D27/02

    Abstract: 本发明公开了一种用于幼儿监控的智能床垫、系统及远程自动调整方法,采用高灵敏度测量精确的巨压电氧化锌纳米阵列来测量心率值以及体动,该床垫电容薄膜阵列可测人体应力分布,并且睡眠不在安全区域时,可由系统进行报警,该床垫还具有防辐射的加热部分,该智能床垫系统具有自我调节睡眠环境和通过APP调整睡眠环境的特点;通过APP可进行睡眠分析,当人体不适,环境超出设置范围时由APP进行报警,APP可通过WIFI发布指令信息,将反馈信息传给MCU,由MCU通过控制继电器的通断进而控制器件是否工作。此款床垫系统监护者可通过远程监控和调整,并且可开启远程视频,减小监护者的压力。

    超声波风速风向测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN106645792A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201610909547.2

    申请日:2016-10-18

    CPC classification number: G01P5/245 G01P13/02

    Abstract: 本发明公开了一种超声波风速风向测量装置及测量方法,装置包括安装座、超声波传感器、温度传感器和设置在安装座内的风速风向测量单元,四个超声波传感器分为两组,分别布置于同一水平面内正交的两个轴线上,两两水平相对,温度传感器设置在安装座上表面;风速风向测量单元采集两组超声波传感器的正反向传输时间以及温度传感器输入的电压信号,获得实际测量的初始风速、风向和温度数据;建立BP神经网络模型,获得修正后的风速和风向表达式;由初始风速、风向和温度获得的修正后的风速和风向。本发明方法选用BP神经网络模型,对风速和风向进行修正,消除了阴影效应引起的测量误差,获得更准确的风速和风向值。

    纳米线巨压阻特性测量装置及其制造方法

    公开(公告)号:CN105223421B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201510758072.7

    申请日:2015-11-09

    CPC classification number: B82Y15/00 G01R3/00 G01R27/02

    Abstract: 本发明公开了一种纳米线巨压阻特性测量装置,包括:纳米线、铂电阻温度传感器、电热致动器、基于电容测量的位移传感器、电极、基于电容测量的负荷传感器,所述铂电阻温度传感器、电热致动器、基于电容测量的位移传感器、基于电容测量的负荷传感器依次连接,所述电极数量设置为四个,所述四个电极设置在基于电容测量的位移传感器与基于电容测量的负荷传感器之间,两个水平放置的电极之间设置有纳米线,所述纳米线上下两侧均设置有电极。本发明提供的纳米线巨压阻特性测量装置及其制造方法,实现纳米线的机械特性与电气特性的同时测量,从而完成压阻系数的表征,可适用于多种不同测量样本。

    一种制备蝴蝶结状氟氧铋光催化剂的方法及催化剂用途

    公开(公告)号:CN104998666A

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201510485027.9

    申请日:2015-08-10

    CPC classification number: Y02W10/37

    Abstract: 本发明公开了一种制备蝴蝶结状氟氧铋光催化剂的方法及催化剂用途,所述方法包括如下步骤:向水中加入五水硝酸铋,加入量相对于水的体积为0.4g/15mL~0.5g/15mL,搅拌15~25分钟;然后边搅拌边加入氟化铵,加入量相对于水的体积为0.2g/15mL~0.3g/15mL,继续搅拌5~15分钟形成混合溶液;再将所述混合溶液加入到聚四氟乙烯内衬中进行水热反应;反应结束后,冷却,离心取沉淀物,洗涤、干燥得到所述蝴蝶结状氟氧铋光催化剂Bi7F11O5。该方法简单易行,易于大规模推广,所制得的蝴蝶结状氟氧铋光催化剂可稳定存在,形态好,蝴蝶结状的形貌未曾有报道,对有机物的催化降解能力高于常用的TiO2催化剂。

    一种表面侵蚀性四叉型磷酸银光催化剂的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN103785431A

    公开(公告)日:2014-05-14

    申请号:CN201410046455.7

    申请日:2014-02-10

    Abstract: 本发明提供一种表面侵蚀性四叉型磷酸银光催化剂的制备方法及应用,涉及光催化剂领域。所述制备方法,包括如下步骤:将硝酸银溶液加入甘氨酸溶液中,搅拌均匀;然后加入磷酸,在搅拌条件下反应;反应结束后,离心取沉淀,洗涤、干燥得到所述表面侵蚀性四叉型磷酸银光催化剂。本发明表面侵蚀性四叉型磷酸银光催化剂的制备方法简单、环保,易于较大批量制备,得到的磷酸银光催化剂具有新颖的形貌,为表面侵蚀性四叉型结构,比表面积高,具有较高的光催化活性,可以应用于降解有机污染物方面。

    一种相对高度测量装置及方法

    公开(公告)号:CN103712599A

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201310740218.6

    申请日:2013-12-27

    CPC classification number: G01C5/06 G06N3/086

    Abstract: 本发明公开了一种相对高度测量装置,包括上位机、微处理器模块以及和微处理器模块分别相连的阵列式气压传感器模块、电源模块、液晶显示模块、串口通信模块。一种采用所述测量装置测量的方法,在上位机中完成遗传算法优化BP神经网络并将所得权值、阈值以及相对高度计算公式传输至微处理器模块;阵列式气压传感器模块采集气压和温度传输至微处理器模块,微处理器模块对接收到的气压和温度进行处理后计算得出相对高度,将结果传输至液晶显示模块进行显示、上位机进行存储。本发明通过软硬件结合,有利于抑制噪声、恢复、增强和提取有用信号,具有更高的精确性和稳定性。

    一种硅微机械结构振动幅度的电学测量方法

    公开(公告)号:CN103292799B

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201310210325.8

    申请日:2013-05-30

    Abstract: 本发明公开了一种硅微机械结构振动幅度的电学测量方法,属于微机械结构位移测量的技术领域。所述测量方法利用动态信号分析仪得到以正弦交流调制电压频率为中心的单边带频谱,由相邻两个单边带电压幅值比得到振动幅度比,结合测量的检测平板电容的平板初始间距,进而确定待测硅微机械振动幅度。本发明操作方法简单,易于实现;能够在同频干扰下测得硅微机械结构的谐振幅度,不需要后续的高通滤波器、解调、低通滤波等环节,减少了硬件的开销;测量的结果不依赖于接口电路的电学参数及调制电压的幅度,提高了测量方法的可靠性。

    一种硅微机械结构振动幅度的电学测量方法

    公开(公告)号:CN103292799A

    公开(公告)日:2013-09-11

    申请号:CN201310210325.8

    申请日:2013-05-30

    Abstract: 本发明公开了一种硅微机械结构振动幅度的电学测量方法,属于微机械结构位移测量的技术领域。所述测量方法利用动态信号分析仪得到以正弦交流调制电压频率为中心的单边带频谱,由相邻两个单边带电压幅值比得到振动幅度比,结合测量的检测平板电容的平板初始间距,进而确定待测硅微机械振动幅度。本发明操作方法简单,易于实现;能够在同频干扰下测得硅微机械结构的谐振幅度,不需要后续的高通滤波器、解调、低通滤波等环节,减少了硬件的开销;测量的结果不依赖于接口电路的电学参数及调制电压的幅度,提高了测量方法的可靠性。

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