双频道多参数频谱激电观测系统

    公开(公告)号:CN1015673B

    公开(公告)日:1992-02-26

    申请号:CN88105655

    申请日:1988-01-15

    IPC分类号: G01V3/06

    摘要: 双频道多参数频谱激电观测系统,适用于地质电法勘探中的频率域激发极化观测方案。观测仪器采用双频复合信号发送、双频同时接受、模拟量直接作富氏变换等技术措施,高、低频频差可任意选定,且可形成多组不同的频率对,一次测量可得到ReL、Reh、φL、φh、Rs、Sp、Psh、PsL八个观测参数。仪器轻便、功耗小,普查详查兼用,特别适于复杂地形的勘探作业。

    一种可检测人体同时触碰电剪刀刀片和扳机的电路及方法

    公开(公告)号:CN118859331A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410876335.3

    申请日:2024-07-02

    IPC分类号: G01V3/06

    摘要: 本发明涉及一种可检测人体同时触碰电剪刀刀片和扳机的电路及方法,利用人体电阻及生物交流电的特性,在人的两只手分别触碰到刀片和扳机时,通过运算放大器输出小于供电电压且带50HZ频率的正弦波形信号,通过信号的波形和强度判定人两只手分别触碰到刀片和扳机,从而大大提高了检测精确性。同时本发明的电路结构简单,检测电压只经过分压电阻和限流电阻就进入运算放大器,然后从运算放大器的输出端输出检测结果,相应速度更快。

    二极管检测电路
    63.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117991384A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202410132467.5

    申请日:2024-01-30

    摘要: 本发明的二极管检测电路包括:电压跟随电路,该电压跟随电路输入来自所述交流充电桩的形成为PWM信号的控制导引信号,并输出对所述控制导引信号进行电压跟随后得到的电压跟随信号;反向放大电路,该反向放大电路仅输入从所述电压跟随电路输出的所述电压跟随信号中的负电压的PWM信号,并进行反向运算,从而输出与所述负电压的PWM信号的电压值相同但方向相反的正电压的PWM信号作为反向放大信号;以及分压采样电路,该分压采样电路对从所述反向放大电路输出的所述反向放大信号进行分压,并对分压后得到的电压采样信号的电压值进行钳位,同时输出所述电压采样信号以供所述交流充电桩的控制器进行电压采集。

    手检测系统、方向盘及包含其的汽车

    公开(公告)号:CN112623016B

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202011625732.1

    申请日:2020-12-31

    摘要: 本发明公开了一种手检测系统、方向盘及包含其的汽车。其中,手检测系统包括电连接的第一导电层结构和控制器,手检测系统具有加热模式和手检测模式;在加热模式下,控制器用于控制第一导电层结构通电,以使第一导电层结构产生热量;在手检测模式下,控制器用于根据第一导电层结构的阻抗检测手检测系统上是否放置有人手。本发明中,通过复用第一导电层结构实现了集成加热功能和手检测功能,与现有技术相比,简化了层级结构,降低了成本。在加热模式下,第一导电层结构作为加热负载在通电时自身产生热量。在手检测模式下,人手放置在手检测系统上导致第一导电层结构的阻抗发生变化,控制器基于该阻抗检测手检测系统上是否放置有人手。

    一种基于交流电信号传输的铅鱼水下信号采集装置

    公开(公告)号:CN112285543B

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202010983494.5

    申请日:2020-09-18

    摘要: 本发明涉及一种基于交流电信号传输的铅鱼水下信号采集装置,属于水下测量装置技术领域。本发明包括水下信号采集器、信号采集电路、可变正弦波发生器,水下信号采集器的输出端与信号采集电路连接,信号采集电路再与可变正弦波发生器连接。本发明创新性的将钢索末端的金属触点与岸边的第二金属片之间的水体为回路,利用以水为导体的传输回路进行水下开关信号采集,本发明电路采集到的信号为低频交流信号,其使用交流信号传输,然后通过钢缆发送载波,经过交流正弦波发生器触发信号;本发明将有效输出水下开关的开关信号,信号稳定,结构简单,水下防误触发、在电导率较高的水中也可正常工作。

    智慧厨具自适应调节方法、装置、系统、设备和存储介质

    公开(公告)号:CN115568750A

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202211226900.9

    申请日:2022-10-09

    发明人: 刘元永

    摘要: 本发明涉及智能厨具技术领域,具体涉及一种智慧厨具自适应调节方法、装置、系统、设备和存储介质。本发明控制厨具加热,控制变频器驱动电机拖动厨具锅体或搅拌器旋转实现菜品均匀受热,倾倒电机配合变频器驱动电机正反转实现厨具滚筒倾斜出菜,厨具上设置有检测厨具火焰信号的火焰探测针;当厨具火焰信号大于预设厨具火焰信号阈值时,检测厨具的参数信息;根据厨具的参数信息调整厨具的变频频率及加热功率以使菜品标准化,对菜品标准的百分比赋予一定的权重,对操作行为参数信息进行运算和解析,得出操作行为的评分。本发明新增火焰探测针、无线通信模块,能够更好实现自适应调节和菜品标准化,并利用服务器对菜品标准的百分比赋予一定的权重。

    电化学地震检波器敏感电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN107367771B

    公开(公告)日:2020-01-31

    申请号:CN201710563494.8

    申请日:2017-07-11

    IPC分类号: G01V11/00 G01V1/00 G01V3/06

    摘要: 本发明提供了一种电化学地震检波器敏感电极,包括:一支撑基板,所述支撑基板的材料为有机绝缘体,支撑基板中设置有至少一个支撑基板通孔;以及两个电极层,分别覆盖于所述支撑基板的上表面和下表面,所述两个电极层中分别设置有至少一个电极层通孔;所述电极层通孔与所述支撑基板通孔之间形成通道。此外,本发明还提供了一种电化学地震检波器敏感电极的制备方法。通过本发明,减小了阴阳电极间距,因此可以大幅提高敏感电极的灵敏度,同时降低了组装难度,制备方法简单,成本低。

    一种通过采样电流相位差进行异物检测的系统

    公开(公告)号:CN108375797B

    公开(公告)日:2019-12-27

    申请号:CN201810159314.4

    申请日:2018-02-26

    IPC分类号: G01V3/06

    摘要: 本发明公开了一种通过采样电流相位差进行异物检测的系统,包括稳压电源、逆变器、采样电路、检测线圈、电容及控制器;采样电路用于采样逆变器输出的电流信号的当前过零点;控制器用于预先控制逆变器的输出频率大于检测线圈及电容的谐振频率预设频率,确定逆变器输出的电压信号与电流信号之间的相位差;还用于获取逆变器输出的电压信号的当前过零点,并根据采样的当前过零点对应计算当前相位差,当当前相位差小于相位差且小于的相位差大于预设值时,确定所检测环境中存在异物。可见,本申请可将检测系统置于无线充电系统中,能及时发现异物的存在,防止无线充电系统中温度的升高,从而避免了火灾的发生,提高了无线充电系统的安全性和可靠性。

    一种通过采样电流相位差进行异物检测的系统

    公开(公告)号:CN108375797A

    公开(公告)日:2018-08-07

    申请号:CN201810159314.4

    申请日:2018-02-26

    IPC分类号: G01V3/06

    摘要: 本发明公开了一种通过采样电流相位差进行异物检测的系统,包括稳压电源、逆变器、采样电路、检测线圈、电容及控制器;采样电路用于采样逆变器输出的电流信号的当前过零点;控制器用于预先控制逆变器的输出频率大于检测线圈及电容的谐振频率预设频率,确定逆变器输出的电压信号与电流信号之间的相位差;还用于获取逆变器输出的电压信号的当前过零点,并根据采样的当前过零点对应计算当前相位差,当当前相位差小于相位差且小于的相位差大于预设值时,确定所检测环境中存在异物。可见,本申请可将检测系统置于无线充电系统中,能及时发现异物的存在,防止无线充电系统中温度的升高,从而避免了火灾的发生,提高了无线充电系统的安全性和可靠性。

    一种无人机螺旋桨碰撞检测方法及检测装置

    公开(公告)号:CN108303743A

    公开(公告)日:2018-07-20

    申请号:CN201711450744.3

    申请日:2017-12-27

    发明人: 洪为伟

    IPC分类号: G01V3/06

    摘要: 本发明属于无人机碰撞检测技术领域,公开了一种无人机螺旋桨碰撞检测方法及检测装置,主要解决无人机实现无传感器螺旋桨碰撞检测的技术问题。本发明公开的方法包括如下步骤:在无人机运行过程中,获取电机的采样电流值,并确定所述采样电流值对应的第一转速值;根据预配置的转速与电流的对应关系,获取所述无人机螺旋桨在所述第一转速值下电机的第一参考电流值;所述转速与电流的对应关系包括若干组相对应的转速值和参考电流值;根据所述采样电流值与所述第一参考电流值判断所述无人机螺旋桨是否碰到障碍物,并输出判断结果。本发明利用无人机内电机的电磁原理实现无传感器的螺旋桨碰撞检测,可广泛应用于无人机螺旋桨碰撞检测领域。