一种选择被动补偿脉冲发电机

    公开(公告)号:CN102739008A

    公开(公告)日:2012-10-17

    申请号:CN201210182671.5

    申请日:2012-06-05

    IPC分类号: H02K39/00

    摘要: 本发明公开了一种选择被动补偿脉冲发电机,由转轴、转子、励磁绕组、自闭合补偿绕组、电枢绕组、无槽定子、机壳、前后端盖以及电刷和集电环组成;励磁绕组安装在转子槽中实现旋转励磁;自闭合补偿绕组固定在转子上,电枢绕组固定在无槽定子的内表面;定子固定于机壳内部;前后端盖安装在机壳两端;转轴穿过转子和端盖轴心,起到支撑作用;同时在转轴端部安装电刷和集电环。本发明改善了补偿脉冲发电机的输出性能,扩展了应用领域。

    一种高压脉冲信号发生器及其电路和电路参数计算方法

    公开(公告)号:CN110361571B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN201910691297.3

    申请日:2019-07-29

    摘要: 本发明公开了一种高压脉冲信号发生器及其电路和电路参数计算方法,采用高压直流源通过充电电阻经波头调节电阻给主电容充电,利用主电容、波头调节电阻、波尾调节电阻、初级储能电容和可控触发开关构成初级微秒脉冲回路,产生波前可调的微秒脉冲波;利用初级储能电容、陡化开关、次级储能电容和调波电阻构成次级纳秒脉冲输出回路,输出高压纳秒脉冲波;根据负载入口电容大小,选用合适的调波电容,调整输出脉冲的频域分布;本电路输出脉冲频谱范围大,电压高,换流变压器首端电压脉冲频谱范围大,且分布较为均匀。且通过输入能够控制输出电压幅值的高低,适用于变压器时域测量外特性的高压脉冲发生器。

    一种基于心冲击、心电信号采集的心力监测系统及方法

    公开(公告)号:CN114947873A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210577142.9

    申请日:2022-05-25

    摘要: 本发明公开了一种基于心冲击、心电信号采集的心力监测系统,利用信号处理单元将心电信号放大并得到共模干扰信号,经过对比得到肢体导联心电信号,将采集的心冲击信号放大后进行滤波处理,并将处理后的心电信号与心冲击信号通过A/D转换单元转换经传输单元输出。随后信号联合分析单元提取经传输单元输出的心电信号与心冲击信号的关键特征信息,并将其作为评判标准对人体心脏健康状况进行评估,采用心电信号采集单元和心冲击信号采集单元佩戴上肢前臂采集信号的方式,能够实现心电信号与心冲击信号的便携式采集,能够实现对于人体心脏健康状况的长期监测,使用过程不受时间与地点的限制,操作方便,本发明结构简单,采集信号准确。

    一种开关柜局部放电和温度联合监测系统及监测方法

    公开(公告)号:CN113985219A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111118883.2

    申请日:2021-09-24

    IPC分类号: G01R31/12 G01K7/00 G01K1/143

    摘要: 本发明公开了一种开关柜局部放电和温度联合监测系统及监测方法,属于电力技术领域,目的在于克服现有局部放电和温度联合监测系统存在较大漏检风险的缺陷。监测方法,包括以下步骤:获取温度信号和混合信号;滤除混合信号中的干扰信号以获得滤波信号;当温度信号超出标准温度信号范围时,判定开关柜温度异常,否则判定开关柜温度正常;将滤波信号和标准局放信号进行比对,当滤波信号符合标准局放信号时,判定开关柜存在局放现象,否则判定开关柜没有局放现象;当开关柜温度异常或开关柜存在局放现象时,发出告警。系统能够连续监测开关柜的温度状况和局放状况,避免在两种状况监测之间切换,避免漏检,提高温度状况和局放状况监测的可靠性。

    基于织物电极的多导联心电监测可穿戴设备

    公开(公告)号:CN113768509A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202111223292.1

    申请日:2021-10-20

    摘要: 本发明公开了一种基于织物电极的多导联心电监测可穿戴设备,包括文胸、织物电极、信号处理电路、蓝牙。文胸与织物电极连接,织物电极嵌入在文胸内,共有六个,在文胸左侧分布,织物电极监测心电信号,织物电极与信号处理电路固定连接,心电信号由织物电极传输至信号处理电路进行差分滤波处理。信号处理电路与蓝牙模块固连,处理后的心电信号由蓝牙模块向手机、智能手表等终端设备传输,从而完成了心电监测的过程。本发明集成在文胸内,适合女性进行长期心电监测使用;采用织物电极与文胸相结合,利用文胸使织物电极贴合人体,避免身体晃动造成心电信号质量下降;采用蓝牙传输数据,避免了有线形式的数据传输,使心电信号传输更加便捷。

    一种用于人体生物电信号采集的电容耦合PCB电极结构

    公开(公告)号:CN113749661A

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202111007796.X

    申请日:2021-08-30

    IPC分类号: A61B5/277 A61B5/302

    摘要: 本发明公开了一种用于人体生物电信号采集的电容耦合PCB电极结构,采用下绝缘层、上绝缘层和双级交流自举缓冲电路,交流自举电路通过在运算放大器AMP1输出端和信号输入端引入正反馈,使得流过电阻R1的电流接近于0,运算放大器AMP1获得TΩ级别超高的输入阻抗,电阻R2与电阻R1对输入信号形成分压,可以调节电阻R2的大小控制信号的增益倍数,电容C1可以控制电路的相频特性,通过增大电容C1的大小可以保证超低频的输入信号与运算放大器AMP1的输出信号保持同相位。具有超高输入阻抗的电容耦合PCB电极可以隔着空气、毛发和衣服等绝缘物体耦合生物电信号,提高了生物电信号采集的舒适性、便携性和安全性。

    一种基于电容耦合电极的便携式多导联脑电采集系统

    公开(公告)号:CN113229822A

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202110595385.0

    申请日:2021-05-28

    摘要: 本发明公开了一种基于电容耦合电极的便携式多导联脑电采集系统,利用电容耦合PCB电极连接的信号缓冲电路,电容耦合PCB电极不与头皮直接接触,与头皮之间形成间隙电容耦合脑电信号,无需导电胶辅助,操作简单,使用方便,利用信号放大滤波电路根据接收到的信号得到共模干扰信号,将共模干扰信号叠加并经反相放大电路放大‑后反馈至人体,抵消人体表面的共模干扰对采集的影响,采用基于电容耦合电极的采集方式,能够实现脑电信号的长期采集,大幅简化了信号放大滤波电路和采用分时转化系统的A/D转化电路结构,大大缩小了信号处理电路的体积和重量,易于便携;采用无线传输模块,摆脱导线的距离束缚,拓展了脑电采集的应用场景,提升了脑电采集的效率。

    一种用于大尺度电气设备宽频特性时域测量方法及系统

    公开(公告)号:CN112083237B

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202010760796.6

    申请日:2020-07-31

    IPC分类号: G01R31/00

    摘要: 本发明公开了一种大尺度电气设备宽频特性时域测量方法及系统,采用基于两端屏蔽层接地消除空间引线误差的接线方式,然后利用开路测量测试引线的首端和末端的阻抗特性,以及在不同负载下测试引线的首端和末端的阻抗特性,对测试引线进行修正,可消除长距离测量引线带来的测量误差,利用长距离高压同轴电缆屏蔽层两端接地的方法,消除测量引线空间位置对测量结果的影响,保证测量结果的一致性,提高宽频特性时域测量方法的准确性和便捷性设备轻便易携,避免了使用长距离连接线后存在误差无法消除的问题,接线方式简单,测量结果准确满足现场测试的要求,能够实现对大尺度电气设备宽频特性的准确测量。