新型抛负载电压发生器
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101261288B

    公开(公告)日:2010-06-09

    申请号:CN200810050654.X

    申请日:2008-04-25

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种新型抛负载电压发生器,属于汽车电子领域。包括充电回路和放电回路,AD采集信号放大电路分别与霍尔传感器一、霍尔传感器二连接,该D采集信号放大电路与DSP控制电路连接,该DSP控制电路与数模转换电路连接,该数模转换电路与放大器连接,该放大器与MOSFET管连接,电阻R4两端分别与霍尔传感器三和放大器连接。优点在于可以避免因实际要达到较好的放电效果所需电感体积过大对电路设计带来的困难。又可通过调整式参数L达到通过软件来调控电感大小的目的。

    阵列式巨磁阻抗效应电流传感器

    公开(公告)号:CN101038305B

    公开(公告)日:2010-05-19

    申请号:CN200710055381.3

    申请日:2007-03-06

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于电流测量装置技术领域,特别涉及一种基于巨磁阻抗(GMI)效应通过电流产生磁场变化测量电流的非接触式传感器。由阵列式GMI非晶电流传感器探头(1)、(2),振荡及整流电路(3)、(4)和后续调零放大器(5)数字显示器(6)组成;阵列式电流传感器探头(1)、(2)是由多个具有良好软磁特性的长方形非晶带单元(8)由铜线(9)串联焊接起来的,且两个阵列式探头(1)、(2)要求一样,其平行对称地放置在通电导线(10)的两侧。设计采用双探头差动式结构,可以放大信号,提高信噪比,改善输出曲线的线性度;本发明结构小巧,灵敏度高,经济实用,可广泛应用于生产科研各领域电流的测量。

    一种测量铁磁性材料内应力的装置

    公开(公告)号:CN100370238C

    公开(公告)日:2008-02-20

    申请号:CN200510016991.3

    申请日:2005-07-18

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于材料应力无损检测领域,具体涉及一种通过测量铁磁材料感应线圈中感应电压的变化,来测量铁磁材料内部残余应力的一种无损检测装置。由T形铁芯和凹形铁芯组成,在T形铁芯的芯轴上绕有能够产生交变磁场的激励线圈,在凹形铁芯上对称T形铁芯的芯轴绕有匝数相同并串连反接的两组感应线圈,T形铁芯和凹形铁芯围成的区域一侧为测量端,另一侧为参考端,测量端放置含有应力的被测试样,参考端放置不含应力的同一材质的标准试样,通过测量感应线圈两端的电压值即可计算出被测试样内应力的大小或预测出被测试样内应力的变化趋势,发现构件应力集中部位,在将要发生损坏的部位,采取必要的措施使应力释放,避免因构件的损坏而造成事故。

    使用霍尔传感器的车用永磁同步电机控制方法

    公开(公告)号:CN101222197A

    公开(公告)日:2008-07-16

    申请号:CN200710300319.6

    申请日:2007-12-26

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种使用霍尔传感器的车用永磁同步电机控制方法,本发明使用Sa,Sb,Sc三相霍尔传感器信号,以Sa,Sb,Sc的上升沿和下降沿作为数字锁相环的输入的频率信号,Cin的信号输入数字锁相环。再分别利用Sa,Sb,Sc的上升沿信号对角度输出信号进行校准,也就是说每间隔60度对输出的角度进行一次校准。利用控制器(DSP)的高速运算能力,使用在永磁直流无刷电机中经常用到的霍尔传感器,采用数字方法估算出电机的实际运行电角度。整体成本在100元RMB以内,由于使用成熟技术可靠性也非常高。使用本方法可以大大降低车用永磁同步电机控制器的成本,提高工作可靠性。

    阵列式巨磁阻抗效应电流传感器

    公开(公告)号:CN101038305A

    公开(公告)日:2007-09-19

    申请号:CN200710055381.3

    申请日:2007-03-06

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于电流测量装置技术领域,特别涉及一种基于巨磁阻抗(GMI)效应通过电流产生磁场变化测量电流的非接触式传感器。由阵列式GMI非晶电流传感器探头(1)、(2),振荡及整流电路(3)、(4)和后续调零放大器(5)数字显示器(6)组成;阵列式电流传感器探头(1)、(2)是由多个具有良好软磁特性的长方形非晶带单元(8)由铜线(9)串联焊接起来的,且两个阵列式探头(1)、(2)要求一样,其平行对称地放置在通电导线(10)的两侧。设计采用双探头差动式结构,可以放大信号,提高信噪比,改善输出曲线的线性度;本发明结构小巧,灵敏度高,经济实用,可广泛应用于生产科研各领域电流的测量。

    新型抛负载电压发生器
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101261288A

    公开(公告)日:2008-09-10

    申请号:CN200810050654.X

    申请日:2008-04-25

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种新型抛负载电压发生器,属于汽车电子领域。包括充电回路和放电回路,AD采集信号放大电路分别与霍尔传感器一、霍尔传感器二连接,该D采集信号放大电路与DSP控制电路连接,该DSP控制电路与数模转换电路连接,该数模转换电路与放大器连接,该放大器与MOSFET管连接,电阻R4两端分别与霍尔传感器三和放大器连接。优点在于可以避免因实际要达到较好的放电效果所需电感体积过大对电路设计带来的困难。又可通过调整式参数L达到通过软件来调控电感大小的目的。

    一种测量铁磁性材料内应力的装置

    公开(公告)号:CN1737519A

    公开(公告)日:2006-02-22

    申请号:CN200510016991.3

    申请日:2005-07-18

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于材料应力无损检测领域,具体涉及一种通过测量铁磁材料感应线圈中感应电压的变化,来测量铁磁材料内部残余应力的一种无损检测装置。由T形铁芯和凹形铁芯组成,在T形铁芯的芯轴上绕有能够产生交变磁场的激励线圈,在凹形铁芯上对称T形铁芯的芯轴绕有匝数相同并串连反接的两组感应线圈,T形铁芯和凹形铁芯围成的区域一侧为测量端,另一侧为参考端,测量端放置含有应力的被测试样,参考端放置不含应力的同一材质的标准试样,通过测量感应线圈两端的电压值即可计算出被测试样内应力的大小或预测出被测试样内应力的变化趋势,发现构件应力集中部位,在将要发生损坏的部位,采取必要的措施使应力释放,避免因构件的损坏而造成事故。

    大功率模拟蓄电池
    8.
    实用新型

    公开(公告)号:CN201173961Y

    公开(公告)日:2008-12-31

    申请号:CN200820071287.7

    申请日:2008-01-18

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型涉及一种大功率模拟蓄电池,属于机电领域。同一交流电源分别为整流电路一和整流电路二供电,整流电路一与变频器电路连接,该变频器电路与ISG电机连接、还与卸流电路连接,整流电路二与比较控制电路连接,该比较控制电路与整流电路一输出端连接、还与卸流电路连接,该卸流电路包括功率开关管IGBT和泄放电阻。优点在于结构新颖,可以对ISG电机的结构、材料及各种性能参数进行研究,且造价低。

    阵列式巨磁阻抗效应电流传感器

    公开(公告)号:CN201007728Y

    公开(公告)日:2008-01-16

    申请号:CN200720093357.4

    申请日:2007-03-06

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型属于电流测量装置技术领域,特别涉及一种基于巨磁阻抗(GMI)效应通过电流产生磁场变化测量电流的非接触式传感器。由阵列式GMI非晶电流传感器探头(1)、(2),振荡及整流电路(3)、(4)和后续调零放大器(5)数字显示器(6)组成;阵列式电流传感器探头(1)、(2)是由多个具有良好软磁特性的长方形非晶带单元(8)由铜线(9)串联焊接起来的,且两个阵列式探头(1)、(2)要求一样,其平行对称地放置在通电导线(10)的两侧。设计采用双探头差动式结构,可以放大信号,提高信噪比,改善输出曲线的线性度;本实用新型结构小巧,灵敏度高,经济实用,可广泛应用于生产科研各领域电流的测量。

    一种测量铁磁性材料内应力的装置

    公开(公告)号:CN2819194Y

    公开(公告)日:2006-09-20

    申请号:CN200520028929.1

    申请日:2005-07-18

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型属于材料应力无损检测领域,具体涉及一种通过测量铁磁材料感应线圈中感应电压的变化,来测量铁磁材料内部残余应力的一种无损检测装置。由T形铁芯和凹形铁芯组成,在T形铁芯的芯轴上绕有能够产生交变磁场的激励线圈,在凹形铁芯上对称T形铁芯的芯轴绕有匝数相同并串连反接的两组感应线圈,T形铁芯和凹形铁芯围成的区域一侧为测量端,另一侧为参考端,测量端放置含有应力的被测试样,参考端放置不含应力的同一材质的标准试样,通过测量感应线圈两端的电压值即可计算出被测试样内应力的大小或预测出被测试样内应力的变化趋势,发现构件应力集中部位,在将要发生损坏的部位,采取必要的措施使应力释放,避免因构件的损坏而造成事故。

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