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公开(公告)号:CN107733063A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201711057579.5
申请日:2017-11-01
申请人: 吉林建筑大学 , 吉林省英辰科技有限公司
摘要: 本发明一种微型升降压稳压供电系统,属于供电系统技术领域,包括微型太阳能电池板、BQ25504升压芯片、可充电锂电池及LP2992稳压芯片,BQ25504升压芯片通过BQ25504升压芯片外围电路分别与微型太阳能电池板、可充电锂电池连接;可充电锂电池的电源输出端与LP2992稳压芯片连接;LP2992稳压芯片通过其外围电路连接到用电器件上。微型太阳能电池板将产生的电能输出送入到BQ25504升压芯片电路中进行升压到4.2V,BQ25504升压芯片将升压后的电能送入到可充电锂电池中,可充电锂电池通过LP2992稳压芯片及其外围电路将电压降低到3.3V,可以直接为系统提供3.3V电源。
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公开(公告)号:CN107280153A
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201710684899.7
申请日:2017-08-11
申请人: 吉林建筑大学 , 吉林省英辰科技有限公司
IPC分类号: A44C3/00 , G01C22/00 , G06K19/077
CPC分类号: A44C3/001 , G01C22/006 , G06K19/07745
摘要: 本发明一种具有定位功能的电子校徽,属于移动通信技术领域,包括具有校徽本体,包括CC2530芯片、姿态传感器、M25P16Flash存储芯片、LED指示灯、太阳能电池板、升压充电电路、锂电池、分压电路以及降压电路,且均设置于校徽本体内部,姿态传感器、M25P16Flash存储芯片及LED指示灯均与CC2530芯片连接,电子校徽使用了太阳能电池板作为电能供应,通过升压电路为锂电池进行充电,通过低压降降压电路为各种器件供电。与现有技术相比,该电子校徽通过ZigBee的RSSI强度值定位自身位置,同时利用姿态传感器稳定RSSI的定位结果,方便学校管理人员以及家长对学生位置的掌握。
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公开(公告)号:CN207037745U
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201721013207.8
申请日:2017-08-14
申请人: 吉林建筑大学 , 吉林省英辰科技有限公司
摘要: 基于无线传感定位技术的中小学校园安全监管系统,属于通信技术领域,包括电子校徽、参考点、Zigbee路由器、Zigbee网关、服务器以及终端设备,电子校徽内部设置有Zigbee芯片,电子校徽通过ZigBee网络连接到参考点上,所有的参考点都通过ZigBee网络连接到Zigbee路由器上;Zigbee路由器通过ZigBee网络连接到Zigbee网关上;Zigbee网关通过Internet网络连接到服务器上,终端设备通过网络连接到服务器上。本实用新型通过ZigBee网络定位技术,完成对学生在校期间的定位。通过学生佩戴的电子校徽,管理人员可以知道学生所处位置,可有效的提升中小学校园的安全程度。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN115414847B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202211061755.3
申请日:2022-08-31
申请人: 吉林建筑大学
IPC分类号: B01F33/83 , B01F35/32 , B01F27/90 , B02C19/00 , B01D53/72 , B01D53/86 , B01D53/88 , B01D53/00
摘要: 本发明涉及复合光催化材料处理技术领域,且公开了一种除甲醛复合光催化材料制备用原料自动化处理设备,包括底座,所述底座上设置有混合壳体,所述混合壳体内设置有碾压组件、间隔开合组件,通过碾压组件中的碾动盘在运动中其外壁会逐渐靠近外盘的内壁,以此将放置在外盘中的硅藻土块进行碾压与粉碎,与此同时,被碾压后变成极细的粉状的硅藻土块会在碾动盘底端的推动中通过外盘上的漏孔掉入混合壳体中,等待后续混合这种设计区别于通常情况下要先将硅藻土块碾碎至粉末状,然后再放入容器中与二氧化钛进行混合,将原先两个步骤简化为一个步骤,较为简便,同时一定程度上也避免在转移与倾倒粉末状的硅藻土块时造成的浪费情况。
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公开(公告)号:CN107132564A
公开(公告)日:2017-09-05
申请号:CN201710501248.X
申请日:2017-06-27
申请人: 吉林建筑大学
IPC分类号: G01S19/48
CPC分类号: G01S19/48
摘要: 本发明一种基于物联网技术的牲畜定位系统,属于畜牧业技术领域,包括牲畜身上所携带的定位终端、服务器、智能手机APP客户端及信号搜寻终端,定位终端包括ZigBee控制器、GPS模块及GPRS模块,由太阳能电池板4为其进行供电,ZigBee控制器通过UART串口与GPS模块及GPRS模块连接,GPRS模块通过基站使用TCP/IP协议与服务器通信;智能手机APP客户端通过TCP/IP网络与服务器通信;所述信号搜寻终端通过ZigBee无线通讯技术与定位终端通信。与现有技术相比,该系统在野外可以定位到散养的牲畜的位置,当牲畜进入复杂地形不能准确定位时,可以根据信号搜寻终端寻找到牲畜。
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公开(公告)号:CN106522190A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611181198.3
申请日:2016-12-20
申请人: 吉林建筑大学
CPC分类号: Y02D70/122 , E02D1/08 , E02D2600/10 , H04W52/0212
摘要: 本发明一种公路路基状况远程检测系统,属于自动化检测技术领域,包括太阳能供电系统、Zigbee控制器、电源控制电路、传感器、GPRS模块及上位机,太阳能供电系统一端通过稳压芯片与Zigbee控制器连接,另一端通过电源控制电路分别与传感器、GPRS模块连接;电源控制电路通过I/O接口与Zigbee控制器连接;传感器通过A/D转换通道与Zigbee控制器连接,GPRS模块一端通过串口与Zigbee控制器连接,GPRS模块另一端通过TCP/IP协议经过Internet网络与上位机通信连接。该远程检测系统具有较低的功耗,可长时间无人值守运行,能远程监测路基的状态,并上传到上位机中。
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公开(公告)号:CN106522190B
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201611181198.3
申请日:2016-12-20
申请人: 吉林建筑大学
摘要: 本发明一种公路路基状况远程检测系统,属于自动化检测技术领域,包括太阳能供电系统、Zigbee控制器、电源控制电路、传感器、GPRS模块及上位机,太阳能供电系统一端通过稳压芯片与Zigbee控制器连接,另一端通过电源控制电路分别与传感器、GPRS模块连接;电源控制电路通过I/O接口与Zigbee控制器连接;传感器通过A/D转换通道与Zigbee控制器连接,GPRS模块一端通过串口与Zigbee控制器连接,GPRS模块另一端通过TCP/IP协议经过Internet网络与上位机通信连接。该远程检测系统具有较低的功耗,可长时间无人值守运行,能远程监测路基的状态,并上传到上位机中。
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公开(公告)号:CN115414847A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202211061755.3
申请日:2022-08-31
申请人: 吉林建筑大学
IPC分类号: B01F33/83 , B01F35/32 , B01F27/90 , B02C19/00 , B01D53/72 , B01D53/86 , B01D53/88 , B01D53/00
摘要: 本发明涉及复合光催化材料处理技术领域,且公开了一种除甲醛复合光催化材料制备用原料自动化处理设备,包括底座,所述底座上设置有混合壳体,所述混合壳体内设置有碾压组件、间隔开合组件,通过碾压组件中的碾动盘在运动中其外壁会逐渐靠近外盘的内壁,以此将放置在外盘中的硅藻土块进行碾压与粉碎,与此同时,被碾压后变成极细的粉状的硅藻土块会在碾动盘底端的推动中通过外盘上的漏孔掉入混合壳体中,等待后续混合这种设计区别于通常情况下要先将硅藻土块碾碎至粉末状,然后再放入容器中与二氧化钛进行混合,将原先两个步骤简化为一个步骤,较为简便,同时一定程度上也避免在转移与倾倒粉末状的硅藻土块时造成的浪费情况。
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公开(公告)号:CN206279514U
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201621405230.7
申请日:2016-12-20
申请人: 吉林建筑大学
CPC分类号: Y02D70/122
摘要: 本实用新型一种公路路基状况远程检测系统,属于自动化检测技术领域,包括太阳能供电系统、Zigbee控制器、电源控制电路、传感器、GPRS无线终端及上位机,太阳能供电系统一端通过稳压芯片与Zigbee控制器连接,另一端通过电源控制电路分别与传感器、GPRS无线终端;电源控制电路通过I/O接口与Zigbee控制器连接;传感器通过A/D转换通道与Zigbee控制器连接,GPRS无线终端一端通过串口与Zigbee控制器连接,GPRS无线终端另一端通过TCP/IP协议经过Internet网络与上位机通信连接。该远程检测系统具有较低的功耗,可长时间无人值守运行,能远程监测路基的状态,并上传到上位机中。
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公开(公告)号:CN207320930U
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201721437498.3
申请日:2017-11-01
申请人: 吉林建筑大学 , 吉林网格信息技术有限公司
IPC分类号: H02J7/35
摘要: 本实用新型基于微型太阳能电池板的三点三伏特供电系统,属于供电系统技术领域,包括微型太阳能电池板、BQ25504升压芯片、可充电锂电池及LP2992稳压芯片,BQ25504升压芯片通过BQ25504升压芯片外围电路分别与微型太阳能电池板、可充电锂电池连接;可充电锂电池的电源输出端与LP2992稳压芯片连接;LP2992稳压芯片通过其外围电路连接到用电器件上。微型太阳能电池板将产生的电能输出送入到BQ25504升压芯片电路中进行升压到4.2V,BQ25504升压芯片将升压后的电能送入到可充电锂电池中,可充电锂电池通过LP2992稳压芯片及其外围电路将电压降低到3.3V,直接为系统提供3.3V电源。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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