一种基于FPGA的电磁水表信号处理方法

    公开(公告)号:CN114152296A

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202111449725.5

    申请日:2021-11-30

    IPC分类号: G01F1/60

    摘要: 本申请公开了一种基于FPGA的电磁水表信号处理方法,其特征在于,包括:前端模拟电路和FPGA,前端模拟电路包括传感器,传感器连接有放大器,放大器连接有抗混叠滤波,抗混叠滤波连接有ADC,由传感器中的信号经放大器将信号放大,经抗混叠滤波后由高分辨率Σ‑Δ型ADC转换成数字量,整个过程完成传感器的励磁、流速信号到电信号的转换;FPGA由前端模拟电路中的高分辨率Σ‑Δ型ADC将转化后的数字量传输进入,完成数字部分的功能。优势在于可以通过调整数字精度获得极低的失真性能,并且不会增加任何噪声和漂移,使得淹没在噪声下的小流量信号能够被提取,从而提高测量精度,解决了因参考信号和测量信号之间存在相移的问题。

    一种负压吸附机构及其无水清洁机器人

    公开(公告)号:CN116786492A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202310921563.3

    申请日:2023-07-26

    IPC分类号: B08B1/04 B08B13/00 H02S40/10

    摘要: 本发明属于清洁机器人技术领域,尤其是一种负压吸附机构及其无水清洁机器人,针对现有的技术问题,现提出如下方案,其包括有无水清洁机器人,所述无水清洁机器人包括有壳体以及安装在壳体顶部内壁的履带底盘,所述壳体的底部开设有开口,所述履带底盘位于开口处,所述履带底盘上装配有负压吸附机构,所述负压吸附机构包括有履带底盘固定的吸盘电机,所述吸盘电机的输出端固接有凸轮,所述凸轮的下方设置有压杆,本发明能够保证无水清洁机器人能够安全移动,防止其从组件上掉下来,当无水清洁机器人需要越过组件之间的障碍或解除与光伏组件的吸附时,吸盘被提起,无水清洁机器人越过组件间隙,继续完成对未清洁组件的清洗。

    一种用于电磁水表的励磁绕组及电磁水表

    公开(公告)号:CN115985648A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202211621789.3

    申请日:2022-12-16

    摘要: 本申请涉及电磁感应技术领域,具体涉及一种用于电磁水表的励磁绕组及电磁水表。所述用于电磁水表的励磁绕组包括:由软磁材料薄片堆叠而成的叠片式磁芯、缠绕在所述叠片式磁芯上的漆包线,及连接在所述叠片式磁芯两端,用于传导励磁绕组产生的磁感应强度的一对导磁元件;所述导磁元件包括:设置在所述叠片式磁芯两端的连接杆,设置在连接杆上的导磁板。所述电磁水表包括所述用于电磁水表的励磁绕组,所述励磁绕组的两个导磁板夹持在所述电磁水表的测量管上。在实际应用过程中,所述励磁绕组采用剩磁原理励磁,当关闭励磁信号后,磁路中仍然保持着稳定的且与饱和磁通比较接近的剩磁通,不需要恒流源持续的供电励磁,从而极大地降低了励磁功耗。

    一种多孔电极及其制备方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115219573A

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202210837819.8

    申请日:2022-07-15

    IPC分类号: G01N27/30

    摘要: 本申请公开了一种多孔电极,包括银柱、氯化银粉末层和导电多孔元件,所述导电多孔元件的表面设置圆柱形沉孔,所述氯化银粉末层设置在所述圆柱形沉孔的底部,与所述导电多孔元件连接,所述银柱设置在所述圆柱形沉孔内,所述银柱与所述氯化银粉末层连接,所述银柱与所述导电多孔元件连接。本申请还提供了一种制备上述多孔电极的方法。

    基于MAX35103和MAX31865测量系统的双通道液体超声波流量计测量方法

    公开(公告)号:CN110749357A

    公开(公告)日:2020-02-04

    申请号:CN201910882763.6

    申请日:2019-09-18

    IPC分类号: G01F1/66

    摘要: 本发明公开了基于MAX35103和MAX31865测量系统的双通道液体超声波流量计测量方法,包括双路配对的换能器1A和换能器1B、换能器2A和换能器2B、前置滤波器、双独立测量单元MAX35103、模拟开关、发射驱动、接收处理、PT100温度传感器、MAX31865、压力传感器采集、单片机MCU、通讯接口、数据存储芯片、隔离电源及电源滤波器、按键、液晶,本方法利用了超声波测量的时差法原理,能够实现流量的精确计量。利用MAX35103精确计时功能,实现高精度超声波测量计时;利用MAX31865的高精度测温功能,对测量的流量数据进行实时温度补偿,提高了整个系统的流量计量精度。

    一种网络拓扑结构的LORA组网方法、装置及存储介质

    公开(公告)号:CN109831828A

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201910225688.6

    申请日:2019-03-25

    IPC分类号: H04W72/04 H04W76/10 H04W84/18

    摘要: 本申请公开了一种网络拓扑结构的LORA组网方法,首先通过根节点发送信标帧至无线辐射范围内的目标子节点,为目标子节点分配时隙,并将根节点加入节点父母列表;然后判断信标周期的时间是否达到时隙;如果是,则与时隙对应的目标子节点发送信标帧至下一层的子节点,为下一层的子节点分配时隙,将目标子节点加入节点父母列表,并进入判断信标周期的时间是否达到时隙的步骤;如果否,则进入等待状态,直至信标周期的时间达到该时隙。该方法,可以通过根节点与子节点实现远距离的信息传输,无需增加集中器,硬件成本低以及稳定性高。另外,本申请还提供了一种网络拓扑结构的LORA组网装置及存储介质,效果如上。