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公开(公告)号:CN112361944A
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202011097448.1
申请日:2020-10-14
申请人: 广东工业大学
摘要: 本发明提供了一种基于纳米电容传感器的无线测量系统及测量方法,所述基于纳米电容传感器的无线测量系统包括纳米电容传感器、信号放大模块、模数转换器、控制器模块、无线接收模块和上位机,所述控制器模块中包括无线射频模块,所述纳米电容传感器连接所述信号放大模块的输入端,所述信号放大模块的输出端连接所述模数转换器的输入端,所述模数转换器的输出端连接所述控制器模块的输入端,所述无线接收模块用于接收所述无线射频模块发射的射频信号,所述无线接收模块连接所述上位机。本发明将数据采集端采集的数据通过无线传输的方式发送给显示端,可以适应各种复杂、恶劣的环境,使测量系统的应用范围更广,尤其对于要求高精度,高带宽,低延时的工业应用领域。
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公开(公告)号:CN109253687B
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN201811170369.1
申请日:2018-10-09
申请人: 三英精控(天津)仪器设备有限公司 , 广东工业大学
IPC分类号: G01B7/02
摘要: 本发明提供了一种基于柔性铰链机构的纳米级电容位移传感器测量装置,包括直线电机、电机支架、主体连接板、固定在所述主体连接板上的平台主体,所述平台主体内部安装柔性铰链机构,所述直线电机通过所述电机支架固定在所述主体连接板上,所述平台主体由所述直线电机驱动运动;在所述平台主体顶面上靠近所述直线电机一侧竖向安装纳米级电容位移传感器安装板,在所述纳米级电容位移传感器安装板上安装纳米级电容位移传感器,在所述凸台上固定运动板。本发明结构紧凑,可测试纳米级位移电容传感器的行程,测试稳定性好,使用中可以确保被检测面以较小的俯仰角度及偏航角度运动,保证了纳米位移电容传感器检测数值的准确性。
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公开(公告)号:CN110364221A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201811430442.4
申请日:2018-11-27
申请人: 广东工业大学 , 三英精控(天津)仪器设备有限公司
IPC分类号: G12B5/00
摘要: 本发明公开了一种基于柔性铰链的并联两自由度纳米位移定位平台,包括两个分别沿X轴和Y轴设置的驱动系统、运动平台、并联铰链和固定平台;每个所述驱动系统包括压电陶瓷、连接块、杠杆、预紧弹簧、推杆和多个连接铰链;所述压电陶瓷一端固定在所述固定平台上,另一端与所述连接块相连;所述杠杆连接在所述连接块和所述预紧弹簧之间,所述连接块通过其中一个所述连接铰链与所述杠杆相连,所述预紧弹簧一端固定在所述固定平台上,另一端与所述杠杆相连,所述杠杆通过其中另一个所述连接铰链与所述固定平台相连;所述推杆通过设置在所述推杆两端的两个所述连接铰链分别与所述杠杆和所述运动平台相连;运动平台通过并联铰链与固定平台相连。
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公开(公告)号:CN111968122B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202010878338.2
申请日:2020-08-27
申请人: 广东工业大学
IPC分类号: G06T7/10 , G06N3/0464 , G06N3/048 , G06N3/084
摘要: 本申请公开了一种基于卷积神经网络的纺织材料CT图像分割方法和装置,首先,构建包括编码器和解码器的分割模型;其次,获取待分割纺织材料CT图像,并将其输入至训练好的分割模型,使得编码器对输入图像进行特征提取得到编码特征图,编码器将多个层级的编码特征图输入解码器的相应层级进行特征融合得到第一融合特征图,解码器对第一融合特征图进行解码得到解码特征图,并融合中间层级和深层级的解码特征图得到第二融合特征图,再对其进行卷积操作得到分割结果,解决了现有的纺织材料CT图像分割方法采用人工手动分割存在的分割难度大,分割过程繁琐,费时费力,分割结果很大程度上取决于操作人员的经验和知识,分割结果难以重现的技术问题。
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公开(公告)号:CN111968122A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010878338.2
申请日:2020-08-27
申请人: 广东工业大学
摘要: 本申请公开了一种基于卷积神经网络的纺织材料CT图像分割方法和装置,首先,构建包括编码器和解码器的分割模型;其次,获取待分割纺织材料CT图像,并将其输入至训练好的分割模型,使得编码器对输入图像进行特征提取得到编码特征图,编码器将多个层级的编码特征图输入解码器的相应层级进行特征融合得到第一融合特征图,解码器对第一融合特征图进行解码得到解码特征图,并融合中间层级和深层级的解码特征图得到第二融合特征图,再对其进行卷积操作得到分割结果,解决了现有的纺织材料CT图像分割方法采用人工手动分割存在的分割难度大,分割过程繁琐,费时费力,分割结果很大程度上取决于操作人员的经验和知识,分割结果难以重现的技术问题。
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公开(公告)号:CN109525104A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811170354.5
申请日:2018-10-09
申请人: 三英精控(天津)仪器设备有限公司 , 广东工业大学
IPC分类号: H02M1/10
摘要: 本发明公开了一种频率幅值可调节的交直流通用电源,涉及交直流通用电源领域,实现了为对电源频率和电压有特殊要求的设备提供动力,电源频率和电压幅值可调节,其技术方案要点是:包括信号发生器、信号放大模块、第一信号转换模块、第二信号转换模块、整流滤波模块,所述发生器、信号放大模块、第一信号转换模块、第二信号转换模块、整流滤波模块依次连接,所述信号放大模块用于放大信号发生器输出的信号,所述第一信号模块用于将输入信号转变为两路PWM信号,所述第二信号转换模块用于将两路PWM信号转变为四路PWM信号并输出电压信号,所述整流滤波模块用于整流滤波。
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公开(公告)号:CN109405726A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811170373.8
申请日:2018-10-09
申请人: 三英精控(天津)仪器设备有限公司 , 广东工业大学
IPC分类号: G01B7/02
摘要: 本发明公开了纳米位移电容传感器测试夹持机构,导向柱安装在底座上,压板上开设有通孔,导向柱穿过通孔与压板连接,以使该压板沿导向柱滑动,压板的两端安装有紧固螺钉,压板的中间安装有锁紧螺钉,锁紧螺钉的下端安装有螺钉垫块,用于与纳米位移电容传感器接触,螺钉垫块与底座之间构成支撑空间。本发明的有益效果是导向柱对压板的移动起到导向作用,可以灵活调节并且能够夹持固定位置,适用于测试不同规格的纳米位移电容传感器,压板通过紧固螺钉使压板受力均匀,不会造成纳米位移电容传感器的偏斜,以提高测试精度。底座支撑槽与螺纹垫块的压力锁紧纳米位移传感器,保证其与测试板端面之间的平行度,提高测试夹持机构的测试精确度。
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公开(公告)号:CN109246875A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811170372.3
申请日:2018-10-09
申请人: 三英精控(天津)仪器设备有限公司 , 广东工业大学
IPC分类号: H05B6/04 , H05B6/06 , H02M7/5387 , H02J3/38
摘要: 本发明涉及电磁感应加热技术领域,公开一种多功能升压谐振加热系统,包括直流输入电源、整流模块、Z源逆变模块,谐振模块、三相闭环控制模块,本申请采用Z源逆变器拓扑结构,接具备了直流电压逆变后升降压的功能,再接入闭环和电网同步反馈信号后,在(24V-48V直流电压源)可输出与电网同步的输出电压供设备使用,在选择加热模式后可直接作为加热的供电源,使其在感应加热领域的应用更广泛。
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公开(公告)号:CN112967238B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202110202002.9
申请日:2021-02-23
申请人: 广东工业大学 , 三英精控(天津)仪器设备有限公司
IPC分类号: G06T7/00 , G06T7/60 , G06V10/762 , G06V10/764 , G06V10/82
摘要: 本申请是关于一种多孔介质渗透率预测方法。该方法包括:获取多孔介质的N个孔隙结构参数,所述N个孔隙结构参数能够表征所述多孔介质,所述N为大于1的整数;将所述N个孔隙结构参数输入径向基函数RBF神经网络模型;输出得到所述多孔介质的渗透率。本申请提供的方案通过将多个可以表征多孔介质的孔隙结构参数输入RBF神经网络模型,得到多孔介质的渗透率,因为多个孔隙结构参数能够实现三维地表征多孔介质,所以能够准确地预测多孔介质的渗透率。
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公开(公告)号:CN110253509A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910452443.7
申请日:2019-05-28
申请人: 广东工业大学
IPC分类号: B25H1/00
摘要: 本发明公开了一种视觉定位宏微复合平台,所述视觉定位宏微复合平台包括:驱动X轴方向大行程移动的X轴工作台;所述视觉定位宏微复合平台还包括:柔性铰链系统、机器视觉系统和微动平台;所述柔性铰链系统包括:X轴刚性框架、X轴柔性铰链组和X轴压电陶瓷;所述X轴工作台带动所述X轴刚性框架移动;所述X轴刚性框架通过所述X轴柔性铰链组与所述微动平台连接;所述X轴压电陶瓷用于驱动所述微动平台在X轴方向上的微小位移;所述机器视觉系统用于观察所述微动平台的运动。将大行程一般精度的传统工作台与高精度小形程的微动平台相结合,利用机器视觉系统定位,得到一种高精度的宏微复合平台。
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