一种薄膜的厚度测量系统

    公开(公告)号:CN111928789B

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202011024894.X

    申请日:2020-09-25

    IPC分类号: G01B11/06

    摘要: 本申请实施例提供一种薄膜的厚度测量系统,包括:探测光纤、第一光纤探头、第二光纤探头、光电转换器、解调放大器、光源、调制脉冲发生器、相敏检波器、选通放大器、整流滤波器、积分型抗干扰器、数模转换电路、单片机以及显示模块。其中,探测光纤包括发射光纤、接收光纤和探头光纤,相敏检波器具有两个输入端,相敏检波器的其中一个输入端依次连接所述调制脉冲发生器和所述光源,相敏检波器的另一个输入端依次连接解调放大器和光电转换器。相敏检波器的输出端依次连接所述选通放大器、整流滤波器、积分型抗干扰器、数模转换电路、单片机以及显示模块。上述系统使用光学测量的方法测量薄膜的厚度,不会对物体造成损伤,测量结果准确。

    一种薄膜的厚度测量系统

    公开(公告)号:CN111928789A

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN202011024894.X

    申请日:2020-09-25

    IPC分类号: G01B11/06

    摘要: 本申请实施例提供一种薄膜的厚度测量系统,包括:探测光纤、第一光纤探头、第二光纤探头、光电转换器、解调放大器、光源、调制脉冲发生器、相敏检波器、选通放大器、整流滤波器、积分型抗干扰器、数模转换电路、单片机以及显示模块。其中,探测光纤包括发射光纤、接收光纤和探头光纤,相敏检波器具有两个输入端,相敏检波器的其中一个输入端依次连接所述调制脉冲发生器和所述光源,相敏检波器的另一个输入端依次连接解调放大器和光电转换器。相敏检波器的输出端依次连接所述选通放大器、整流滤波器、积分型抗干扰器、数模转换电路、单片机以及显示模块。上述系统使用光学测量的方法测量薄膜的厚度,不会对物体造成损伤,测量结果准确。

    一种薄膜的厚度测量系统

    公开(公告)号:CN212254012U

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN202022149637.0

    申请日:2020-09-25

    IPC分类号: G01B11/06

    摘要: 本申请实施例提供一种薄膜的厚度测量系统,包括:探测光纤、第一光纤探头、第二光纤探头、光电转换器、解调放大器、光源、调制脉冲发生器、相敏检波器、选通放大器、整流滤波器、积分型抗干扰器、数模转换电路、单片机以及显示模块。其中,探测光纤包括发射光纤、接收光纤和探头光纤,相敏检波器具有两个输入端,相敏检波器的其中一个输入端依次连接所述调制脉冲发生器和所述光源,相敏检波器的另一个输入端依次连接解调放大器和光电转换器。相敏检波器的输出端依次连接所述选通放大器、整流滤波器、积分型抗干扰器、数模转换电路、单片机以及显示模块。上述系统使用光学测量的方法测量薄膜的厚度,不会对物体造成损伤,测量结果准确。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种追光控制系统
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111399549A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010348568.8

    申请日:2020-04-27

    IPC分类号: G05D3/20

    摘要: 本申请实施例提供一种追光控制系统,通过设置至少四个方向的光电传感器对不同方向的光线强度进行检测,处理芯片根据相对两个光电传感器电压差产生相应的控制信号并传输给驱动芯片,驱动芯片产生相应的数字驱动信号驱动两个驱动光电板沿不同方向运动的两个步进电机转动,使太阳板处于接收到阳光照射的最强位置,并把接收到的光能转化为电能储存在蓄电池中,能灵敏获知不同位置和方向的光线强度,使得光电板实时进行运动以一直正对光源,进而使得光电板的光电转换效率最高。

    一种追光控制系统
    5.
    实用新型

    公开(公告)号:CN211956230U

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN202020660252.8

    申请日:2020-04-27

    IPC分类号: G05D3/20

    摘要: 本申请实施例提供一种追光控制系统,通过设置至少四个方向的光电传感器对不同方向的光线强度进行检测,处理芯片根据相对两个光电传感器电压差产生相应的控制信号并传输给驱动芯片,驱动芯片产生相应的数字驱动信号驱动两个驱动光电板沿不同方向运动的两个步进电机转动,使太阳板处于接收到阳光照射的最强位置,并把接收到的光能转化为电能储存在蓄电池中,能灵敏获知不同位置和方向的光线强度,使得光电板实时进行运动以一直正对光源,进而使得光电板的光电转换效率最高。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利