一种微量质量传感器信号检测电路

    公开(公告)号:CN111157393B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202010028483.1

    申请日:2020-01-11

    IPC分类号: G01N5/00 G01G9/00

    摘要: 本发明公开了一种微量质量传感器信号检测电路,包括传感器与信号输出单元、信号检测单元;传感器采用声表面器件;所述传感器与信号输出单元的传感器参考通道产生振荡信号作为基准参考信号,同时将此振荡信号作为传感通道的激励信号;所述信号检测单元实现传感器参考通道振荡基准参考信号和传感通道输出信号的相位跟踪,相位跟踪结果采用数字输出并和传感通道敏感区的质量变化保持比例关系。本发明克服了传统振荡法实现声表面波信号检测存在的易出现跳频或停振等现象,也避免了混频法测量所导致的测量范围受限、系统复杂等缺点。

    用于生化检测的检测系统

    公开(公告)号:CN109164157B

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN201811260375.6

    申请日:2018-10-26

    IPC分类号: G01N27/414

    摘要: 本发明提供一种用于生化检测的MOSFET型微薄膜传感器、检测系统与检测方法,包括基底、设置在基底上的镂空部分、位于镂空部分内的微薄膜、四个支撑微悬臂梁、支撑微悬臂梁上的MOSFET输出结构;四个支撑微悬臂梁相互对称设置,其一端与微薄膜相连,另一端与外部基底相连后固定,四个支撑微悬臂梁上的MOSEFET输出结构为一对对称设置的PMOS结构以及一对对称设置的NMOS结构。本发明使用方便,传感器抗干扰能力强,能够保证测量精度;传感器可采用MEMS加工制作,成本低廉,且能够保证传感器具有良好的一致性;该传感器及相应的检测系统通用性强,可用于生物医学、化学、食品安全、环境污染等领域中的检测和监控。

    一种微量质量传感器信号检测电路

    公开(公告)号:CN111157393A

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN202010028483.1

    申请日:2020-01-11

    IPC分类号: G01N5/00 G01G9/00

    摘要: 本发明公开了一种微量质量传感器信号检测电路,包括传感器与信号输出单元、信号检测单元;传感器采用声表面器件;所述传感器与信号输出单元的传感器参考通道产生振荡信号作为基准参考信号,同时将此振荡信号作为传感通道的激励信号;所述信号检测单元实现传感器参考通道振荡基准参考信号和传感通道输出信号的相位跟踪,相位跟踪结果采用数字输出并和传感通道敏感区的质量变化保持比例关系。本发明克服了传统振荡法实现声表面波信号检测存在的易出现跳频或停振等现象,也避免了混频法测量所导致的测量范围受限、系统复杂等缺点。

    一种微量液体流变粘度特性测试与质量测量的装置和方法

    公开(公告)号:CN111024551A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911330940.6

    申请日:2019-12-20

    IPC分类号: G01N11/00

    摘要: 本发明公开了一种微量液体流变粘度特性测试与质量测量的装置和方法,包括功率可调信号发生器、声表面波驱动传感模块、信号检测模块、开关选择阵列模块和开关阵列。声表面波驱动传感模块包括温控部件,紧贴在温控部件上表面的压电基底,沉积在压电基底上表面的叉指换能器和金属反射栅,及键合在金属反射栅表面的微通道。功率可调信号发生器加载信号至叉指换能器产生声表面波,将声表面波作用于微通道中的液滴,测量液滴流动速度、距离和反射栅输出信号的幅度来反应微量液体流变粘度特性;测量功率可调信号发生器信号和反射栅输输出信号相位差来反应微量液滴的质量。本发明的有益效果是只要微量液滴即可完成液体流变粘度特性、质量等多参数的测试。

    基于压阻式微悬桥传感器的血液粘弹力测量装置与方法

    公开(公告)号:CN109142452A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201811261649.3

    申请日:2018-10-26

    IPC分类号: G01N27/02

    CPC分类号: G01N27/02

    摘要: 本发明提供一种基于压阻式微悬桥传感器的血液粘弹力测量装置与方法,包括微流体装置,所述微流体装置包括基板,基板上表面刻有微通道,微通道输入端为双端口、输出端为单端口,在微通道内安装有压阻式微悬桥传感器,液体经两个输入端流入并汇合后经过压阻式微悬桥传感器后从输出端流出;永磁体,所述永磁体放置于微流体装置两侧,用于为压阻式微悬桥传感器提供恒定磁场;信号激励检测电路,所述信号激励检测电路连接压阻式微悬桥传感器,用于测量血液凝血过程中的粘弹力变化。本装置能够在使用较少血液量的情况下对血液样品的粘弹力进行快速准确的测量,满足现今临床凝血检测分析的需求。

    一种自适应压电能量高效转换方法

    公开(公告)号:CN104104133A

    公开(公告)日:2014-10-15

    申请号:CN201410282981.3

    申请日:2014-06-21

    IPC分类号: H02J7/00 H02M7/217

    摘要: 本发明公开了一种自适应压电能量高效转换方法,涉及一种无线传感网络,能量转换领域,具体为一种使用压电能量转换器件收集能量时,实现将转换能量存储于储能元件最大化的一种方法。本发明根据压电换能器输出电压峰值的不同,采用不同的能量转换电路,在充分考虑外界振动特性多样性的前提下,有效的将压电换能器件输出的交流电能存储至电池,实现压电能量转换的最大化,从而提高能量转换效率。

    一种利用双圆锥体绕流涡激振动收集电能的装置和方法

    公开(公告)号:CN113364351B

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202110759722.5

    申请日:2021-07-05

    IPC分类号: H02N2/18 H02J7/32

    摘要: 本发明公开了一种利用双圆锥体绕流涡激振动收集电能的装置和方法,包括支撑架、连接架、支撑弹簧、双圆锥体和介电弹性体发电装置;双圆锥体和介电弹性体发电装置通过圆盘端板和连接架连接,连接架和支撑架通过连接销轴铰接,支撑弹簧和支撑架一端连接圆盘端板和连接架,另一端和流道壁面连接;该装置结构简单,没有额外的能量损失,适用于较宽流速范围内的流体能量收集;流体通过锥体产生涡激振动带动介电弹性体发电装置将流动能转换为电能。流体通过圆锥体不同截面的涡脱落频率不同,可以使得某截面处的涡脱落频率与结构固有频率一致而产生共振,从而在较宽来流速度范围内都能有效地利用流体动能进行发电,转换效率高,能大幅提高发电能力。

    一种光声谱信号检测电路和石英音叉传感器

    公开(公告)号:CN114894906A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210580940.7

    申请日:2022-05-26

    IPC分类号: G01N29/24 G01N29/36 H03H9/215

    摘要: 本发明公开了一种光声谱信号检测电路和石英音叉传感器。光声谱信号检测电路主要包括对称型石英音叉传感器、高稳定有源晶振、DDS信号发生电路、数字锁相芯片、计数器、跨阻放大器、电阻、整形电路、第一带通滤波器、第二带通滤波器、数模转换芯片、微控制器、频率测量电路、压控放大电路。电路向石英音叉传感器的一只悬臂注入正弦信号并激发声信号,另外一只悬臂接收声信号并转换为正弦电信号。激光从石英音叉传感器中间穿过,随着石英音叉两悬臂间的气体浓度等性质发生变化,接收到的正弦信号也发生变化。通过数字锁相对变化的频率信号跟踪,并测量频率信号的变化建立和气体浓度等性质的对应关系。

    一种利用双圆锥体绕流涡激振动收集电能的装置和方法

    公开(公告)号:CN113364351A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110759722.5

    申请日:2021-07-05

    IPC分类号: H02N2/18 H02J7/32

    摘要: 本发明公开了一种利用双圆锥体绕流涡激振动收集电能的装置和方法,包括支撑架、连接架、支撑弹簧、双圆锥体和介电弹性体发电装置;双圆锥体和介电弹性体发电装置通过圆盘端板和连接架连接,连接架和支撑架通过连接销轴铰接,支撑弹簧和支撑架一端连接圆盘端板和连接架,另一端和流道壁面连接;该装置结构简单,没有额外的能量损失,适用于较宽流速范围内的流体能量收集;流体通过锥体产生涡激振动带动介电弹性体发电装置将流动能转换为电能。流体通过圆锥体不同截面的涡脱落频率不同,可以使得某截面处的涡脱落频率与结构固有频率一致而产生共振,从而在较宽来流速度范围内都能有效地利用流体动能进行发电,转换效率高,能大幅提高发电能力。

    一种传感器动态响应自适应补偿的实现电路

    公开(公告)号:CN104111081B

    公开(公告)日:2017-06-30

    申请号:CN201410279171.2

    申请日:2014-06-21

    IPC分类号: G01D3/02 G01G23/00

    摘要: 本发明公开了一种传感器动态响应自适应补偿的实现电路,涉及一种仪器仪表,电子测量,自动控制领域,具体为一种传感器动态响应自适应补偿的硬件实现方法,主要用于解决使用动态补偿器存在的时间延迟以及噪声干扰,数据处理复杂等技术问题。本发明采用该动态补偿电路,能有效避免使用复杂的软件处理算法和高端的DSP处理芯片,数据处理复杂响应速度快,并且生产成本较低。