基于FPGA同步信号的可调谐激光吸收谐波解调电路及方法

    公开(公告)号:CN111044485A

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201911228582.8

    申请日:2019-12-04

    Abstract: 本发明公开了基于FPGA同步信号的可调谐激光吸收谐波解调电路及方法,所述电路包括:包括主控芯片、DAC电路、ADC电路、电压电流转换电路以及前置放大采集电路,主控芯片为FPGA,探测器顺次通过前置放大采集电路以及ADC电路与主控芯片的输入端连接,主控芯片的输出端顺次通过DAC电路以及电压电流转换电路与激光器连接;所述方法包括:FPGA控制激光器发射光信号;探测器采集回波光信号,探测器将采集的回波光信号转换为电流信号;FPGA采集ADC电路传输的电压信号,进行数据处理,输出气体浓度数据;本发明的优点在于:发射信号与接收信号的频率和相位高度对应且相敏检波较为准确的。

    一种基于自主学习的ZigBee设备自组网方法

    公开(公告)号:CN108135035A

    公开(公告)日:2018-06-08

    申请号:CN201810084208.4

    申请日:2018-01-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于自主学习的ZigBee设备自组网方法,在传统ZigBee通讯协议的基础上,创新了ZigBee组网原理,待入网设备不需要预设组网PAN ID,也不需要通过专业工具现场配置PAN ID,通过待入网设备自主学习,就可以获取到组网需要的PAN ID,并保证正确可靠,解决了智能家居设备使用ZigBee通讯协议无法有效自组网的缺陷,可以实现灵活、简便、可靠的系统自组网,既保证了组网的安全性,也不需要使用专业人员和专业设备,不需要增加额外成本,不需要具备任何专业知识的用户也可以简便的进行安装使用和系统扩展,可使得智能家居产品的使用门槛大幅降低。

    一种基于自主学习的ZigBee设备自组网方法

    公开(公告)号:CN108135035B

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN201810084208.4

    申请日:2018-01-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于自主学习的ZigBee设备自组网方法,在传统ZigBee通讯协议的基础上,创新了ZigBee组网原理,待入网设备不需要预设组网PAN ID,也不需要通过专业工具现场配置PAN ID,通过待入网设备自主学习,就可以获取到组网需要的PAN ID,并保证正确可靠,解决了智能家居设备使用ZigBee通讯协议无法有效自组网的缺陷,可以实现灵活、简便、可靠的系统自组网,既保证了组网的安全性,也不需要使用专业人员和专业设备,不需要增加额外成本,不需要具备任何专业知识的用户也可以简便的进行安装使用和系统扩展,可使得智能家居产品的使用门槛大幅降低。

    一种固体物料筛分装置
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110624813A

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201910893014.3

    申请日:2019-09-20

    Abstract: 本发明提供了一种固体物料筛分装置,包括表面呈筛网状的传送带、处于传送带上下层之间能够承接传送带上层落料的出料斗和驱动传送带运动的驱动机构;所述传送带回转路径的两端分别设置有主动辊和从动辊;所述驱动机构与主动辊间歇配合驱动主动辊间歇转动。本发明提供的一种固体物料筛分装置的优点在于:将筛网设置为传送带式结构,从而能够通过筛网自身运动将筛上物移除,而且筛网处于行走状态,便于物料散开,提高过滤效果,通过设置间歇驱动棘轮转动的驱动机构来带动主动辊转动,既能防止筛网回转,也能提高物料处于过滤状态的时间,而且能够借助不同尺寸物料在改变运动状态时的惯性作用产生水平方向的速度差,进一步提高过滤效果。

    一种模拟泄漏噪声信号的管道及其噪声信号在线采集装置

    公开(公告)号:CN108195525B

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201810084150.3

    申请日:2018-01-29

    Abstract: 本发明公开了一种模拟泄漏噪声信号的管道及其噪声信号在线采集装置,以管道泄漏工况为出发点,确定模拟泄漏噪声管道的长度、管径、管壁厚度等规格参数,以及管道内泄漏噪声的采集频率和动态采集的移动速率,并设计压力、流量、流速、噪声、振动等不同环境变量可调节的实验系统,实现针对不同环境条件下的管道泄漏噪声信号模拟,解决管道泄漏所产生噪声信号的动态、实时、管内在线采集问题,从而较为方便地进行管道泄漏噪声信号的动态、实时以及管内在线采集,可以实现对无泄漏数据和有泄漏数据进行采集,通过数据对比分析,总结管道泄漏噪声信号的数据特征,积累实验数据,为后期管道泄漏检测分析提供数据支撑。

    一种超声波发射方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109939916A

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201910218208.3

    申请日:2019-03-21

    Abstract: 本发明公开了一种超声波发射方法,应用于超声波换能器,超声波换能器包括:外壳以及粘附在外壳上的超声波振子,方法包括:获取超声波振子的属性参数,其中,属性参数包括:超声波振子的密度、弹性常数矩阵、压电矩阵以及介电矩阵中的一种或者组合;根据超声波振子的属性参数以及外壳的振动频率,利用有限元分析方法获取外壳与超声波振子在各个设定的粘附条件下的模态分析结果,其中,粘附条件包括:粘附剂的成分以及粘附剂的配比;根据目标频率,获取对应的模态分析结果,并根据模态分析结果获取对应的粘附条件,根据粘附条件将超声波振子与外壳粘附在一起。应用本发明实施例,可以产生具有目标频率的超声波换能器。

    一种管道状态检测器
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108317403A

    公开(公告)日:2018-07-24

    申请号:CN201810085652.8

    申请日:2018-01-29

    CPC classification number: F17D5/06

    Abstract: 本发明公开了一种管道状态检测器,采用带有声音振动谐振腔的球形检测器,检测器内部放置有电路板,搭载了GPS/北斗授时模块、高精度定时晶振、超声波发生器、三轴加速度计、角速度计以及麦克风等部件,检测器随管内液体输运介质的流动而移动,管道泄漏产生的声音振动信号经过检测器内的声音振动谐振腔而产生振荡信号,通过麦克风采集捕获此振荡信号,实现管道泄漏的检测,利用检测器内部的三轴加速度计和角速度计,获取检测器移动距离和泄漏点位置,采用GPS/北斗授时模块进行系统初始授时,结合高精度定时晶振进行时间同步进而利用超声波发生器实现超声波定位测距,既可对检测器移动距离和泄漏点位置进行修正,也可实现检测器自身的实时跟踪定位。

    一种液体管道内移动物体定位标记器

    公开(公告)号:CN108415055B

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN201810084988.2

    申请日:2018-01-29

    Abstract: 本发明公开了一种液体管道内移动物体定位标记器,采用超声波为测量介质,结合GPS或北斗在初始阶段的定位授时功能,辅以高精度定时晶振为定时技术手段,整个装置采用分体式结构设计,包括超声波发射模块和地面定位标记模块,超声波发射模块随着移动物体在地下液体管道内一起运动的过程中会不断的以一定时间间隔发射超声波脉冲信号,地面定位标记模块接收超声波发射模块发送的超声波脉冲信号,并计算地下液体管道内移动物体的位置信息,实现地下液体管道内复杂环境下的移动物体的定位测距,本发明可实现地下液体管道或类似复杂环境、有较强电磁屏蔽的工作现场移动物体的定位测距功能,具有较强的实用性和通用性。

Patent Agency Ranking