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公开(公告)号:CN113759271B
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN202111324442.8
申请日:2021-11-10
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明提供了基于频谱和LSTM网络的冗余电源均流状态识别方法,属于电源状态识别技术领域,先获取冗余电源样本中各开关电源的输出功率‑中心频率曲线,再分别获取各开关电源的频谱特征训练样本数据,构建LSTM网络并训练,然后对待识别冗余电源的负载端的纹波信号划分频谱区间,将各频谱区间按顺序依次输入LSTM网络中,获得对应标签,从中筛选出各开关电源对应的频谱区间;再根据频谱区间的中心频率和输出功率‑中心频率曲线确定各开关电源的输出功率,计算得到输出电流,进而确定冗余电源的均流状态。本发明基于开关电源的频谱特征,利用LSTM网络对频谱中的纹波分量进行精确识别,从而实现冗余电源的均流状态精确识别。
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公开(公告)号:CN111272332B
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202010164504.2
申请日:2020-03-11
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于光纤点式传感器的差压传感器,其设置的第一限位膜片和第二限位膜片,即保证了感压膜片不会发生不可逆损坏,又保证了在量程范围内不阻碍感压膜片的形变。本发明中感压膜片、第一弧形金属片和第二弧形金属片的固定点在相同位置,避免了壳体发生形变引起的测量误差,提高了测量精度。本发明通过设置第一光纤点式传感器和第二光纤点式传感器,将压力差转化为光纤点式传感器特征值的改变,具有高灵敏度和长期稳定的特点。本发明因为设置了限位膜片,所以感压膜片可采用的材料不止于铬镍合金,可根据使用环境选择感压膜片的材料,能够适用于高静压以及高温环境。
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公开(公告)号:CN112485505B
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202011244341.5
申请日:2020-11-10
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于红外热成像的高频交流电流幅值检测方法,先按照从左到右、从上到下的方式拟合红外热图像中每一个像素点的原始温度变化曲线,并使用拟合后的温度曲线按照像素点的原始位置构成新的温度分布,再根据傅里叶热传导公式进行数学建模,并得到温度分布的解析解,然后求取一阶导数,得到高频交流电流幅值与温度分布的正比关系,最后再进行温度信号重构,得到交流电幅值。
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公开(公告)号:CN113271174A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110477142.7
申请日:2021-04-29
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种光纤传感器的解调方法及系统,应用于光纤传感技术领域。本发明利用多波长脉冲光源和波分复用原理,实现不同波长的脉冲光源不受限于串联复用的待测传感器间距连续发出,并通过并行探测多个不同波长光信号,实现多个待测传感器的并行测量,从而实现多个待测传感器的快速解调并极大地提高系统的频率响应。
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公开(公告)号:CN112485506A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011245519.8
申请日:2020-11-10
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于红外热成像的低频交流电流幅值检测方法,利用包络线算法提取标准金属线的红外热图像的温度分布曲线,然后利用FFT变换提取频域中交流频率二倍频处的幅值作为实际的温度波动的幅值,同时利用热场到电场的数学模型计算出理论温度波动幅值,再对实际温度波动幅值与理论温度波动幅值进行拟合,得到比例系数;最后在电流幅值的实时测量时,通过将实际温度波动幅值乘以比例系数,得到待测金属线的理论温度波动幅值,从而反算出待测金属线通入低频交流电后的电流幅值。
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公开(公告)号:CN112485505A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011244341.5
申请日:2020-11-10
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于红外热成像的高频交流电流幅值检测方法,先按照从左到右、从上到下的方式拟合红外热图像中每一个像素点的原始温度变化曲线,并使用拟合后的温度曲线按照像素点的原始位置构成新的温度分布,再根据傅里叶热传导公式进行数学建模,并得到温度分布的解析解,然后求取一阶导数,得到高频交流电流幅值与温度分布的正比关系,最后再进行温度信号重构,得到交流电幅值。
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公开(公告)号:CN111082869A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN202010088316.6
申请日:2020-02-12
Applicant: 电子科技大学
IPC: H04B10/25 , H04J14/02 , H04B10/079
Abstract: 本发明公开一种基于光纤的开关量信号传输控制系统,应用于光纤通信领域,为解决工业过程测量和控制系统中大量开关量信号的传输存在传输电缆繁琐、易受电磁干扰,难以通路自检等问题;本发明采用不同波长的光信号独立传输不同的开关量信号,携带不同开关量信号的光信号通过光纤传输,在进入控制系统前通过若干第二光电探测器将携带不同开关量信号的光信号转化为对应的若干路电信号,若干路电信号携带不同的开关量信号,各路电信号经电压放大器放大处理后输入开关阀或继电器,实现大量开关量信号的传输;在进入第二光电探测器之前,携带不同开关量信号的光信号同时经过反射镜反射回第一光电探测器转化为电信号输出到半导体二极管,实现通路自检。
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公开(公告)号:CN110350972A
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201910681010.9
申请日:2019-07-26
Applicant: 电子科技大学
IPC: H04B10/25 , H04J14/02 , H04B10/079
Abstract: 本发明公开一种基于光纤的开关量信号传输控制系统,应用于光纤通信领域,为解决工业过程测量和控制系统中大量开关量信号的传输存在传输电缆繁琐、易受电磁干扰,难以通路自检等问题;本发明采用不同波长的光信号独立传输不同的开关量信号,携带不同开关量信号的光信号通过光纤传输,在进入控制系统前通过若干第二光电探测器将携带不同开关量信号的光信号转化为对应的若干路电信号,若干路电信号携带不同的开关量信号,各路电信号经电压放大器放大处理后输入开关阀或继电器,实现大量开关量信号的传输;在进入第二光电探测器之前,携带不同开关量信号的光信号同时经过反射镜反射回第一光电探测器转化为电信号输出到半导体二极管,实现通路自检。
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公开(公告)号:CN108400083A
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201810038056.4
申请日:2018-01-16
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明属于半导体器件制造技术领域,提供一种氧化铪薄膜稳定过渡族氧化物表面导电层的方法,用以解决离子轰击过渡族氧化物表面导电层不稳定的技术问题,本发明将所述过渡族氧化物表面导电层上覆盖一层氧化铪薄膜、作为钝化层。氧化铪薄膜作为一种表面钝化材料,相比于其他材料具有宽的带隙(5.7eV)、更高的介电常数(约25)、较高的硬度和高的化学稳定性,有较好的热力学稳定性和良好的晶格匹配特性,对器件的保护性能好,能够大大提高过渡族氧化物表面导电层的稳定性;同时,本发明氧化铪薄膜采用脉冲激光沉积技术制备,制备工艺具有无污染、易控制,能够精确控制化学计量,工艺简单、灵活性大等优点。
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公开(公告)号:CN111082869B
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202010088316.6
申请日:2020-02-12
Applicant: 电子科技大学
IPC: H04B10/25 , H04J14/02 , H04B10/079
Abstract: 本发明公开一种基于光纤的开关量信号传输控制系统,应用于光纤通信领域,为解决工业过程测量和控制系统中大量开关量信号的传输存在传输电缆繁琐、易受电磁干扰,难以通路自检等问题;本发明采用不同波长的光信号独立传输不同的开关量信号,携带不同开关量信号的光信号通过光纤传输,在进入控制系统前通过若干第二光电探测器将携带不同开关量信号的光信号转化为对应的若干路电信号,若干路电信号携带不同的开关量信号,各路电信号经电压放大器放大处理后输入开关阀或继电器,实现大量开关量信号的传输;在进入第二光电探测器之前,携带不同开关量信号的光信号同时经过反射镜反射回第一光电探测器转化为电信号输出到半导体二极管,实现通路自检。
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