一种甲烷气体传感器及制造工艺
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117030969A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202310750910.0

    申请日:2023-06-25

    IPC分类号: G01N33/22

    摘要: 本发明公开了一种甲烷气体传感器及制造工艺,属于传感器技术领域,解决了如何对甲烷气体的快速检测的问题。本发明传感器的结构为表面电阻型,所述传感器的传感单元用叉指电极的两端做正负极,二氧化锡/钯/铂复合薄膜沉积在电极之上,所述传感单元安装在陶瓷基板上;甲烷气体传感器的制造工艺,包括如下步骤:S1、制备二氧化锡纳米粉末和二氧化锡/钯/铂复合材料;S2、对叉指电极进行清洁处理;S3、利用S1中得到的二氧化锡纳米粉末和二氧化锡/钯/铂复合材料以及S2中清洁处理后的叉指电极制造传感器。本发明实现了对甲烷气体的快速检测;提升了敏感材料灵敏度并降低了工作温度。

    一种新型电容式三轴MEMS加速度计
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116643064A

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202310428297.0

    申请日:2023-04-20

    IPC分类号: G01P15/125 G01P15/18

    摘要: 本发明公开了一种新型电容式三轴MEMS加速度计,属于微机电系统技术领域,解决现有三轴加速度计因三个轴向分别对应一个质量块使加速度计的集成度较低的问题,其包括玻璃基板和设在玻璃基板上的质量块;所述质量块的四个拐角处设有弹性梁,弹性梁与玻璃基板的锚定区连接;所述质量块设有镂空区,镂空区的中部都设有与质量块固定的安装梁,所述安装梁的左右两侧分别设有Y轴检测活动梳齿,且镂空区内都设有与两个Y轴检测活动梳齿配合的两个Y轴检测固定梳齿,质量块的上下两端分别设有X轴检测活动梳齿,所述基板上设有与X轴检测活动梳齿配合的X轴固定梳齿。本发明加速度计采用作用对称结构,锚点分布均匀,能够降低因较大应力导致的结构形变。

    一种高Q值MgZrNb2O8基微波介质陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112661509B

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202011548592.2

    申请日:2020-12-24

    IPC分类号: C04B35/495

    摘要: 一种高Q值MgZrNb2O8基微波介质陶瓷材料,属于电子信息功能陶瓷材料与电子器件技术领域。所述陶瓷材料的结构式为MgZr1‑xTixNb2O8,其中,0.1≤x≤0.4。本发明提供的高Q值微波介质陶瓷材料能够很好的满足当前移动通信技术领域高频化的发展趋势。本发明微波介质陶瓷材料的介电常数为20~28,品质因数为22355~130123GHz,谐振频率温度系数为‑29~‑46ppm/℃,适合用作微波谐振器、天线及相关电子线路基板材料。

    一种高Q值MgZrNb2O8基微波介质陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112661509A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202011548592.2

    申请日:2020-12-24

    IPC分类号: C04B35/495

    摘要: 一种高Q值MgZrNb2O8基微波介质陶瓷材料,属于电子信息功能陶瓷材料与电子器件技术领域。所述陶瓷材料的结构式为MgZr1‑xTixNb2O8,其中,0.1≤x≤0.4。本发明提供的高Q值微波介质陶瓷材料能够很好的满足当前移动通信技术领域高频化的发展趋势。本发明微波介质陶瓷材料的介电常数为20~28,品质因数为22355~130123GHz,谐振频率温度系数为‑29~‑46ppm/℃,适合用作微波谐振器、天线及相关电子线路基板材料。

    一种高效DC/DC升压转换电路

    公开(公告)号:CN203206118U

    公开(公告)日:2013-09-18

    申请号:CN201320234204.2

    申请日:2013-05-02

    IPC分类号: H02M3/156

    摘要: 本实用新型涉及一种高效DC/DC升压转换电路。现有移动电源的输出电压为5V,难以满足人们对于大功率电子产品的充电需求。该电路包括20V输出主电路、20V输出控制电路;20V输出主电路包括N沟道MOS管Q1、PNP三极管Q2、电感L1、电流互感器T1A、电阻R1、二极管D1~D2、电容C1~C4;20V输出控制电路包括第一芯片U1、NPN三极管Q3、电流互感器T1B、电阻R2~R9、电容C5~C8、二极管D3。该电路在12V输入时,采用boost电路拓扑结构,使输出可达20V;采用双并联续流二极管结构及电流检测环电路,提高了输出电路转化效率,使电路在20V输出时,转换效率在90﹪以上。