一种电压-电流转换电路及电流输出型角度传感器

    公开(公告)号:CN118392027A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410386523.8

    申请日:2024-04-01

    IPC分类号: G01B7/30

    摘要: 本发明公开了一种电压‑电流转换电路,包括:第一级电路和第二级电路;所述一级电路的输入端与角度传感器内置的数模转换器的输出端电性连接,所述第一级电路的输出端与第二级电路的输入端电性连接,所述第二级电路的输出端与外部负载电性连接;所述第一级电路用于将输入电压转换为第一电流信号;所述第二级电路用于将第一电流信号转换为第二电流信号。本发明还公开了一种电流输出型角度传感器。本发明解决了现有角度传感器电流输出易受传输线路内阻不均匀的影响,无法实现精确且稳定的电流输出的技术问题。

    一种铁氧体电磁屏蔽材料的制备方法

    公开(公告)号:CN117756516A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202311791278.0

    申请日:2023-12-25

    摘要: 本发明公开了一种铁氧体电磁屏蔽材料的制备方法,包括原料:NiO、ZnO、CuO、Fe2O3以及Co2O3;制备方法包括以下步骤:将所述原料的粉末进行干法球磨混合2~5h,得粒度≤1.0μm的混合料;将混合料800~850℃烧结2~3小时,得预烧料;将预烧料先粗破碎,然后进行连续性的干法细碎,得到粒度D50为0.5~0.8微米,D90为1.5~1.8微米的细粉;将细粉与添加剂和有机溶剂搅拌脱泡,得到流延浆料;将浆料流延到PET离型膜上,干燥后切片,得流延片;将流延片900~1000℃烧结2~3小时,得到所述电磁屏蔽材料;本发明制备方法明显更加的高效同时减少相应的干燥步骤。

    一种用于硬质合金的电磁吸附装置

    公开(公告)号:CN114084675B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202111412211.2

    申请日:2021-11-25

    IPC分类号: B65G47/92

    摘要: 一种用于硬质合金的电磁吸附装置,包括电磁吸附装置本体,电磁吸附装置本体包括将其固定在工作平台上的安装板,安装板上设有运动装置,运动装置的底部设有磁吸装置,磁吸装置的外部设有冷却装置;运动装置包含平行设置的上板和下板,上板和下板的两端均通过导柱和导套连接,所述导柱连接下板,导套连接上板,上板和下板的中间设有丝杆升降机;磁吸装置包括导磁瓦,导磁瓦的上部设有导磁块,导磁块的上部设有电磁线圈,电磁线圈的内部设有铁芯,铁芯内部设有芯杆,芯杆的下部穿过铁芯、电磁线圈然后与导磁瓦连接。利用本发明,能有效防止压坯转移过程中的损伤及变形;结构简单,制造成本低,具有操作简便、可控性强等特点,适合广泛推广。

    一种非接触感应式两自由度位移传感器及位移测量方法

    公开(公告)号:CN117288076A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311259910.7

    申请日:2023-09-27

    IPC分类号: G01B7/02 G01B7/30 G01D5/20

    摘要: 本发明公开了一种非接触感应式两自由度位移传感器,包括:微控制器、电感线圈、电源电路、复位电路和若干电感数字转换器;所述微控制器分别与电源电路、复位电路和电感数字转换器电性连接;若干所述电感数字转换器与电感线圈电性连接;所述微控制器用于根据上位机的控制指令,控制若干电感数字转换器获取电感线圈参数;以及用于根据所述电感线圈参数计算被检测物体位移;所述电感数字转换器用于测量电感线圈的阻抗和谐振频率;所述电源电路用于进行电平转换,为微控制提供电源。本发明还公开了一种非接触感应式两自由度位移传感器的位移测量方法。本发明解决了现有位移传感器结构复杂、以及如何准确且快速的监测被测物体位移变化的技术问题。

    编码器测试系统与测试方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116772920A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202311038891.5

    申请日:2023-08-17

    IPC分类号: G01D18/00

    摘要: 本发明公开了一种编码器测试系统,包括步进电机以及被测编码器,所述步进电机与被测电机通过连接器相连,所述被测编码器与所述步进电机同步转动,所述步进电机与电机驱动器电连接,所述电机驱动器通过信号发生器连接PC上位机,所述被测编码器通过协议转换器连接所述PC上位机。本发明能够实现编码器自动测试。

    一种磁编码器自动测试系统及方法

    公开(公告)号:CN116380144A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202211671879.3

    申请日:2022-12-26

    IPC分类号: G01D18/00

    摘要: 本发明公开了一种磁编码器自动测试系统及方法,系统包括电机、连接组件以及上位机软件,电机输出端与连接组件固定连接,磁编码器通过连接组件串联,多个磁编码器同轴且同步转动,上位机软件控制电机旋转且读取磁编码器的输出信号进行处理;方法包括:上位机软件控制电机以设定角度旋转N次,并收集磁编码器的输出信号;上位机程序根据磁编码器的输出信号解算磁编码器的实际运动角度,然后解算磁编码器实际运动位置与理想运动位置之间的差值;旋转N次得到N个差值,根据N个差值得到精度误差范围与线性度,从而确定该磁编码器精度误差是否满足需求;本发明改善现有测试系统的不便,解放人力资源,可以大批量同时测试,节约时间和人力成本。

    一种永磁铁氧体预烧料的检测方法

    公开(公告)号:CN112525982B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202011542044.9

    申请日:2020-12-23

    IPC分类号: G01N27/72 G01R33/12

    摘要: 一种永磁铁氧体预烧料的检测方法,包括以下步骤:(1)对预烧料进行粉碎,筛选,得筛选预烧料;(2)在不导磁样品盒中填满步骤(1)所得的筛选预烧料,将不导磁样品盒放置在永磁测量装置中,测量所述预烧料的矫顽力、内禀矫顽力;(3)根据测量所得预烧料的矫顽力、内禀矫顽力大小,判定预烧料的预烧状态。本发明能快速、稳定地检测当前预烧料的预烧状态,整个检测过程时间不超过15分钟,极大地缩短了检测的时间,能随时对预烧料的预烧状态进行了解掌握,有利于必要时及时调整预烧工艺,从而大幅度提升预烧料合格率。

    一种低频吸波涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN115521710A

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202211189982.4

    申请日:2022-09-28

    摘要: 本发明公开了一种低频吸波涂层及其制备方法,其中,所述方法包括:步骤1,将四氧化三锰、氧化锌和氧化铁按照质量比湿法球磨3~5小时,得球磨浆料A;步骤2,将球磨浆料A进行喷雾干燥,得到干燥混合料B;步骤3,将干燥混合料B高温烧结、破碎、过筛处理,得到锰锌铁氧体粉体C;步骤4,将锰锌铁氧体粉体C与纳米碳纤维混合球磨2~3小时,得到低频吸收剂D;步骤5,将低频吸收剂D、树脂、固化剂、有机溶剂、分散剂、流平剂按照质量比为(90~100):(40~50):(10~15):(40~50):(5~10):(5~10)的比例混合搅拌均匀,得到调制的涂料E;步骤6,将涂料E涂覆在基板上形成涂覆层,将所述涂覆层干燥后即得目标涂层。本发明旨在提高涂层的吸收频宽。

    一种微波暗室用镍锌铁氧体吸波片及其制备方法

    公开(公告)号:CN114014645B

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202111393747.4

    申请日:2021-11-23

    IPC分类号: C04B35/26 C04B35/622

    摘要: 一种微波暗室用镍锌铁氧体吸波片及其制备方法,该铁氧体吸波片由原料Fe2O3、NiO、ZnO和CuO,添加剂TiO2和ZrO2制成;所述原料的质量百分比为:Fe2O355~70 wt%。NiO10~20 wt%,ZnO15~25 wt%,CuO2~4 wt%;所述添加剂TiO2和ZrO2的质量为原料总质量的0.2~0.5 wt%。其制备方法,包括以下步骤:(1)配料、球磨;(2)干燥、预烧;(3)振磨、二次球磨;(4)干燥、造粒;(5)压型,烧结。本发明微波暗室用镍锌铁氧体吸波片的厚度为6.7mm,在P波段的吸波性能达到‑15dB,在50~500MHz波段内,吸波性能达到‑20dB,在227MHz处达到峰值,最大的峰值为‑31.72dB,达到暗室用铁氧体吸波材料的指标性能;其制备方法简单。

    一种模压电感粉末的造粒方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115424853A

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202211237626.5

    申请日:2022-10-11

    发明人: 郑亮

    IPC分类号: H01F41/02

    摘要: 一种模压电感粉末的造粒方法,包括以下步骤:(1)称取适量的制造电感用磁粉,称取适量的粘合剂溶解于适量丙酮溶液中;(2)采用捏合机将磁粉和粘合剂丙酮溶液混合搅拌均匀;(3)将搅拌均匀的磁粉和粘合剂丙酮溶液混合料置于料盘中,风干,形成待造粒粉末;(4)采用60目筛对待造粒粉末进行造粒;(5)将造粒后的粉末置于烤箱中烘烤;(6)粉末烘烤完后,冷却到室温,然后将粉末置于捏合机中,加入适量丙酮,搅拌均匀;(7)将搅拌均匀的粉末与丙酮的混合料置于料盘中,风干,再用50目筛对风干料进行二次造粒,得模压粉末。本发明制得的模压粉末具有优异的成型特性,可以明显提高模压电感产品的合格率。