一种制备石英晶体微天平传感器的方法

    公开(公告)号:CN114441362B

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202111668898.6

    申请日:2021-12-31

    发明人: 司士辉 余坦雷

    IPC分类号: G01N5/00 G01D5/243

    摘要: 本发明涉及一种制备石英晶体微天平传感器的方法,所述石英晶体微天平传感器是在石英晶体微天平晶振的电极表面涂覆复合的金属镀膜层和镀钛膜层,所述金属镀膜层为ZnO纳米膜,厚度为20‑40nm;所述镀钛膜层为TiO2纳米膜,厚度为20‑40nm。本发明提供的制备方法制备得到的石英晶体微天平传感器电极涂层厚度小且厚度均匀,从而使得电极表面任一位置的质量变化灵敏精确,石英晶体微天平传感器接收的电信号频率变化更加精确,增加了石英晶体微天平传感器的测量精度,具有较高的适应性。

    一种磁角度编码器中提高增量编码ABZ输出精度的电路及方法

    公开(公告)号:CN110274615B

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN201910730249.0

    申请日:2019-08-08

    IPC分类号: G01D5/243 G01D3/032

    摘要: 本发明公开了一种磁角度编码器中提高增量编码ABZ输出精度的电路及方法,本发明一种磁角度编码器中提高增量编码ABZ输出精度的电路,包括A/D转换单元、相位检测器、超前相位预估单元、A/B信号沿跳变估计单元和高频数字时钟单元,A/D转换单元输入端接入磁铁转动时的模拟磁场强度信号、输出端连接相位检测器,相位检测器连接超前相位预估单元和A/B信号沿跳变估计单元,超前相位预估单元连接A/B信号沿跳变估计单元,A/B信号沿跳变估计单元输出端输出A/B信号;该电路在常规磁角度编码器增量A/B信号输出原理上,结合超前相位预估和A/B信号沿跳变门限判断,进一步提升A/B信号的精度,减小磁铁高速运动中带来的A/B信号抖动,在磁铁变速运动中也有较好的性能表现。

    一种基于奇异点的二阶宇称时间对称无源无线传感系统

    公开(公告)号:CN116256007A

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202310068476.8

    申请日:2023-02-06

    IPC分类号: G01D5/243

    摘要: 本发明公开了一种基于奇异点的二阶宇称时间对称无源无线传感系统;该系统包括两个谐振频率相同的增益回路(阅读器)和损耗回路(传感线圈);所述的增益回路包含一个可等效为负电组的结构,一个并联LC谐振电路;所述的损耗回路包含一个负载,一个并联LC谐振电路。本发明基于奇异点的二阶宇称时间对称无源无线传感系统根据在异常点上的非厄米简并特性对外部扰动产生超灵敏的线性响应,与传统的基于LC谐振的无线传感器相比具有更高的灵敏度;相较于现有的基于异常点的三阶宇称时间对称传感系统,本发明采用监测阅读器的稳态振荡频率测量系统工作频率的变化,避免VNA的使用,提高了系统便携性。

    用于评估电机的相位信号的装置

    公开(公告)号:CN110007108B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN201811543885.4

    申请日:2018-12-17

    IPC分类号: G01P3/48 G01D5/243

    摘要: 本发明涉及一种用于评估电机(30)的相位信号(UU、UV、UW、IU、IV、IW)的装置,所述装置具有输入端(UI2)和输出端(UO2),在所述输入端和所述输出端之间布置有运算放大器(O),其中,在所述运算放大器(O)和所述输出端(UO2)之间如此布置有阻断设备(B),使得触发的相位信号(UUt)到所述输出端(UO2)的传递在持续时间(Z0)中被抑制,所述持续时间取决于迟滞机构(T)。

    位置编码装置与方法
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111289014B

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN201811526399.1

    申请日:2018-12-13

    IPC分类号: G01D5/243 G01B7/00 G01B7/02

    摘要: 一种位置编码装置与方法,位置编码装置包括感测装置、滤波装置、校正装置与补偿装置。感测装置感测移动装置的运动,产生第一与第二信号。滤波装置对第一与第二信号滤波,以产生第一与第二滤波信号。校正装置对第一与第二滤波信号进行撷取,取得第一与第二滤波信号的时间和相位信息,并对第一与第二滤波信号进行增益及偏移校正,且通过第一与第二回授信号及第一与第二滤波信号的时间和相位信息,对第一与第二滤波信号进行相位校正,以产生第一与第二校正信号。补偿装置依据查询表,对第一与第二校正信号进行补偿,以产生第一与第二位置编码信号。

    一种基于三阶例外点的高灵敏电路

    公开(公告)号:CN114812622A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210548850.X

    申请日:2022-05-20

    IPC分类号: G01D5/14 G01D5/243 G06F17/11

    摘要: 本发明属于电子电路技术领域,具体涉及一种基于三阶例外点的高灵敏电路。本发明的电路模型为具有anti‑PT对称性的电路,包括第一单元、第二单元和第三单元,每个单元由电感、电阻、电容并联构成,第一单元和第二单元、第二单元和第三单元之间通过电阻连接,然后基于三阶例外进行电路参数的配置,从而得到高灵敏电路。本发明通过三个单元之间不同的耦合方式,有线和无线传感器都可以设计,表现出超灵敏的响应和超高分辨率,可根据在异常点上的非厄米简并会产生对外部扰动的非线性响应,来提高灵敏度。

    一种基于过象限检测的高精度大量程相位测量系统

    公开(公告)号:CN114608627A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202210248193.7

    申请日:2022-03-14

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: G01D5/243

    摘要: 本发明公开了一种基于过象限检测的高精度大量程相位测量系统,该系统通过IQ混频器与A/D采样模块得到反映相位的正余弦模拟电压并以低采样率fs转化为数字量,FPGA通过arctan函数进行解算,得到每个采样点的相位值;过零比较器将IQ混频器输出的正余弦模拟电压转化为方波后,FPGA以高采样率fH对方波信号进行抓取,通过逻辑判断得到相位在四个象限中的变化情况;结合A/D采样模块得到的精准相位信息与过零比较器得到的象限变化信息,从而实现高精度兼具大量程的相位测量。本发明解决了arctan函数解调相位角度范围有限,仅可求得[‑π,π)的问题,可以在待测信号的相位剧烈变化、波动范围大的情况下真实地测出相位,并保证测量的精度。

    用于静态地验证防护锁定开关的栓检测的诊断元件

    公开(公告)号:CN112013882B

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202010467205.6

    申请日:2020-05-28

    IPC分类号: G01D5/243 E05B47/00 E05B15/10

    摘要: 工业锁定开关包括感应感测电路,该感应感测电路使用非接触式技术来检测开关的锁定栓已转变到锁定位置。感应感测电路可以包括感应线圈、电容器以及将通过感应线圈的电流信号的频率转换成数字频率值的转换器。控制器通过监测数字频率值以得到指示锁定栓对感应线圈的磁场的干扰的频率偏移来检测锁定栓前进至锁定位置。为了在不需要致动锁定栓的情况下验证感应感测系统的运行,诊断开关将诊断电容器连接至感应电路,以模拟由于锁定栓引起的频率偏移,并且如果检测到预期的频率偏移,则感应感测系统得到验证。

    一种制备石英晶体微天平传感器的方法

    公开(公告)号:CN114441362A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202111668898.6

    申请日:2021-12-31

    发明人: 司士辉 余坦雷

    IPC分类号: G01N5/00 G01D5/243

    摘要: 本发明涉及一种制备石英晶体微天平传感器的方法,所述石英晶体微天平传感器是在石英晶体微天平晶振的电极表面涂覆复合的金属镀膜层和镀钛膜层,所述金属镀膜层为ZnO纳米膜,厚度为20‑40nm;所述镀钛膜层为TiO2纳米膜,厚度为20‑40nm。本发明提供的制备方法制备得到的石英晶体微天平传感器电极涂层厚度小且厚度均匀,从而使得电极表面任一位置的质量变化灵敏精确,石英晶体微天平传感器接收的电信号频率变化更加精确,增加了石英晶体微天平传感器的测量精度,具有较高的适应性。

    用于信号量化的系统和方法

    公开(公告)号:CN105811932B

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN201610021409.0

    申请日:2016-01-13

    申请人: 英西图公司

    摘要: 本发明涉及用于信号量化的系统和方法。本公开的实施例提供用于检测并精确测量一种或更多环境条件的信息内容的系统。所述系统包括耦合在一起的多个振荡器电路(102,104)。振荡器电路(102,104)的耦合产生具有振幅和频率的模式(200,202,204,206,208)的输出信号。振幅和频率的模式(200,202,204,206,208)随(多个)环境条件的一个或更多值的改变而改变。