一种宽带90°移相器
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108347231B

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN201810085250.8

    申请日:2018-01-29

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 一种宽带90°移相器,包括电阻R5、电阻R3、电容C2、运算放大器A1、一个电流可控电阻单元、一个相位差/电流转换单元。所述电阻R5、电阻R3、电容C2、运算放大器A1与所述电流可控电阻单元,构成移相电路。所述相位差/电流转换单元接收输入信号Uin和运算放大器A1的输出信号Uo,将两路信号相位差转换成电流输出。所述电流可控电阻单元接收相位差/电流转换单元的输出电流,将电流变化转换成电阻变化,控制所述移相电路的输出信号相位,保证所述移相电路输入信号与输出信号相位差为90°。本发明移相器在较宽频率范围内、对输入频率变化的正弦信号、可自适应跟踪频率变化实现不同频率下90°移相。

    基于上电置位的闭环TMR磁场测量装置

    公开(公告)号:CN109932670A

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201910239282.3

    申请日:2019-03-27

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 基于上电置位的闭环TMR磁场测量装置,包括TMR磁敏传感器、差分转单端芯片、积分电路、V/I转换电路、激励电路、反馈导线。所述反馈导线布置于TMR磁敏传感器下方,且反馈导线所产生的磁场与TMR磁敏传感器的敏感轴相平行;所述TMR磁敏传感器的信号输出端连接差分转单端芯片,差分转单端芯片连接积分电路,积分电路的输出端经V/I转换电路转换后连接到反馈导线,构成闭环回路;所述V/I转换电路包括反馈电阻,用于调节闭环回路中反馈电流的大小;所述反馈导线、V/I转换电路均连接激励电路。本发明装置采用闭环结构,通过设计反馈导线并将其排布在TMR传感器芯片下作为置位和反馈元件,从硬件上对TMR传感器进行磁场补偿,从而抑制传感器磁滞并提高其灵敏度。

    基于亥姆霍兹线圈的矢量闭环补偿式三轴磁场传感器探头

    公开(公告)号:CN109459712A

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201811481757.1

    申请日:2018-12-05

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 基于亥姆霍兹线圈的矢量闭环补偿式三轴磁场传感器探头,包括敏感元件、反馈元件、信号调理电路、激励电路、V/I转换电路。所述敏感元件包括三个相同的磁敏传感器:X轴方向的磁敏传感器、Y轴方向的磁敏传感器、Z轴方向的磁敏传感器;所述反馈元件为一个三维亥姆霍兹线圈结构,该结构由三对两两正交的亥姆霍兹线圈组成,三对亥姆霍兹线圈分别与三个磁敏传感器相对应;所述三个磁敏传感器信号输出端分别连接三个信号调理电路,信号调理电路连接激励电路,信号调理电路的输出端分别经V/I转换电路转换后连接到所述三维亥姆霍兹线圈结构的三对亥姆霍兹线圈的引出导线,构成闭环回路。本发明探头能够在最大程度上降低交叉影响,提高传感器精度。

    一种宽带90°移相方法
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113328727B

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202110524143.2

    申请日:2018-01-29

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 一种宽带90°移相方法,该方法包括一种移相器,所述移相器包括电阻R5、电阻R3、电容C2、运算放大器A1、一个电流可控电阻单元、一个相位差/电流转换单元。所述电阻R5、电阻R3、电容C2、运算放大器A1与所述电流可控电阻单元,构成移相电路。所述相位差/电流转换单元接收输入信号Uin和运算放大器A1的输出信号Uo,将两路信号相位差转换成电流输出。所述电流可控电阻单元接收相位差/电流转换单元的输出电流,将电流变化转换成电阻变化,控制所述移相电路的输出信号相位,保证所述移相电路输入信号与输出信号相位差为90°。本发明移相方法在较宽频率范围内、对输入频率变化的正弦信号、可自适应跟踪频率变化实现不同频率下90°移相。

    基于正反向激励的低磁滞TMR磁场测量装置

    公开(公告)号:CN109932668B

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN201910238449.4

    申请日:2019-03-27

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 基于正反向激励的低磁滞TMR磁场测量装置,包括TMR磁阻传感器、差分转单端芯片、模拟开关、加法器、时钟模块、激励线圈。所述激励线圈缠绕在TMR磁阻传感器表面。所述TMR磁阻传感器信号输出端连接差分转单端芯片的输入端,差分转单端芯片的输出端连接模拟开关的引脚a,模拟开关的引脚b、引脚c分别连接储能电容C1一端、储能电容C2一端,储能电容C1一端、储能电容C2一端与加法器连接,模拟开关的引脚d连接时钟模块,时钟模块通过耦合电容C0连接激励线圈。本发明测量装置结构简单,并且能够有效抑制TMR传感器的磁滞,提高磁场测量的精度。

    基于正反向激励的低磁滞TMR磁场测量装置

    公开(公告)号:CN109932668A

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201910238449.4

    申请日:2019-03-27

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 基于正反向激励的低磁滞TMR磁场测量装置,包括TMR磁阻传感器、差分转单端芯片、模拟开关、加法器、时钟模块、激励线圈。所述激励线圈缠绕在TMR磁阻传感器表面。所述TMR磁阻传感器信号输出端连接差分转单端芯片的输入端,差分转单端芯片的输出端连接模拟开关的引脚a,模拟开关的引脚b、引脚c分别连接储能电容C1一端、储能电容C2一端,储能电容C1一端、储能电容C2一端与加法器连接,模拟开关的引脚d连接时钟模块,时钟模块通过耦合电容C0连接激励线圈。本发明测量装置结构简单,并且能够有效抑制TMR传感器的磁滞,提高磁场测量的精度。

    一种基于I2C及单总线技术的地温测量系统

    公开(公告)号:CN108955934A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810942787.1

    申请日:2018-08-17

    Applicant: 三峡大学

    CPC classification number: G01K7/34

    Abstract: 一种基于I2C及单总线技术的地温测量系统,包括分布式地温测量模块、放大器模块、数据采集卡模块、单片机模块、信息处理模块。所述分布式地温测量模块包括多个温度传感器、多个1‑wire主控制器,每一个温度传感器对应连接一个1‑wire主控制器,组成单组地温测量模块。所述放大器模块包括多个放大器单元,每一个放大器单元对应连接一个地温测量模块的1‑wire主控制器。所述数据采集卡模块包括多个数据采集卡单元,每一个数据采集卡单元对应连接一个放大器单元。所述数据采集卡模块连接单片机模块,单片机模块连接信息处理模块。所述多个1‑wire主控制器连接单片机模块,单片机模块和多个1‑wire主控制器以I2C协议进行通信。本发明提可以将测量的深度扩长到100m左右,大大提高了地温测量的工作范围,对地温场研究有一定的参考价值。

    基于上电置位的闭环TMR磁场测量装置

    公开(公告)号:CN109932670B

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN201910239282.3

    申请日:2019-03-27

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 基于上电置位的闭环TMR磁场测量装置,包括TMR磁敏传感器、差分转单端芯片、积分电路、V/I转换电路、激励电路、反馈导线。所述反馈导线布置于TMR磁敏传感器下方,且反馈导线所产生的磁场与TMR磁敏传感器的敏感轴相平行;所述TMR磁敏传感器的信号输出端连接差分转单端芯片,差分转单端芯片连接积分电路,积分电路的输出端经V/I转换电路转换后连接到反馈导线,构成闭环回路;所述V/I转换电路包括反馈电阻,用于调节闭环回路中反馈电流的大小;所述反馈导线、V/I转换电路均连接激励电路。本发明装置采用闭环结构,通过设计反馈导线并将其排布在TMR传感器芯片下作为置位和反馈元件,从硬件上对TMR传感器进行磁场补偿,从而抑制传感器磁滞并提高其灵敏度。

    一种针对频率时变正弦信号的快速频率测量方法

    公开(公告)号:CN108918961B

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201810307532.8

    申请日:2018-04-08

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 一种针对频率时变正弦信号的快速频率测量方法,将正弦信号变为方波;令T′xi为获取的方波信号第i个上升沿时刻,则第1个上升沿时刻为T′x1,第N个上升沿时刻为T′xN,令第1个上升沿沿时刻至第N个上升沿时刻之间的时间长度为:T′x(1,N)=(N‑1)T±△T′x(1,N),利用待测方波信号对标准高频信号fs进行计数,设T′x(1,N)时间段内对fs的计数个数为M′x(1,N)。本方法进行频率测量时,在待测频率每一个上升沿,均可得到待测频率的测量值。即为fx。普通频率测量方法是在下一次频率测量时,从第N+1个上升沿时刻开始,直到第N+N个上升沿时刻结束,所以其频率测量的速度为fx/N‑1。本发明用于对快速变化的正弦信号进行高精度频率测量,原理简单,与传统的频率测量方法相比,能反映外部待测频率的变化,测量速度快,具有很强的实用价值。

    一种汽车智能防盗保护装置

    公开(公告)号:CN106314368B

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201610857916.8

    申请日:2016-09-28

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 一种汽车智能防盗保护装置,包括指纹防盗保护模块、面部识别模块、语音口令识别模块,指纹防盗保护模块连接面部识别模块,面部识别模块连接语音口令识别模块。所述指纹防盗保护模块包括指纹采集模块、第一图像预处理模块、第一存储模块、唤醒模块。所述面部识别模块包括面部采集模块、第二图像预处理模块、第二存储模块、激活模块。所述语音口令识别模块包括语音采集模块、口令识别模块、第三存储模块、汽车启动模块。本发明一种汽车智能防盗保护装置,可以综合多重身份特征进行验证。满足指纹认证,面部头像识别,密码识别,语音口令识别多种方式;可以大大提高汽车防盗保护的可靠性。

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