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公开(公告)号:CN107131918B
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN201710529754.X
申请日:2017-07-02
Applicant: 中国计量大学
IPC: G01F1/667 , G01F15/00 , G05B19/042 , H03F3/68 , G01R29/027 , G01R19/04
Abstract: 本发明公开了一种低功耗超声波流量计回波信号处理方法及电路。本发明包括可变增益放大单元、峰值检测单元、首波检测单元以及单片机单元。本发明的超声波流量计回波信号处理方法利用首波检测,准确判断是否接受到回波,再控制峰值检测单元使能,进行回波峰值测量,根据峰值检测得到的AD值与设定的电压值区间比较,调节放大倍数保证测量回波信号的一致性,既降低了由于放大倍数不同对波形的影响,也降低了电路的功耗。
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公开(公告)号:CN114445275A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202111031000.4
申请日:2021-09-03
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明公开了一种对图像做极限缩小,利用缩小图中注视点概率分布熵的方差判断感知饱和的方法,包括以下各个步骤:(1)先使用自大到小的缩小因子Ki对原始图像I进行下采样,构造出系列缩小图像Ii;(2)计算Ii的注视点预测图Si,将显著度大于Si平均值的点作为注视点;(3)在i个图像尺度上,根据Si中的注视点概率分布,计算注视点的熵Ei;(4)在Ki图像尺度变化范围内,计算熵Ei的方差varE;(5)在图像缩小的极限点附近,注视点概率分布熵的方差varE有最小值,该值是视觉感知饱和的一种指标,可以作为图像中存在显著目标的一种表征。
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公开(公告)号:CN118780112A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410884845.5
申请日:2024-07-03
Applicant: 中国计量大学
IPC: G06F30/23 , G06T17/20 , G06F113/10
Abstract: 本发明涉及一种基于ANSYS的FDM 3D打印机电磁感应加热喷头的仿真方法,包括以下步骤:根据ANSYS有限元软件进行APDL参数化语言编程,建立有限元模型模块,建立3D打印机喷头以及感应线圈三维模型,设置电磁感应加热喷头以及感应线圈相关参数,设定电磁感应热辐射区域,添加边界条件以及荷载。求解感应线圈在喷头周围磁场分布情况根据磁场分布结果后求解喷头的温度场,再使用DO循环实现磁热分析直接耦合。根据喷头温度场云图以及喷头的内径各位置温度,以此来确定感应线圈的匝数、线圈之间的间距以及线圈上电流密度的大小,同时可以通过此方法有利于提高电磁感应加热打印喷头时的温度分布均匀性。
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公开(公告)号:CN113837200A
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202111012352.5
申请日:2021-08-31
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明公开了一种视觉显著性检测中的自主学习方法,包括以下各个步骤:(1)借助两个有监督的深度SOD模型构造两个并行的视觉感知通道,形成一套双视觉信息流的显著目标检测框架;(2)比较同一时刻两个感知通道输出显著图的二值化掩膜之间的差异,判断显著目标区域的感知饱和程度;(3)若感知饱和度大,双通道输出的显著图可叠加生成一个最终显著图,该显著图的二值化掩膜被视为高可信度的目标区域;由此收集一定数量可信度高的自动标注目标区域,形成算法自主标注的训练样本集,用于步骤(1)中两个有监督的深度SOD模型的进一步自主学习更新。
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公开(公告)号:CN108548578A
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201810270004.X
申请日:2018-03-29
Applicant: 中国计量大学
IPC: G01F1/66
Abstract: 本发明提出了一种基于自适应阈值的超声波回波信号特征峰识别方法。现有的识别方法有盲目性和不适应性,容易出现跳波现象。本发明首先将换能器接收到的回波信号进行滤波放大,利用峰值检测电路得到回波信号的峰值电压信号。然后进行回波峰值信号的台阶识别,同时选定阈值。最后通过判断取峰值台阶的中值作为阈值,并不断更新存储回波信号数组,使得阈值能够根据实际的回波信号进行自适应调整以得到实时阈值的最优值。本发明不仅可以根据回波信号幅值的变化进行调整,而且当当前回波信号特征峰出现变化,自适应阈值也可以实时调整,这使得自适应阈值相比固定阈值法有着更强的适应性。
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公开(公告)号:CN107131918A
公开(公告)日:2017-09-05
申请号:CN201710529754.X
申请日:2017-07-02
Applicant: 中国计量大学
IPC: G01F1/66 , G01F15/00 , G05B19/042 , H03F3/68 , G01R29/027 , G01R19/04
CPC classification number: G01F1/667 , G01F15/00 , G01R19/04 , G01R29/0276 , G05B19/042 , G05B19/0423 , G05B2219/21063 , G05B2219/21137 , H03F3/68
Abstract: 本发明公开了一种低功耗超声波流量计回波信号处理方法及电路。本发明包括可变增益放大单元、峰值检测单元、首波检测单元以及单片机单元。本发明的超声波流量计回波信号处理方法利用首波检测,准确判断是否接受到回波,再控制峰值检测单元使能,进行回波峰值测量,根据峰值检测得到的AD值与设定的电压值区间比较,调节放大倍数保证测量回波信号的一致性,既降低了由于放大倍数不同对波形的影响,也降低了电路的功耗。
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公开(公告)号:CN114255369A
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202111560412.7
申请日:2021-12-20
Applicant: 中国计量大学
IPC: G06V10/764 , G06V10/774 , G06V10/26 , G06V10/80 , G06K9/62
Abstract: 本发明公开了一种利用感知饱和融合直觉与记忆的图像目标检测方法,包括以下各个步骤:(1)先构造两个并行视觉感知通道的目标检测系统,分别由无监督与有监督的目标检测算法构成;通过比较两通道系统输出的目标检测初始结果,能够获得图像中每个像素的感知饱和度描述;(2)随机选择图像中目标和非目标区域的高饱和度像素构建训练样本集,在线训练一个像素分类模型,利用该模型对图像中欠饱和的像素分类处理,最终高饱和度像素区域可形成更优化的目标检测结果。
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公开(公告)号:CN108548578B
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201810270004.X
申请日:2018-03-29
Applicant: 中国计量大学
IPC: G01F1/66
Abstract: 本发明提出了一种基于自适应阈值的超声波回波信号特征峰识别方法。现有的识别方法有盲目性和不适应性,容易出现跳波现象。本发明首先将换能器接收到的回波信号进行滤波放大,利用峰值检测电路得到回波信号的峰值电压信号。然后进行回波峰值信号的台阶识别,同时选定阈值。最后通过判断取峰值台阶的中值作为阈值,并不断更新存储回波信号数组,使得阈值能够根据实际的回波信号进行自适应调整以得到实时阈值的最优值。本发明不仅可以根据回波信号幅值的变化进行调整,而且当当前回波信号特征峰出现变化,自适应阈值也可以实时调整,这使得自适应阈值相比固定阈值法有着更强的适应性。
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公开(公告)号:CN206906536U
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201720684416.9
申请日:2017-06-13
Applicant: 中国计量大学
IPC: G01R31/28
Abstract: 本实用新型公开了一种超声水表PCB电路在线检测装置。装置主要包括机械结构装置、测试系统电路。测量系统电路主要测量待测超声水表PCB主板的关键电路的工作电压及电流、待测M-BUS电路PCB的工作电流等,测试系统将获得的数据通过485转USB串口发送到上位机,并且上位机利用M-BUS主机及模块电路采集超声水表PCB流量测量模块的时差数据、温度测量模块信息、存储芯片信息,与预设在上位机里面的超声水表PCB电路正常工作的相关数据进行对比。本实用新型在使用时只需更换待测PCB板,即可快速、稳定的检测出待测板是否合格,简化了测试流程,提高了测试效率,满足工厂大批量生产的要求。
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公开(公告)号:CN206905826U
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201720786356.1
申请日:2017-07-02
Applicant: 中国计量大学
IPC: G01F1/66 , G01F15/00 , G05B19/042 , H03F3/68 , G01R29/027 , G01R19/04
Abstract: 本实用新型公开了一种低功耗超声波流量计回波信号处理电路。超声波信号接收传感器分别接可变增益放大器的两个输入端,可变增益放大器的信号输出端与运算放大器的正向输入端连接,可变增益放大器的增益控制电压与数字转模拟电路的第三通道连接;可变增益放大单元的信号输出端与峰值检测单元的正输入端相连接,峰值检测单元使能信号与单片机I/O口连接,峰值检测单元的输出信号与单片机I/O口连接;可变增益放大单元的信号输出端与首波检测单元中的两路比较器正输入端连接,两路比较器负输入端分别与数字转模拟电路的第一通道和第二通道连接,首波检测单元的信号输出端与单片机I/O口连接。本实用新型实现了控制峰值测量,降低了电路的功耗。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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