一种CO气体传感器标定装置

    公开(公告)号:CN113075263A

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202110312628.5

    申请日:2021-03-24

    Abstract: 本申请涉及一种CO气体传感器标定装置,该装置包括:气体共振腔、用于放置被标定传感器的传感器舱、进气口、出气口、电磁阀、谐振驱动源、超声波接收器和主控制器;传感器舱通过螺丝孔固定在气体共振腔上,进气口、出气口、谐振驱动源和超声波接收器通过电磁阀与气体共振腔相连,所述主控制器与所述被标定传感器连接。实现了标定CO气体短时间在CO气体传感器标定装置中的快速渗透,提高了气体扩散的速率,提高了传感器标定的精度。

    一种金属材料无损分选方法

    公开(公告)号:CN111842205A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010588258.3

    申请日:2020-06-24

    Abstract: 本发明公开了一种金属材料无损分选方法,微控制器通过控制电流源控制模块,为探测线圈提供线性可控锯齿电流源,将待测金属放入探测线圈中,探测线圈在电流源的作用下产生感应电压,经信号处理模块将感应电压采集到微控制器中,并与事先存储在微控制器中的各类金属材料信息进行比较,把与其相符的信息在显示屏上显示出来,微控制器通过延时消隐时间实现前沿消隐。本发明通过改变锯齿电流的振幅提高金属分选仪器的精度,直接采集探测线圈的感应电压来提高金属分选仪器的分选效率,通过延时消隐时间提高金属分选仪器的分选准确度。本发明具有方法简单,分选精准度高,速度快等优点。

    一种CO气体传感器标定装置

    公开(公告)号:CN113075263B

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202110312628.5

    申请日:2021-03-24

    Abstract: 本申请涉及一种CO气体传感器标定装置,该装置包括:气体共振腔、用于放置被标定传感器的传感器舱、进气口、出气口、电磁阀、谐振驱动源、超声波接收器和主控制器;传感器舱通过螺丝孔固定在气体共振腔上,进气口、出气口、谐振驱动源和超声波接收器通过电磁阀与气体共振腔相连,所述主控制器与所述被标定传感器连接。实现了标定CO气体短时间在CO气体传感器标定装置中的快速渗透,提高了气体扩散的速率,提高了传感器标定的精度。

    一种集肤效应测量装置及方法

    公开(公告)号:CN112014626A

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN202010794038.6

    申请日:2020-08-10

    Abstract: 本发明公开了一种集肤效应测量装置及方法,装置包括:待测导体,其具有相对平行设置的两个端面;信号发生电路用于发射交流驱动信号,交流驱动信号经所述功率放大电路放大后作为激励信号输入到所述待测导体的一个端面;探孔,开设于所述待测导体的另一端面上;第一探针,插接设置在所述探孔内,并且探头与所述探孔的孔底相接触,第一探针的尾部通过导线与一个第一负载一端连接,第一负载的另一端与所述采样保持电路连接;第二探针,其探头抵触连接在待测导体上与所述探孔相同端面处,第二探针的尾部通过导线与一个第二负载一端连接,第二负载的另一端与所述采样保持电路连接;采样保持电路采集的信号通过串口通信电路传送至上位机。

    一种气体传感器标定装置

    公开(公告)号:CN214668911U

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202120554060.3

    申请日:2021-03-17

    Abstract: 本实用新型公开了一种气体传感器标定装置,包括:气体管道、气体感应舱、储气舱和主控制器,所述气体管道一端设置有进气口,另一端设置有出气口,所述气体管道外部设置气体感应舱,所述气体管道和所述气体感应舱间设置有第一电磁阀,所述气体感应舱内设置有气体传感器,所述气体传感器和所述主控制器连接,所述气体管道外部还设置有储气舱,所述气体管道和所述储气舱间设置有第二电磁阀。该气体传感器标定装置,节省了气体标定过程中标定气体的用量,提高了批量化气体标定的效率。

    一种手持式金属材料检测装置

    公开(公告)号:CN212722721U

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202021204512.7

    申请日:2020-06-24

    Abstract: 本实用新型公开了一种手持式金属材料检测装置,包括外壳、均设置在外壳内的探测线圈、锯齿脉冲电压源、电压电流转换器、微控制器、电流源控制电路板、显示屏和电源,其中,锯齿脉冲电压源、电压电流转换器与微控制器均集成在电流源控制电路板上,所述电源、锯齿脉冲电压源、电压电流转换器、探测线圈、微控制器、显示屏依次顺序连接,微控制器与锯齿脉冲电压源连接。通过锯齿脉冲电压源调节探测线圈所测得的感应电压的精度,提高金属分选仪器的精度。将所有器件封装一个装置中,简化了仪器装置,便于携带。

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