基于悬臂梁级联结构的高精度微波功率检测系统

    公开(公告)号:CN205844405U

    公开(公告)日:2016-12-28

    申请号:CN201620758100.5

    申请日:2016-07-19

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于悬臂梁级联结构的高精度微波功率检测系统,该悬臂梁级联结构的高精度微波功率检测系统以砷化镓为衬底,在衬底上设计有共面波导传输线和四个不同长度的MEMS悬臂梁:当待测微波功率较小时,由于静电力较小,只有较长的MEMS悬臂梁臂下拉;当待测微波功率较大时,由于静电力较大,可以使较短的MEMS悬臂梁臂下拉。根据MEMS悬臂梁的电容变化量与微波功率是一一对应的关系,就可以测量出微波信号的功率。本实用新型系统结构简单,测量幅度范围大、不消耗直流功率,且便于集成;不仅可以扩展检测功率的动态范围,而且还可以提高检测功率的精度。

    一种透明导电复合薄膜
    132.
    实用新型

    公开(公告)号:CN217202935U

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202220902806.X

    申请日:2022-04-19

    Abstract: 本实用新型公开了一种透明导电复合薄膜,本实用新型属于薄膜材料、薄膜光学领域以及薄膜机械柔性领域,首先本实用新型提供了一种柔性透明导电复合薄膜,由下至上包括玻璃或PET衬底,35‑80 nm的TiO2层,8‑12 nm的Ag层,40‑80 nm的AZO层,最后本实用新型制备的复合薄膜可以经受5、8、11.6 mm不同曲率半径来回弯曲1000次后,透射率和方阻基本保持不变。所制备的薄膜在可见光范围内透射率高,最大透过率接近90%,并且导电性能好,方阻最小为4.2Ω.sq‑1,表面粗糙度小,有助于减小光学眩光。

    一种可穿戴运动监测传感器

    公开(公告)号:CN210871533U

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN201921211122.X

    申请日:2019-07-30

    Abstract: 本实用新型公开了一种可穿戴运动监测传感器,其结构从内到外依次为基层、感应层和外层;所述基层由柔性材料制成,其上设有呈规则排列的第一小孔;所述感应层由石墨烯薄膜组成,所述石墨烯薄膜设置有若干个且使用导线串联,所述石墨烯薄膜和导线之间采用电极连接;所述外层由抗收缩材料制成,其上设置有第二小孔;所述第一小孔和第二小孔的位置一一对应且大小一致。本实用新型通过由多个石墨烯薄膜作为压力传感器,提高了监测灵敏度,且能分辨不同位置的受力大小;改善了透气性,提升了使用者舒适度,适合长时间运动时穿戴。

    一种双晶并联式固支梁压电能量收集器

    公开(公告)号:CN209345036U

    公开(公告)日:2019-09-03

    申请号:CN201920355916.7

    申请日:2019-03-20

    Abstract: 一种双晶并联式固支梁压电能量收集器,通过MEMS技术使能量收集器小型化、集成化,同时其梁上并联结构能够提高输出电流,简化外部电路设计。本实用新型采用固支梁结构,具有较高的稳定性,容易通过微细加工实现等优点;通过将固支梁单侧的两块压电材料进行并联,上下两侧的压电材料串联,能够实现高电流输出,具有可观的电流输出特性;通过梁上集成,简化外部电路的设计,而固支梁一侧的压电材料层还能够在外电路中实现串联最终形成一个混联电路,同时提升能量收集器的电压和电流输出性能。

    一种基于小卫星星团的可再入式立方星系统

    公开(公告)号:CN208453260U

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201820927769.1

    申请日:2018-06-14

    Abstract: 本实用新型揭示了一种基于小卫星星团的可再入式立方星系统,该立方星系统包括立方星和运载器,立方星由立方星用户提供,运载器由发射服务商提供,所述立方星和运载器通过电脐带紧密连接,所述运载器上配备有太阳能极板和固体燃料反推发动机,所述太阳能极板对准太阳将吸收到的太阳能转化为电能,由电脐带统一为立方星供电,且不同的立方星工作在同一轨道平面上共轨飞行。在系统寿命末期,反推用固体火箭点火,实现整个系统的再入。该立方星系统不仅解决了立方星再入困难的问题,同时具有结构简单,成本小,稳定性高的优点。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种内充气式立方星运载适配器

    公开(公告)号:CN208307015U

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201820550496.3

    申请日:2018-04-18

    Abstract: 本实用新型涉及一种内充气式立方星运载适配器,包括由底面和四个侧面组成的用于放置立方星的开口容器,所述容器与立方星之间形成用于放置减震机构的内腔;所述减震机构由沿容器侧壁内部及底面内部放置的减震气囊构成,所述减震气囊上设有充气孔、薄弱部及破裂电路,所述充气孔通过容器壁上的通孔与外界连通,所述薄弱部的厚度小于减震气囊其余部分的厚度,且破裂电路设置于薄弱处,用于烧熔减震气囊。本实用新型通过安装减震气囊使得立方星与容器之间具有柔性接触,对立方星的损害小,减小了振动匹配的工作量其采用非机械式的释放过程,对立方星冲击小,提升了系统的安全性与可靠性。

    一种三阶智能圆弧型压电式能量收集器

    公开(公告)号:CN208174574U

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201820639982.2

    申请日:2018-05-02

    Abstract: 本实用新型揭示了一种三阶智能圆弧型压电式能量收集器,该压电式能量收集器包括三个悬臂梁,第一悬臂梁、第二悬臂梁和第三悬臂梁依次套设,第一悬臂梁的半径为R1,第二悬臂梁的半径为R2,第三悬臂梁的半径为R3,第一悬臂梁的半径R1小于第二悬臂梁的半径R2,第二悬臂梁的半径R2小于第三悬臂梁的半径R3;所述第一悬臂梁、第二悬臂梁和第三悬臂梁的左端均与固定质量块连接,所述第一悬臂梁、第二悬臂梁和第三悬臂梁的右端均与金属固定端连接。本技术方案的三阶智能圆弧型压电能量收集器可在特定结构下可进行能量吸收的多维度调节,在实现大频率范围内振动能量吸收的同时,又可以将频率控制于一点输出高功率。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种双阶级圆弧型压电式能量收集器

    公开(公告)号:CN208174573U

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201820639856.7

    申请日:2018-05-02

    Abstract: 本实用新型揭示一种双阶级圆弧型压电式能量收集器,该能量收集器包括悬臂梁、压电层、固定质量块和可调质量块,悬臂梁为一圆弧形薄片,压电层附着于圆弧形薄片上,固定质量块附着于圆弧形薄片的一端,可调质量块可活动地附着于圆弧形薄片上,圆弧形薄片的右端附着设置有金属固定端。圆弧型薄片的内径为20mm,外径为30mm,宽度为10mm,圆弧度为180度,悬臂梁采用磷青铜材料制成。该能量收集器在可调质量块的移动角度为50度、90度、120度的一定结构下产生很高的功率;当可调质量块的移动角度为60度时,能产生0.032W的最大输出功率,体现了双阶级圆弧型压电式能量收集器能产生高的输出功率的特性。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    基于固支梁的d31的压电式微波功率传感器

    公开(公告)号:CN208092124U

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201820610220.X

    申请日:2018-04-26

    Abstract: 本实用新型是一种基于固支梁的d31的压电式微波功率传感器,传感器包括高阻硅衬底,在高阻硅衬底上设有共面波导传输线和固支梁,共面波导传输线是包括中心信号线和地线,地线设置在中心信号线的两侧,固支梁两端利用桥墩固定在信中心信号线和地线之间,固支梁正下方嵌入一质量块,固支梁的上方有四块压电材料层,四块压电材料层与固支梁之间填充着介质层,当微波功率在共面波导传输时,固支梁受到静电力下拉,压电材料层随之产生形变,根据压电效应,压电材料层上电荷的分布发生变化,产生与微波功率一一对应的电压,通过检测电压进行微波功率的检测。本实用新型的微波功率传感器结构新颖、易于集成,且灵敏度较高。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种基于石墨烯压阻效应的压力传感器

    公开(公告)号:CN210464750U

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201921532520.1

    申请日:2019-09-16

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于石墨烯压阻效应的压力传感器,包括高阻硅衬底,高阻硅衬底上方设有二氧化硅氧化层,二氧化硅氧化层中部刻蚀正三棱柱空腔,空腔上覆盖三角形石墨烯薄膜,石墨烯薄膜层数为1到3层,在正三棱柱顶面边长两端点处刻蚀金属电极。当石墨烯薄膜受到应力或薄膜内外有气压差时,石墨烯发生形变,根据石墨烯压阻效应,电阻发生变化,通过检测石墨烯电阻,从而实现压力或气压差的检测。该系统结构新颖,可应用于山体缝隙等体积较小的复杂环境,测量幅度范围大,具有较高稳定性和极高灵敏度,尺寸小,易于集成,适用范围广。

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