一种基于负阻电路的无源无线LC中性传感器

    公开(公告)号:CN113701789A

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202111031754.X

    申请日:2021-09-03

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 董蕾 戴鹏 王立峰

    Abstract: 本发明提供一种基于负阻电路的无源无线LC中性传感器,属于测量、测试的技术领域。该无源无线LC中性传感器包括读出系统和传感器节点;所述读出系统由读出电路和一个读出线圈串联而成;所述传感器节点由敏感电容、初级电感线圈和负阻电路串联而成;所述负阻电路由运算放大器构成的负电阻和无线供电模块所构成;所述无线供电模块由电感线圈、可选变频电容、整流电路、滤波电路和稳压电路构成,作用是给运算放大器无线供电;所述读出系统与传感器节点通过电感耦合进行信号传输,从而检测被测参数。本发明结构简单,能有效降低寄生电阻的能量损耗,提高系统的工作效率。

    一种三阶PT对称微机械微扰敏感系统

    公开(公告)号:CN112904047A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110480800.8

    申请日:2021-04-30

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种三阶PT对称微机械微扰敏感系统,所述系统包括衬底、第一微机械结构、第二微机械结构以及第三微机械结构、第一可调耦合结构、第二可调耦合结构、第一可调阻尼电路和第二可调阻尼电路DB。第一微机械结构、第二微机械结构和第三微机械结构之间通过可调耦合结构连接,且两两镜像对称。第一可调阻尼电路作用于第一微机械结构的等效阻尼和第二可调阻尼电路作用于第二微机械结构的等效阻尼符号相反、大小相等。本发明是基于PT对称原理的系统,有利于进一步完善PT对称理论体系;三阶PT对称结构能使微机电系统获得更高灵敏度的微扰响应性能;该方案有助于发现微机电系统的新现象或新效应。

    一种基于柔性螺旋电感结构的风速传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN109283358B

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN201811424353.9

    申请日:2018-11-27

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于柔性螺旋电感结构的风速传感器及制造方法。本发明所述的基于柔性螺旋电感结构的风速传感器包括聚对苯二甲酸类(PET)衬底,螺旋电感线圈,位于所述PET衬底上表面,螺旋电感接触块与螺旋电感线圈两端连接,金属连接线,位于PET衬底中并贯穿衬底,位于衬底下表面且与螺旋电感接触块正对应的接触块,位于衬底下表面的金属导线,位于衬底下表面边缘处、连接下表面金属导线的测试接触块。同时还公开基于柔性螺旋电感结构的风速传感器的制备方法。此结构利用柔性电感在不同风速时产生弯曲应变下电感值的变化,使风速与电感值之间存在对应关系。本发明的风速传感器结构轻便,响应速度快,电感自身热损耗小,降低了传感器功耗。

    一种PT对称侧动微机电系统

    公开(公告)号:CN111732070A

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN202010503760.X

    申请日:2020-06-05

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种PT对称侧动微机电系统,包括衬底、第一微机电结构、第二微机电结构、第一可调阻尼电路和第二可调阻尼电路,所述第一微机电结构、第二微机电结构设置在衬底上,第一微机电结构、第二微机电结构共享衬底,且为镜像对称结构;所述第一可调阻尼电路作用于第一微机电结构的等效阻尼和第二可调阻尼电路作用于第二微机电结构的等效阻尼符号相反、大小相等。本发明能使微机电系统获得更高灵敏度的微扰响应性能。

    一种远距离LC无源无线传感系统

    公开(公告)号:CN110853318B

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201911033881.6

    申请日:2019-10-28

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提出一种远距离LC无源无线传感系统,涉及无线无源传感系统技术领域。该系统中探测电路与LC无源无线传感器电路通过电感磁谐振弱耦合无线连接。通过设计探测电路与LC无源无线传感器电路的电容值、电感值和电阻值,使得探测电路与LC无源无线传感器电路的谐振频率相等,系统的增益和损耗也相等,从而满足PT对称性或者PTX对称性。本发明提出的LC无源无线传感系统均能避免发生频率分裂,实现了无源无线信号增强以及超长距离传输。探测电路的电容值可调,使得探测电路固有频率可与传感器电路信号频率时刻保持一致,实现了全频信号的高效传输。探测电路中增加可调电阻,极大提高信号强度以及Q值。满足PTX对称性的传感系统电路结构设计对电感电容要求更灵活。

    一种工作频率自动匹配的远距离LC无源无线传感系统

    公开(公告)号:CN111028496A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911258983.8

    申请日:2019-12-10

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种工作频率自动匹配的远距离LC无源无线传感系统,属于测量、测试的技术领域。该系统包括LC无源无线传感器以及与其通过耦合电感无线连接的读出电路,调节读出电路中可变电容的电容值使得读出电路时刻与LC无源无线传感器电路的谐振频率保持相等,从而使系统时刻处于共振状态,能避免发生频率分裂,实现了全频信号的远距离、高效传输,且全过程无需手动操作即可实现工作频率的自动匹配。

    一种热温差型风速传感器及其制备方法和检测方法

    公开(公告)号:CN106814212B

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201710046450.8

    申请日:2017-01-18

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提出一种热温差型风速传感器,包括陶瓷衬底、布置在陶瓷衬底上的发热元件、布置在陶瓷衬底正面且以发热元件为中心呈中心对称分布的至少两组感温元件,布置在陶瓷衬底背面且与感温元件位置正对应的至少两组测温元件。进一步,发热元件为布置在陶瓷衬底背面的加热电阻,通过施加直流电发热;感温元件是金属块,测温元件是电感线圈。还公开了这种热温差型风速传感器的制备方法,以及基于这种热温差型风速传感器的风速检测方法。通过这种结构的热温差型风速传感器,实现正面感风的风速检测,提高风速传感器的灵敏度并降低功耗,同时还能避免采用键合线技术和衬底通孔技术,成本低,易于产业化生产。

    热损失型风速传感器及其制备方法和检测方法

    公开(公告)号:CN106771339B

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201710034159.9

    申请日:2017-01-18

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开一种热损失型风速传感器,包括绝缘衬底,布置在绝缘衬底背面的加热电感线圈,以及布置在绝缘衬底正面且与加热电感线圈位置正对应的发热电感线圈;绝缘衬底正面上设有二氧化硅层,发热电感线圈的两个线端在二氧化硅薄层中连接,以形成闭合回路。同时还公开这种热损失型风速传感器的制备方法和基于这种热损失型风速传感器的风速检测方法。实现了正面感风,提高风速传感器的灵敏度,降低风速传感器的功耗;且通过正背面的电感线圈互相作用,解决引线问题,实现正面无线加热和无线测温,避免了键合线技术和衬底通孔技术。

    近场耦合驱动的微机械悬臂梁执行器及其制作方法

    公开(公告)号:CN109292724A

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201811090343.6

    申请日:2018-09-18

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种近场耦合驱动的微机械悬臂梁执行器及其制作方法。包括衬底;绝缘介质层,所述绝缘介质层设置在所述衬底沿其厚度方向的一侧;固定件,所述固定件设置在所述绝缘介质层背离所述衬底的一侧;电感悬臂梁结构,所述电感悬臂梁结构与所述固定件连接,且所述电感悬臂梁结构悬空在所述绝缘介质层上方;激励电感结构,所述激励电感结构位于所述电感悬臂梁结构的上方,所述激励电感结构和所述电感悬臂梁结构之间形成电磁场的近场耦合;所述激励电感结构的两端用于连接交流信号源。本发明的微机械悬臂梁执行器采用无线方式工作,能在密闭环境或旋转环境等恶劣环境中工作,采用片上集成结构,具有体积小、响应快和可批量生产的优点。

    一种基于水凝胶的高分辨率LC式无源无线pH值传感器

    公开(公告)号:CN105784792B

    公开(公告)日:2018-03-09

    申请号:CN201610264130.5

    申请日:2016-04-26

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于水凝胶的高分辨率LC式无源无线pH值传感器,包括平面电感线圈(1)和电容(2),平面电感线圈(1)和电容(2)串联形成回路;其中,电容(2)由可动上极板(21)、水凝胶(22)和固定下极板(23)组成,水凝胶(22)设置在可动上极板(21)和固定下极板(23)两层中间,形成三明治结构;可动上极板(21)在平面电感线圈(1)的最外圈上滑动形成电气连接,固定下极板(23)通过导线(3)连接平面电感线圈(1)的最内圈。通过在电容的夹层中设置水凝胶,利用水凝胶来感应PH值,同时改变电感值和电容值来实现谐振频率剧烈的变化,在相同环境变量的基础上,能获得更大的分辨率,结构简单,成本低廉,易于推广使用。

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