一种传感器驱动电路及传感器检测系统

    公开(公告)号:CN117054506A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202310920824.X

    申请日:2023-07-25

    Abstract: 本发明涉及传感器技术领域,提供一种传感器驱动电路及传感器检测系统,传感器驱动电路包括数模转换器、电压调节电路、切换电路、驱动管Q1、输出电路和检测电路。驱动管Q1的源极和漏极通过电压调节电路与数模转换器电连接,以用于调节传感器的漏源电压和漏极电流;驱动管Q1的栅极与输出电路连接,以用于检测并输出传感器的感应电压信号;检测电路用于检测并输出传感器的脉冲变化信号;切换电路电连接在驱动管Q1的漏极和电压调节电路之间,还与检测电路电连接,以用于对感应电压信号和脉冲变化信号的检测切换。通过上述设置,使得传感器在有效提高校测精度的同时既能够完成对感应电压信号的采集,又能实现对脉冲变化信号的采集。

    一种提高扫描隧道显微镜位移控制精度的驱动电路、扫描隧道显微镜及驱动方法

    公开(公告)号:CN119001155A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411072830.5

    申请日:2024-08-06

    Abstract: 本发明涉及电子科学技术领域,特别涉及一种提高扫描隧道显微镜位移控制精度的驱动电路,包括主控单元、驱动波形生成电路、驱动波形整形电路;主控单元与驱动波形生成电路相连,以输出驱动波形到压电陶瓷块;主控单元与驱动波形整形电路相连,以对输出到压电陶瓷块的驱动波形进行整形;驱动波形整形电路包括第一驱动波形整形电路以及第二驱动波形整形电路。本发明通过驱动波形生成电路进行驱动波形输出,使用驱动波形整形电路对输出的驱动波形进行整形,第一驱动波形整形电路用于控制驱动波形下降沿使能,第二驱动波形整形电路用于控制驱动波形上升沿使能,以保证输出驱动波形符合压电陶瓷块的需求,使得对压电陶瓷的位移控制更精确。

    一种多通道电池测试系统
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117347857A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311321470.3

    申请日:2023-10-12

    Abstract: 本发明涉及电池测试技术领域,提供一种多通道电池测试系统,包括电解液总槽以及与所述电解液总槽相连通的若干储液罐、若干电池测试槽、控制模块、电源模块、可调数字电源模块以及多通道继电器控制模块;所述电解液总槽与所述储液罐用于为所述电池测试槽提供电解液;所述可调数字电源模块分别与所述控制模块和若干所述电池测试槽电连接,用于通过轮询的方式P I控制输出信号以分别调节输出给各个电池测试槽的功率。本发明提供的一种多通道电池测试系统通过可调数字电源模块与控制模块及电池测试槽之间通过P I轮询控制。

    一种纽扣电池检测装置、系统及控制方法

    公开(公告)号:CN116203440A

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202310111487.X

    申请日:2023-02-13

    Abstract: 本发明涉及电池充放电检测的技术领域,特别涉及一种纽扣电池检测装置、系统及控制方法,该装置包括控制模块、功率模块、继电器模块以及驱动模块。功率模块的第一端通过继电器模块分别与电源端、控制模块电连接;功率模块的第二端与纽扣电池的功率端电连接;功率模块的第三端通过驱动模块与控制模块电连接,控制模块通过驱动模块向功率模块传输驱动信号以控制功率模块与纽扣电池、电源端之间的充放电检测。通过上述设置方式能够有效实现纽扣电池的恒流、恒压精准充放电检测,并且通过简单修改就可以实现电路的功率级别调整,不论是小功率还是大功率的电路拓扑均可应用,其电路适应性强,结构简单,极大节省了设计成本。

    一种基于DSP的锂电池检测系统及控制方法

    公开(公告)号:CN115793596A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211338526.1

    申请日:2022-10-28

    Abstract: 本发明涉及锂电池充放电检测的技术领域,特别涉及一种基于DSP的锂电池检测系统及控制方法,该系统包括DSP控制单元、功率控制单元、电压采样模块及电流采样模块;功率控制单元包括并联的第一功率回路和第二功率回路;DSP控制单元包括电连接的AD采集模块、PI控制模块及PWM模块;AD采集模块通过电压采样模块、电流采样模块获得电池端电压和充放电电流并传输给PI控制模块进行PI计算后输出控制信号;PWM模块对控制信号进行脉宽调制后向第一功率回路、第二功率回路输出占空比信号及移相占空比信号。通过上述设置方式能够实现超低压大电流的充放电测试,提高充放电功率级别,在减小电路成本的同时可实现环路的灵活调整及反馈。

    一种基于异构多核处理器的高效采集网关及系统

    公开(公告)号:CN218585323U

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202222362629.3

    申请日:2022-09-06

    Abstract: 本实用新型涉及网关技术领域,特别涉及一种基于异构多核处理器的高效采集网关及系统,高效采集网关包括用于与上位机通信连接的网口,用于与应用设备端通信连接的总线端口,分别与网口、总线端口电连接的异构多核处理器以及与异构多核处理器电连接的数据存储单元。其中,异构多核处理器搭载Li nux系统和freeRTOS系统。本实用新型提供的高效采集网关系统,通过异构多核处理器的运用,发挥Li nux和freeRTOS两种操作系统的优点,既能使用Li nux系统的数据库、网络等复杂功能,又能通过freeRTOS系统的实时性实现RS485总线的高效利用,同时减轻了Li nux系统的CPU使用率,有效提升通信效率。

    一种电池样品检测夹具
    17.
    实用新型

    公开(公告)号:CN222070657U

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202323151996.X

    申请日:2023-11-22

    Abstract: 本实用新型涉及电池样品检测装置技术领域,特别涉及一种电池样品检测夹具。该电池样品检测夹具包括夹具模块;夹具模块包括由上至下依次排布的第一载盘、样品盘和第二载盘;第一载盘和样品盘可相对于第二载盘上下移动;第一载盘的底面排布有若干第一弹性导电件,第二载盘的顶面排布有第二弹性导电件;样品盘包括用于装载样品的送料板、用于承载送料板的托料板;托料板与第二载盘之间设有预紧弹性机构;送料板和托料板上开设有与第二弹性导电件位置对应的通孔。该检测夹具提高了电池样品检测装夹效率,降低了人力成本,能够保障大数量样品同步检测的可靠性、准确性和安全性,适用于大规模样品检测;同时,其空间利用率高,且易于实现自动化。

    一种新型多通道工控器
    18.
    实用新型

    公开(公告)号:CN220773432U

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202322743983.5

    申请日:2023-10-12

    Abstract: 本实用新型涉及电池测试技术领域,提供一种新型多通道工控器,包括中位机、电源模块、采集模块、控制模块,中位机的输出端分别与采集模块、控制模块通信连接;采集模块包括相互之间物理隔离的若干个多通道温度采集卡、若干个多通道电导率采集卡以及若干个多通道行程开关采集卡。本实用新型提供的一种新型多通道工控器,其采集模块由若干相互物理隔离的多通道温度采集卡多通道电导率采集卡及多通道行程开关采集卡组成,控制模块由若干相互物理隔离的多通道直流电机控制卡、多通道电磁阀控制卡及多通道可控硅控制卡组成,双层隔离通道的设置,使得其能够同时对多通道动力电池测试系统进行数据采集和运行控制,具有良好的应用价值。

    一种用于锂电池检测的功率控制单元及锂电池检测系统

    公开(公告)号:CN219592129U

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202222876051.3

    申请日:2022-10-28

    Abstract: 本实用新型涉及锂电池充放电检测的技术领域,特别涉及一种用于锂电池检测的功率控制单元及锂电池检测系统,该功率控制单元包括并联的第一功率回路、第二功率回路;所述并联的第一端与电源输入端电连接,所述并联的第二端与电池端的功率线电连接;所述第一功率回路、所述第二功率回路均包括若干场效应管组成的全桥电路;其中,所述第一功率回路的各场效应管栅极用于接收占空比信号,所述第二功率回路的各场效应管栅极用于接收移相占空比信号。通过上述设置方式能够实现超低压大电流的充放电测试,提高充放电功率级别,在减小电路成本的同时又可减少单路大功率放电时高占空比升压方式造成的电路异常。

    一种恒电位仪采集系统及装置

    公开(公告)号:CN221669863U

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202420032501.7

    申请日:2024-01-05

    Inventor: 周鹤 苏晋殿

    Abstract: 本实用新型涉及数据采集技术领域,特别涉及一种恒电位仪采集系统及装置,恒电位仪采集系统包括SP I控制器、处理器、缓存模块、ADC芯片以及定时器;定时器包括PWM产生模块、触发读取模块;PWM产生模块与ADC芯片电连接,以用于产生PWM信号并触发ADC芯片输出ST信号来获取采集信息;触发读取模块通过SP I控制器与ADC芯片电连接,以用于产生脉冲信号并触发SP I控制器读取ADC芯片上的采集信息;SP I控制器还通过缓存模块与处理器电连接,以用于将采集信息存储于缓存模块中,处理器通过缓存模块读取采集信息。通过上述设置,可有效降低采集工作对处理器的占用,提高采集的实时性。

Patent Agency Ranking