一种姿态检测系统频响特性检测装置及其测试方法

    公开(公告)号:CN113932832B

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202111144909.0

    申请日:2021-09-28

    Abstract: 本发明提供了一种姿态检测系统频响特性检测装置及其测试方法,通过检测系统输出信号幅值随着系统输入模拟姿态系统的正弦运动信号频率的变化所产生的信号衰减来评估姿态检测系统的频响特性。通过改变输入正弦运动信号能够高效、准确的测量姿态检测系统的频响特性,特别是能够在高频段能够明显观察到输出信号的衰减,从而填补了姿态检测系统频响特性测试方法的空白,可以应用在消费电子类产品的测试中。通过对姿态检测系统的频响特性测试,可以掌握系统误差规律,建立误差模型,同时可以发现系统设计中的缺陷,为改进系统提供重要依据。

    一种宽量程高精度闭环电流传感器

    公开(公告)号:CN113933573B

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202111142675.6

    申请日:2021-09-28

    Abstract: 本发明公开了一种宽量程高精度闭环电流传感器,磁分流结构对原边被测电流产生的信号磁场进行分流和衰减,磁传感芯片与集成式反馈板紧贴磁分流结构内壁并处于内壁中心位置,磁传感芯片可感知和检测经过分流和衰减后的信号磁场,仪表放大器与功率放大器将磁传感芯片输出的电压信号进行放大并转换为电流信号,电流信号流经平面螺旋反馈线圈形成反馈电流,反馈电流产生与信号磁场方向相反、大小相近的反馈磁场,构成闭环结构。仪表放大器输出的电压信号经模数转换器转换后输出至单片机;本发明扩展了磁传感芯片的工作范围,提高了电流传感器的工作量程及线性度,具有量程宽、精度高、稳定性好、便于安装维护等优点。

    一种垂直灵敏的磁传感器闭环式芯上在位反馈装置

    公开(公告)号:CN110716162B

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN201911037914.4

    申请日:2019-10-29

    Abstract: 本发明公开了一种垂直灵敏的磁传感器闭环式芯上在位反馈装置,包括硅基衬底、通量引导器、四个相同的磁敏电阻以及信号反馈线圈、运算放大器和功率放大器,本发明通过在推拉式垂直灵敏的磁传感器芯片设置芯上在位信号反馈线圈,当通有反馈电流时信号反馈线圈上方的两对磁敏电阻敏感轴方向上产生大小相等方向相反的磁场信号,分别抵消原信号磁场,而形成闭环式反馈结构,该芯上在位反馈装置设计能够有效改善传感器输出线性度,提高测量精度,降低功耗,具有重要的应用价值。

    一种阵列式可伸缩探头、脉冲涡流无损探伤系统及方法

    公开(公告)号:CN116465958A

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202211161531.X

    申请日:2022-09-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于脉冲分时激励的阵列式可伸缩探头,包括支撑骨架、中心套管和若干探头单元,支撑骨架包括柱体和若干呈等分固定在柱体径向外壁的连接架,中心套管可滑动套接在柱体上,若干探头单元通过伸缩架安装在连接架和中心套管上,上述技术方案,通过伸缩架的设置,增加该装置的可复用性,实现对不同半径大小的管道进行检测。采用分时激励的方式消除相邻探头之间的电磁串扰,同时提供可实时显示三维检测结果的上位机;可以有效的避免探头单元之间的电磁耦合,提高检测精度;此外,相较于其他阵列探头,本发明探头阵列半径可以在一定范围内变化,具有较高的可复用性,对检测结果使用上位机实时显示,可以更直观的确定缺陷位置。

    一种姿态检测系统频响特性检测装置及其测试方法

    公开(公告)号:CN113932832A

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202111144909.0

    申请日:2021-09-28

    Abstract: 本发明提供了一种姿态检测系统频响特性检测装置及其测试方法,通过检测系统输出信号幅值随着系统输入模拟姿态系统的正弦运动信号频率的变化所产生的信号衰减来评估姿态检测系统的频响特性。通过改变输入正弦运动信号能够高效、准确的测量姿态检测系统的频响特性,特别是能够在高频段能够明显观察到输出信号的衰减,从而填补了姿态检测系统频响特性测试方法的空白,可以应用在消费电子类产品的测试中。通过对姿态检测系统的频响特性测试,可以掌握系统误差规律,建立误差模型,同时可以发现系统设计中的缺陷,为改进系统提供重要依据。

    一种基于磁分流结构的闭环电流传感器

    公开(公告)号:CN113109616A

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202110459513.9

    申请日:2021-04-27

    Abstract: 本发明公开了基于磁分流结构的闭环大量程电流传感器,本发明磁环气隙与磁环所形成的磁分流结构使得待测电流产生的信号磁场进行分流和衰减的效果,磁传感器设置于气隙和磁环中心连线的中心位置处,可感知和检测经过分流和衰减后的信号磁场分量,仪表放大器和功率放大器用于处理磁传感器产生的信号、放大并驱动反馈线圈产生一个与原信号磁场方向相反,大小相近的磁场,反馈线圈内的电流信号通过采样电阻两端的电压来检测反馈电流,并将此电压信号输入MCU进行ADC转换;本发明增加了磁传感器的工作范围,提高了电流传感器可检测的电流工作量程,提高电流传感器的工作量程及线性度,获得的电流传感器灵敏度高、工作量程宽、线性度好和带宽高。

    一种增强型回音壁模式光学谐振腔磁场传感系统

    公开(公告)号:CN107015173B

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201710378037.1

    申请日:2017-05-25

    Abstract: 本发明提供一种增强型回音壁模式光学谐振腔磁场传感系统,该系统的宽带光源的发射端与隔离器的输入端连接,隔离器的输出端与衰减器的输入端连接,衰减器的输出端与波长尺度光纤锥的输入端连接,衰减器的输出端与波长尺度光纤锥的输入端之间的光纤上设置有偏振控制器。波长尺度光纤锥与含磁流体与磁致伸缩介质的WGM光学谐振腔结构通过光学倏逝波耦合的方式将光纤锥中的光场耦合进出谐振腔,光纤锥的输出端与光谱仪的接收端相连。本发明同时引入了磁流体和磁致伸缩介质两种磁场转换介质,二者在磁场作用下,都会改变WGM谐振腔的光学输出特性,这两种介质共同作用能够提高WGM光学谐振腔的磁场测量精度。

    一种回音壁模式光学谐振腔温度传感系统

    公开(公告)号:CN107014522B

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201710382114.0

    申请日:2017-05-25

    Abstract: 本发明公开了一种回音壁模式光学谐振腔温度传感系统,该系统的宽带光源的发射端与隔离器的输入端连接,隔离器的输出端与衰减器的输入端连接,衰减器的输出端与光纤锥输入端之间的光纤上设置有偏振控制器。光纤锥中的光场通过倏逝波耦合的方式进入谐振腔,腔内光场经光纤锥耦合输出至光谱仪的接收端。传感系统中宽带光源、隔离器、衰减器、偏振控制器、光纤锥和光谱仪之间的连接均采用光纤连接。本发明所述的回音壁模式光学谐振腔温度传感系统,通过在气泡腔内外引入温度敏感介质来提高谐振腔的温度传感精度,可应用于高精度的温度测量中。

    一种新型硅基磁电信号耦合器件

    公开(公告)号:CN104300964B

    公开(公告)日:2018-01-30

    申请号:CN201410514942.1

    申请日:2014-09-29

    Abstract: 本发明涉及一种新型硅基磁电信号耦合器件。本发明包含信号电流线圈、几何巨磁电阻器件、信号处理集成电路,所述信号处理集成电路包含恒流源和读取电路;外部信号源将信号电流输入信号电流线圈,产生与信号电流的大小及方向线性相关的磁场,其中信号电流线圈设置于几何巨磁电阻器件正上方,产生垂直于几何巨磁电阻器件表面的磁场;恒流源为几何巨磁电阻器件提供恒定电流,使几何巨磁电阻器件工作于最佳状态,根据磁场大小和方向的不同,读取电路的输入端得到显著变化的电压信号,通过放大整形后输出。本发明不需要额外的信号调制电路,结构简单,且后端信号读取电路与前端输入信号不存在互感影响。

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