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公开(公告)号:CN109687540A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201910142325.6
申请日:2019-02-26
Applicant: 重庆邮电大学
CPC classification number: H02J5/005 , H01F27/24 , H01F27/346 , H01F38/30 , H01F2038/305 , H02J50/12
Abstract: 本发明公开了一种电线磁场能量采集电源,包括针对取能线圈磁芯的设计优化与后端的电源管理电路,主要由取能线圈、匹配保护电路、整流电路、能量存储电路、电压监控及控制电路和稳压输出电路组成;通过取能线圈取得能量,通过匹配电容,提高输出功率,然后将电能输送到整流电路,整流之后直接给能量储存电路,通过电压监控及控制电路控制能量储存电路的充电放电,最后为负载提供电能。在电线电流为2A的小电流情况下,取能电源可为负载正常供电。
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公开(公告)号:CN115208231A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210884855.X
申请日:2022-07-26
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明属于能量采集领域,具体涉及一种风能摩擦纳米发电机,包括风驱动转子、摩擦发电单元、静电感应单元、定子;定子包括:顶端圆盘、底端圆盘、中心轴、基座圆盘;中心轴依次贯穿基座圆盘、顶端圆盘、底端圆盘的中心与圆盘基座、顶端圆盘、底端圆盘固定连接;风驱动转子设置在顶端圆盘和底端圆盘之间通过双向轴承与中心轴连接;摩擦发电单元设置在底端圆盘与风驱动转子之间;静电感应单元设置在顶端圆盘与风驱动转子之间;摩擦发电单元在风驱动转子旋转时输出直流电;通过将摩擦发电单元输出的直流电输入静电感应单元使风驱动转子旋转时输出交流电,本发明设计的风能摩擦纳米发电机不但可以将风能转换为机械能,还能同时输出直流电和交流电。
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公开(公告)号:CN112054712A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202010916747.7
申请日:2020-09-03
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明涉及一种基于磁悬浮超低阻力的摩擦‑电磁复合式纳米级采集器,属于能量采集领域。该采集器由磁悬浮单元、电磁发电单元和摩擦发电单元组成;磁悬浮单元由磁环和结构外壳组成;结构外壳是内壁与磁环为同一磁极的磁环;电磁发电单元由位于同一中心线的圆柱形磁铁块和电磁感应线圈组成;电磁感应线圈固定在弹性薄膜外侧;弹性薄膜内侧固定有圆形铜箔;摩擦发电单元由圆柱形磁铁块,及其两端摩擦薄膜,以及圆形铜箔组成;圆形铜箔和电磁感应线圈通过电路连接形成电极对。本发明采用悬浮磁铁作为采集器的俘能器来消除摩擦损耗和提高捕获输入能量的灵敏度;同时通过将摩擦和电磁两种发电单元整合于一体,提高采集器对外部机械能的能量转化效率。
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公开(公告)号:CN104579523A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201410850416.2
申请日:2014-12-31
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: H04B17/382 , H04W24/02
Abstract: 本发明涉及认知无线电网络频谱优化领域,提供认知无线网络频谱感知和接入决策联合的优化方法,次用户通过可能获得的吞吐量大小决定是否参与感知;决定参与感知的次用户进行频谱感知,获得本地感知结果,并根据似然比大小的顺序将本地感知结果上传给融合中心;融合中心根据判决准则做出主用户是否占用信道的决策;次用户根据判决结果和可能获得的吞吐量决定是否接入信道;当参与感知的次用户比例增长率和接入次用户比例增长率都趋于稳定时,获得参与感知的次用户比例和接入的次用户比例;本发明基于演化博弈,将频谱感知和接入二者联合起来,动态地调整次用户感知和接入的比例,最终达到均衡状态,优化系统性能。
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公开(公告)号:CN119687844A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411986534.6
申请日:2024-12-31
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: G01B17/04
Abstract: 本发明涉及一种具有增敏及保护结构的声表面波应变传感器,属于声表面波传感器领域。该传感器包括声表面波器件、匹配电路、天线、增敏基底和保护罩。其中增敏基底具有敏感区,以及对称分布在敏感区两侧的呈阶梯状的非敏感区,每一侧的非敏感区具有至少三级阶梯。声表面波器件固定在增敏基底的敏感区。匹配电路设置在任一侧非敏感区中除第一级和最后一级阶梯外的阶梯上,用于实现声表面波器件和天线之间的阻抗匹配。天线固定在匹配电路上。保护罩的两端固定在两侧的非敏感区的第一级阶梯上,并完全覆盖声表面波器件。本发明通过增敏基底敏感区放大被测物体的应变,可增强应变灵敏度,采用了保护罩来保护声表面波器件免受外界环境的干扰。
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公开(公告)号:CN115425870A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202211166012.2
申请日:2022-09-23
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明涉及一种基于工业互联网的振动‑磁场宽频复合能量采集器,属于能量采集技术领域。该能量采集器包括夹具,压电层,磁铁以及悬臂梁,其中悬臂梁包括水平悬臂梁和垂直悬臂梁,磁铁固定在垂直悬臂梁上,压电层在水平悬臂梁和垂直悬臂梁上均有设置,能量采集器通过夹具固定在输电线上。在输电线振动时,夹具跟随振动并带动与其连接的水平悬臂梁振动,压电层发生形变从而将振动能转化为电能;另外输电线周围磁场的变化使磁铁发生振动,同样带动垂直悬臂梁振动,其上设置的压电层发生变形从而实现将磁场能转化为电能。本发明能将振动能、磁场能转化为电能进行输出,实现了多种能量的采集。
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公开(公告)号:CN112290450B
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202011120172.4
申请日:2020-10-19
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明涉及一种面向输电线路舞动状态的自驱动传感方法,属于智能电网技术领域。该方法包括:S1:搭建摆动式电磁振动能量采集器的测试系统,利用激振器模拟不同输电线路舞动状态,获得相应的输出电信号,以其作为系统自驱动传感特征参量;分析采集器的输出电信号与线路舞动状态参量间的变化规律,构建自驱动传感特征参量与线路舞动状态之间的定性关系,建立不同线路舞动状态的自驱动传感特征参量信息数据库;S2:搭建面向输电线路舞动状态监测的自驱动传感系统,采用聚类分析方法将采集的电信号与步骤S1建立的数据库中的自驱动传感特征参量信息进行对比与分析,判断线路舞动状态及程度,实现对输电线路舞动状态的智能感知。
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公开(公告)号:CN112290450A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202011120172.4
申请日:2020-10-19
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明涉及一种面向输电线路舞动状态的自驱动传感方法,属于智能电网技术领域。该方法包括:S1:搭建摆动式电磁振动能量采集器的测试系统,利用激振器模拟不同输电线路舞动状态,获得相应的输出电信号,以其作为系统自驱动传感特征参量;分析采集器的输出电信号与线路舞动状态参量间的变化规律,构建自驱动传感特征参量与线路舞动状态之间的定性关系,建立不同线路舞动状态的自驱动传感特征参量信息数据库;S2:搭建面向输电线路舞动状态监测的自驱动传感系统,采用聚类分析方法将采集的电信号与步骤S1建立的数据库中的自驱动传感特征参量信息进行对比与分析,判断线路舞动状态及程度,实现对输电线路舞动状态的智能感知。
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公开(公告)号:CN112187098A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202011035650.1
申请日:2020-09-27
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: H02N2/18
Abstract: 本发明涉及一种多方向宽频带压电能量收集器,属于能量采集领域。该能量收集器包括基座、悬臂梁、压电陶瓷、质量块、第一电极和第二电极和导线;固定基座的顶面是绝缘层,侧面是可导电的长方体;悬臂梁的底端固定在基座上;压电陶瓷位于悬臂梁的内侧和外侧;质量块与压电悬臂梁一一对应,并固定于悬臂梁顶端内侧压电陶瓷上;第一电极和第二电极分别连接压电陶瓷。本发明提出的多方向宽频带压电能量收集器,能多方向收集环境中具有一定频带宽度的振动源能量,有效拓宽了工作频率宽度,同时提高了能量收集效率,而且可达到轻量化、易集成化,扩宽了能量收集的适用范围,增强了实用性。
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公开(公告)号:CN104244017A
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201410482379.4
申请日:2014-09-19
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: H04N19/94 , H04N19/154
Abstract: 本发明公开一种压缩编码高光谱遥感图像的多层次码书矢量量化方法,涉及图像处理技术领域,该方法根据失真情况将高光谱图像的光谱矢量分割为低维、中维、高维三个部分,然后对失真较大的低维部分采用大尺寸码书,失真不大的中维部分采用中尺寸码书,失真较小的高维部分采用小尺寸码书,这样采用多层次码书,并结合离散度排序后仅提取低维部分四分之一分量训练编码索引的方式,能在相同压缩比下,达到有效降低高光谱图像的量化失真的同时,明显减少各项计算量的目标。本发明能在较小的计算复杂度条件下,以更快的速度实现高光谱图像更高质量的压缩编码,具有实际应用的价值,是一种压缩性能较好的高光谱图像有损、近无损压缩方案。
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