具有双圆柱增敏结构的MEMS矢量水听器

    公开(公告)号:CN106768263A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710205324.2

    申请日:2017-03-31

    CPC classification number: G01H3/00 G01H11/08

    Abstract: 本发明公开了一种具有双圆柱增敏结构的MEMS矢量水听器。本发明在金属屏蔽壳与聚氨酯外套中间夹有密封圈,金属屏蔽壳里面放置前置放大器,聚氨酯外套内设置敏感单元,敏感单元矢量方向位置按照设定的角度摆放并在外部进行标记,敏感单元贴在双圆柱增敏结构的内壁上,通过屏蔽导线与前置放大器进行电气连接,屏蔽导线穿过导线连接孔,导线连接孔旁边为出油孔,双圆柱增敏结构设置在聚氨酯外套的底座上,聚氨酯外套与双圆柱增敏结构中间充满脱气蓖麻油。本发明运用双圆柱结构来提高矢量水听器的灵敏度,并针对水下应用环境,提出了敏感单元与前置放大电路一体化封装的结构与工艺,并且设计串联式的镜像电桥前置放大电路结构,提高了信噪比。

    测量水下声源声场特性的离散阵列

    公开(公告)号:CN106646433A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201610919516.5

    申请日:2016-10-21

    CPC classification number: G01S7/52004 G01H3/00

    Abstract: 本发明公开了一种测量水下声源声场特性的离散阵列。现有设备无法满足实船声呐的校准,测量无法真实地评价舰船声呐性能。本发明的k个水听器线性阵列沿水密罐周向均布,水听器线性阵列包括炭纤维杆和四个水听器振源;水听器振源采集船体声呐发出的信号,经过放大电路板将信号放大后,传给滤波电路板滤掉高频信号,再通过AD转换电路将模拟信号转换成数字信号后传入基于FPGA的多通道采集存储电路板中进行处理,最后经过以太网控制器将信号传输到电脑。本发明将近场测量法运用到实际中去,解决了我国目前尚无实船声呐的校准和测量技术的问题。

    一种具有喇叭结构的矢量传声器

    公开(公告)号:CN207351543U

    公开(公告)日:2018-05-11

    申请号:CN201721358634.X

    申请日:2017-10-20

    Abstract: 本实用新型公开了一种具有喇叭结构的矢量传声器。本实用新型包括支撑杆,在所述支撑杆的上端内嵌有声压麦克风,在支撑杆的相邻两侧分别贴有x向带喇叭口的敏感元件和y向带喇叭口的敏感元件,用于测量每个方向的振速信息;所述的喇叭口用于通过增加声波流速。本实用新型运用喇叭口增敏结构来提高热丝式矢量传声器的灵敏度。提出基于热丝结构的矢量传声器敏感单元结构并应用串联式的镜像电桥前置放大电路结构,提高了信噪比。

    一种监测油泵电阻值大小的测量电路

    公开(公告)号:CN206725658U

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201720398996.5

    申请日:2017-04-17

    Abstract: 本实用新型涉及一种监测油泵电阻值大小的测量电路。本实用新型包括与单片机单元相连接的电阻转化电压单元、信号采集单元、阻值显示与异常报警单元、电源转换单元,所述的电阻转化电压单元,主要是因为电阻是无源信号,可将电阻信号转换为电压信号,采用恒流源的设计思想,获取待测油泵的电压值,经过信号采集单元,将其传输到主控系统52单片机,再利用显示屏显示阻值,以及报警设备进行异常情况下的声光报警。本实用新型结构简单,可以通过显示屏,直观便捷的获知电阻值,并在异常油阻时给予报警提示,进而筛选出不合格的油泵。该实用新型实现成本低,而且节省大量的人力物力,既安全又可靠,提高了测试工作的效率。

    一种具有双圆柱增敏结构的MEMS矢量水听器

    公开(公告)号:CN206725084U

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201720329522.5

    申请日:2017-03-31

    Abstract: 本实用新型公开了一种具有双圆柱增敏结构的MEMS矢量水听器。本实用新型在金属屏蔽壳与聚氨酯外套中间夹有密封圈,金属屏蔽壳里面放置前置放大器,聚氨酯外套内设置敏感单元,敏感单元矢量方向位置按照设定的角度摆放并在外部进行标记,敏感单元贴在双圆柱增敏结构的内壁上,通过屏蔽导线与前置放大器进行电气连接,屏蔽导线穿过导线连接孔,导线连接孔旁边为出油孔,双圆柱增敏结构设置在聚氨酯外套的底座上,聚氨酯外套与双圆柱增敏结构中间充满脱气蓖麻油。本实用新型运用双圆柱结构来提高矢量水听器的灵敏度,针对水下应用环境,提出了敏感单元与前置放大电路一体化封装的结构,并且设计串联式的镜像电桥前置放大电路,提高了信噪比。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种金属体内缺陷的精确定位检测装置

    公开(公告)号:CN206609832U

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201720398995.0

    申请日:2017-04-17

    Abstract: 本实用新型涉及一种金属体内缺陷的精确定位检测装置。本实用新型中的信号发生器的触发信号接到数字示波器的外部触发端,用于捕获波形或计算时延,同时信号发生器发射的声波信号连接至功率放大器,信号被放大后驱动发射换能器工作;发射换能器与接收换能器分别安装在二维运动控制机构中,并没入水箱中,在发射换能器与接收换能器之间设有带测金属体,接收换能器获取的信号经前置放大器滤波放大处理后,再由数字示波器进行采集和显示;上位机通过二维运动控制机构控制换能器的运动,并通过RS232通信接口对数字示波器的信号进行读取。本实用新型仅采用了一对收发换能器便可以达到多发多收的效果。

    一种斜入射非线性超声检测定位装置

    公开(公告)号:CN205581057U

    公开(公告)日:2016-09-14

    申请号:CN201620386050.2

    申请日:2016-05-03

    Abstract: 本实用新型涉及一种斜入射非线性超声检测定位装置。本实用新型包括信号发生器、功率放大器、发射换能器、第一楔块、第二楔块、接收换能器、示波器、三维精密运动控制系统,信号发生器通过功率放大器与发射换能器连接,发射换能器发出的超声波通过第一楔块传递到被测金属块,并在金属块中与裂纹相互作用形成带有特征信号的检测信号,接收换能器通过第二楔块接受该检测信号,并将该检测信号传递至示波器进行显示和储存。本实用新型用楔块连接金属块与换能器,通过使用不同倾斜角的楔块可以改变超声波入射到金属块的角度,因此可以避免裂纹开口正对检测声波传播方向的情况,提高裂纹检出概率。

    伞式水下声源检测装置
    38.
    实用新型

    公开(公告)号:CN207232384U

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201720996307.0

    申请日:2017-08-10

    Abstract: 本实用新型公开了伞式水下声源检测装置。现有的水下声源检测装置大多依靠单个水听器或组成线阵的多个水听器进行检测。对目标声源方位及声音特性的检测精度较低。本实用新型伞式包括标准水听器、基于FPGA的多通道采集存储传输系统、检测水听器、固定架、炭纤维杆、安装盘和水密罐。水密罐固定在安装盘上;水密罐内设置有基于FPGA的多通道采集存储传输系统。安装盘上固定有标准水听器;六根炭纤维杆的一端均与安装盘铰接。每根炭纤维杆上均等距固定有k个检测水听器。本实用新型通过布成面阵的水听器阵列进行检测,结果精准可靠。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种测量水下声源声场特性的离散阵列

    公开(公告)号:CN206161848U

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201621146256.4

    申请日:2016-10-21

    Abstract: 本实用新型公开了一种测量水下声源声场特性的离散阵列。现有设备无法满足实船声呐的校准,测量无法真实地评价舰船声呐性能。本实用新型的k个水听器线性阵列沿水密罐周向均布,水听器线性阵列包括炭纤维杆和四个水听器振源;水听器振源采集船体声呐发出的信号,经过放大电路板将信号放大后,传给滤波电路板滤掉高频信号,再通过AD转换电路将模拟信号转换成数字信号后传入基于FPGA的多通道采集存储电路板中进行处理,最后经过以太网控制器将信号传输到电脑。本实用新型将近场测量法运用到实际中去,解决了我国目前尚无实船声呐的校准和测量技术的问题。

    一种可移动传感器铝管缺陷检测定位装置

    公开(公告)号:CN205581061U

    公开(公告)日:2016-09-14

    申请号:CN201620386051.7

    申请日:2016-05-03

    Abstract: 本实用新型涉及一种可移动传感器铝管缺陷检测定位装置。本实用新型包括信号发生器、功率放大器、发射换能器、第一楔块、第二楔块、接收换能器、示波器、三维精密运动控制系统,信号发生器通过功率放大器与发射换能器连接,发射换能器发出的超声波通过第一楔块传递到被测铝管,并在被测铝管中与缺陷相互作用形成带有特征信号的检测信号,接收换能器通过第二楔块接受该检测信号,并将该检测信号传递至示波器进行显示和储存。本实用新型成本低,操作方便,并且避免了多个传感器相互性能不同导致的实验结果误差。

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