一种便携式压电驱动胰岛素泵

    公开(公告)号:CN103599578B

    公开(公告)日:2015-08-05

    申请号:CN201310641258.5

    申请日:2013-12-03

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种便携式压电驱动胰岛素泵,包括有药物输送单元和电控单元,电控单元集成设在胰岛素泵的泵体内,药物输送单元采用插拔结构设计插接在泵体的药物输送单元安装仓内,药物输送单元由电控单元控制工作,药物输送单元和电控单元由一电源提供电力,该电源设在胰岛素泵泵体内,电源为一七号高能电池,有益效果:输出精度高;整机质量轻、体积小、胰岛素注射精度高,实现了集成化、小型化、轻量化,便于患者随身携带,安全、可靠与便捷,便于患者安全、快速操作。

    压电喷射点胶设备的驱动控制装置

    公开(公告)号:CN104808552A

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201510188024.9

    申请日:2015-04-20

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: G05B19/0423 G05B19/042 G05B2219/25341

    Abstract: 本发明公开了一种压电喷射点胶设备的驱动控制装置,为克服存在的因高次谐波分量大而产生的能源利用效率低、参数调整复杂和残留应变问题,其包括电源部分、控制部分、继电器部分及驱动部分。电源部分的5V输出端和控制部分中的液晶显示屏接口电路的28号引脚连接,3.3V输出端和控制部分的单片机芯片U4的19号引脚连接;电源部分的直流稳压电源的VS与VE依次和继电器部分的插针P81的2号与1号引脚连接;继电器部分的插针P82的2号与1号引脚依次和驱动部分的VSS与VEE相连;控制部分的单片机芯片U4的53号引脚与继电器部分的Delay连接,单片机芯片U4的20号引脚与驱动部分的前端放大电路的DAC_OUT连接。

    外接棘轮式压电驱动器
    33.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104779834A

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201510205548.4

    申请日:2015-04-28

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种外接棘轮式压电驱动器。驱动器主要有外轮、固定主轴、棘轮、棘爪及压电双晶片构成。棘轮通过键连接固装在固定主轴上,外轮通过轴承装配于固定主轴上。棘轮为轮辐式结构,金属基片和压电晶片粘接形成压电双晶片构成外形对称的棘轮辐条部分。驱动元件(即:压电双晶片振子)利用对称方波作为激励信号,压电双晶片振子快速变形产生周期性双向冲击力,使得棘轮产生双向微小摆动,进而通过棘轮传动机构带动外轮单向转动,形成定向转动的精密驱动器。本发明具有机械结构简单,成本低,易于控制,分辨率高等优点。

    凸轮喷射式点胶装置
    34.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103223395B

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201310149529.5

    申请日:2013-04-26

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种凸轮喷射式点胶装置,该装置主要由伺服喷嘴1、撞针5、伺服电机14、凸轮15、运动臂20、微分头24、压片23、弹簧22等构成,撞针5安装于运动臂20上构成一个运动构件。撞针5、运动臂20、凸轮15共同构成一个凸轮机构,伺服电机14驱动凸轮机构转动,凸轮机构带动撞针5上下运动,实现撞针5与喷嘴1关闭与开启,从而喷嘴1处的高压胶液通过喷嘴1进行喷射,本发明的主要的特点:(1)该装置驱动撞针运动的动力由伺服电机转动的凸轮提供,伺服电机转动速度稳定,撞针上下运动快,喷射频率高。(2)该装置撞针运动速度由电机转动速度决定,耦合系数少,控制方便。

    一种压电-液压控制式点胶装置

    公开(公告)号:CN103433178A

    公开(公告)日:2013-12-11

    申请号:CN201310395910.X

    申请日:2013-09-04

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供了一种点胶装置,适用于点胶领域,所述点胶装置包括动力系统、位移放大系统、供胶系统和喷射系统;各系统通过螺栓连接;其中由压电叠堆提供整个装置的动力,位移放大系统通过L型液压放大腔将压电叠堆位移放大,而获得位移推动喷射系统的撞针撞击喷嘴,将供胶系统提供的胶液喷射出去,本发明致力于解决现有的点胶装置噪声大、稳定性不高、频率低的问题,从而增加点胶装置的通用性,实现更好的实用效果。

    超声波悬浮和气浮的混合悬浮减振装置

    公开(公告)号:CN102518740B

    公开(公告)日:2013-12-11

    申请号:CN201110414297.2

    申请日:2011-11-24

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种新型超声波悬浮和气浮的混合悬浮装置,利用超声波悬浮和气浮的混合悬浮来达到减振的目的,属于精密驱动领域。超声波换能器圆盘与超声波换能器固定连接。工作平台与气浮支承固定连接,平台底座与气浮支承固定连接,气浮支承上分布着轴向的节流孔和压力腔。平台底座上分布着径向的节流孔和压力腔。气浮支承放置在超声波换能器圆盘上。这样整个连接好的气浮支承就被超声波悬浮和气浮共同悬浮起来。当混合悬浮时,超声波悬浮改善了气浮单独工作时的气旋现象和气锤振动。这种新型混合悬浮装置优点在于:易操作,结构简单,较单一气浮装置单独工作时有更高的悬浮刚度,减小了气浮装置自身存在的微小低频振动。

    一种超声驻波悬浮力的测量方法与装置

    公开(公告)号:CN103115702A

    公开(公告)日:2013-05-22

    申请号:CN201310028107.2

    申请日:2013-01-05

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种超声悬浮器中悬浮力的测量方法与装置,属于测量领域。可分为两个部分:杠杆平衡部分和测力部分。通过杠杆平衡部分可把对声悬浮力的测量,转化为称重传感器的支撑力的测量;通过测力部分,即可测得称重传感器对小球4的支撑力,进而通过杠杆原理,即可得出声悬浮力的具体数值。本发明的优点在于:精确度高(取决于称重传感器的测量精度),并且成本低,结构简单,容易操作,并且可测出超声发射端与反射调节端之间任意位置处,不同尺寸的小球所受到的声悬浮力。

    超声波悬浮和气浮的混合悬浮减振装置

    公开(公告)号:CN102518740A

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201110414297.2

    申请日:2011-11-24

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种新型超声波悬浮和气浮的混合悬浮装置,利用超声波悬浮和气浮的混合悬浮来达到减振的目的,属于精密驱动领域。超声波换能器圆盘与超声波换能器固定连接。工作平台与气浮支承固定连接,平台底座与气浮支承固定连接,气浮支承上分布着轴向的节流孔和压力腔。平台底座上分布着径向的节流孔和压力腔。气浮支承放置在超声波换能器圆盘上。这样整个连接好的气浮支承就被超声波悬浮和气浮共同悬浮起来。当混合悬浮时,超声波悬浮改善了气浮单独工作时的气旋现象和气锤振动。这种新型混合悬浮装置优点在于:易操作,结构简单,较单一气浮装置单独工作时有更高的悬浮刚度,减小了气浮装置自身存在的微小低频振动。

    一种汽车遥控钥匙自供电装置

    公开(公告)号:CN102386804A

    公开(公告)日:2012-03-21

    申请号:CN201110334540.X

    申请日:2011-10-30

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种汽车遥控钥匙自供电装置,属于汽车遥控钥匙领域。汽车遥控钥匙自供电的装置结构主要由壳体、悬臂梁双晶片压电振子、按钮机构、金属球、复位弹簧和电路板组成,电路板与壳体内部固定连接,电路板通过连接导线与并联联接的四个悬臂梁双晶片压电振子连接,四个悬臂梁双晶片压电振子组成一个压电振子振列,悬臂梁双晶片压电振子一端悬置固定于支座上、另一端自由,按钮机构与悬臂梁双晶片压电振子接触连接。优点在于:可通过按压、摇动或汽车行驶过程中的振动方式来获得电能,不仅能满足汽车遥控钥匙自供能所需的电压、功率要求,而且具有操作简单、节能环保、免维护、不会因能量耗尽而无法使用等特点。

    经特殊浸润性优化的声表面波分选芯片

    公开(公告)号:CN108285869B

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN201810209228.X

    申请日:2018-03-14

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了经特殊浸润性优化的声表面波分选芯片。该芯片将浸润性优化、宽频/变频叉指换能器技术、水力分选的部分特征与声表面波分选方法相融合,实现对细胞/粒子高通量富集、特定细胞/粒子高纯度分选。芯片工作时,叉指换能器产生的声表面波对微流道内的流体及细胞/粒子施以声场及声辐射力的作用。此外,因分选流道的基底采用特殊浸润性优化处理,不同浸润性微区域界面内将存在表面张力、黏附力、剪切力及壁面滑移等差异。当排列成队的细胞经过分选区域时,在声流效应、声辐射力、粘性力(斯托克斯力)等作用下细胞将偏离其原始流线轨迹,在特殊浸润性优化基底的耦合作用下,细胞/粒子的偏移速度和距离增大,提高了分选通量和效率。

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