一种通过静电驱动进行调节的太赫兹带阻滤波器

    公开(公告)号:CN205911399U

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201620721308.X

    申请日:2016-07-08

    Abstract: 本实用新型为一种通过静电驱动进行调节的太赫兹带阻滤波器,硅基底的通孔上为二维阵列,上方进入的太赫兹波穿过二维阵列得到滤波,从通孔射出。阵列单元包括倒梯形环结构和一字形结构,倒梯形环长底边在上、短底边在下,中空部位也为梯形,一字形与梯形环短底边相对且平行;可动框架套在二维阵列外,框架左右连接静电梳齿驱动器的活动梳齿,阵列中同一行的倒梯形环结构或一字形结构连接框架内侧,框架前后侧连接梳齿驱动器的活动梳齿。直流电压驱动静电梳齿驱动器和梳齿驱动器工作,带动可动框架移动,倒梯形环结构和一字形结构相对运动,改变间距,调节本带阻滤波器的透射功率和中心频率,显著提高了太赫兹带阻滤波器的性能,并拓展其应用范围。

    一种无线温度测试系统
    42.
    实用新型

    公开(公告)号:CN202092799U

    公开(公告)日:2011-12-28

    申请号:CN201120210657.2

    申请日:2011-06-21

    Abstract: 本实用新型公开了一种无线温度测试系统,包括主控端、无线收发器、温度采集端;所述温度采集端为一个以上,用于温度测量采集;所述无线收发器分为主控端收发器和温度采集端收发器两种,相互之间能进行数据的无线收发,分别与主控端和和温度采集端相连,用于把主控端发出的控制信号传送到温度采集端,并把温度采集端所测得的温度数据传送到主控端;所述主控端用于用于对温度采集端的工作进行控制,并对接收到的温度采集端采集的温度数据进行存储、分析处理、显示。本实用新型采用无线数据传输,适应各种恶劣环境条件,测量点数可任意增加,安装方便,避免后期布线难度,测量点可在三维空间任意放置,可方便确定三维空间温度场数据。

    手绘波形发生器
    43.
    实用新型

    公开(公告)号:CN201956986U

    公开(公告)日:2011-08-31

    申请号:CN201120004847.9

    申请日:2011-01-07

    Abstract: 本实用新型公开一种手绘波形发生器,包括上位机、下位机、通信模块和D/A转换模块;上位机主要由手绘波形模块、波形数据生成模块、波形数据存储模块和波形数据发送模块所构成,手绘波形模块接在波形数据生成模块的输入端上,波形数据生成模块的输出端经过波形数据存储模块与波形数据发送模块相连;下位机主要由波形数据接收模块和波形生成模块构成,波形数据接收模块的输出端连接波形生成模块;通信模块连接上位机的波形数据发送模块及下位机的波形数据接收模块;接波形生成模块的输出端与D/A转换模块相连。本实用新型无需复杂的按键操作,即能够输出频率、幅值、相位可调的任意手绘波形;使用更为直观和方便,配置更为灵活。

    一种双极化方向可调谐的太赫兹超材料传感器

    公开(公告)号:CN216818639U

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202220555715.3

    申请日:2022-03-15

    Abstract: 本实用新型公开了一种双极化方向可调谐的太赫兹超材料传感器,包括N×N个在平面上周期排列的结构单元,每个结构单元呈长方体形状,每个结构单元包括介质层和设于介质层上的石墨烯层,所述的石墨烯层为同心嵌套的两个石墨烯圆环结构,其中内环为完整的石墨烯圆环,外环为分裂的石墨烯圆环;外环的俯视形状由相对的左分裂环和右分裂环组成,其中左分裂环的上、下两个缺口在同一条纵向垂直线上,右分裂环的上、下两个缺口也在同一条纵向垂直线上,但它们与左分裂环的上、下两个缺口不重合。本实用新型所述太赫兹超材料传感器在双极化方向上都具有两个透明窗口且调控范围广,灵敏性高。

    一种GPIB/CAN接口转换装置
    45.
    实用新型

    公开(公告)号:CN202261414U

    公开(公告)日:2012-05-30

    申请号:CN201120210749.0

    申请日:2011-06-21

    Abstract: 本实用新型公开了一种GPIB/CAN接口转换装置,包括GPIB接口电路单元、控制器、CAN接口电路单元依次相连,GPIB接口电路单元与GPIB总线相连,CAN接口电路单元与CAN总线相连,GPIB接口电路单元用于接收和生成GPIB通讯信号,CAN接口电路单元用于接收和生成CAN通讯信号,控制器用于对BPIB接口电路单元和CAN接口电路单元进行控制,实现GPIB协议和CAN协议的转换。可以将现有的GPIB仪器和CAN控制终端进行互联,实现自动测试系统的功能扩展,可以最大程度的利用现有的仪器资源,完成混合型自动测试系统,减少了仪器设备的投资,扩充了仪器功能,更具灵活性,能降低产品成本,减少电路面积。

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