基于石墨烯热整流材料的大功率LED灯具散热装置及灯具

    公开(公告)号:CN205859636U

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201620691103.1

    申请日:2016-08-19

    Abstract: 本实用新型公开了基于石墨烯热整流材料的大功率LED灯具散热装置及灯具,所述散热装置包括散热腔,与现有技术不同的是,所述散热腔的内壁设有细管,所述细管的外壁附有石墨烯热整流材料层。所述石墨烯热整流材料层表面设有保护膜层。所述灯具包括LED芯片、驱动电源、灯口、散热腔、PCB板和灯罩,与现有技术不同的是,所述散热腔的内壁设有细管,所述细管的外壁附有石墨烯热整流材料层;所述散热腔的一端与灯口套接,PCB板设置在散热腔的另一端,灯罩罩在PCB板上;LED芯片设置在PCB板上。这种灯具散热装置散热能力强、成本低;这种灯具质量轻、使用寿命长,可实现标准化的批量生产,同时具有节能、环保的优点。

    一种基于图像识别的机器学习电路板焊接装置

    公开(公告)号:CN217223965U

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202220008197.3

    申请日:2022-01-05

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于图像识别的机器学习电路板焊接装置,包括支撑台,支撑台的下表面四角处均固定连接有支撑腿,所述支撑台的上表面固定连接有定位板,定位板的背面安装有第一电机,第一电机的输出端固定连接有丝杆,定位板的内壁滑动连接有活动框,活动框的右侧安装有第二电机,第二电机的输出端固定连接有螺杆。该基于图像识别的机器学习电路板焊接装置,控制面板能够进行编程,自动控制第一电机、第二电机和电动推杆,通过丝杆、螺杆和电烙铁来对电路板本体进行自动化焊接,智能化程度较高,同时视觉摄像头能够自动检测焊接过程,并不断记录下每次焊接过程中的视频,并通过控制面板自动检测出焊接不合格的地方,检测准确性较高。

    一种基于U-Net的小目标无人机检测装置

    公开(公告)号:CN213067563U

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN202022204318.5

    申请日:2020-09-30

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于U‑Net的小目标无人机检测装置,每组所述水平固定架上分别开设有滑动槽,每组所述活动支架呈倒U字形结构,每组所述活动支架的两端均设置有滑动轮,所述滑动轮位于所述滑动槽内,所述雨布套设在所述活动支架上,通过可拆卸的所述防雨罩进行临时防雨,使用方便快捷,如果使用者不想移除所述防雨罩,可以推动所述活动支架,此时所述滑动轮沿所述滑动槽滑动,所述雨布跟随所述活动支架活动并折叠,最终所有的所述活动支架可以收纳在所述水平固定架的一侧,解决了现有技术中的无人机检测装置临时防雨措施不足的技术问题。

    一种定位结构及其图像定位装置

    公开(公告)号:CN211324143U

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN201921718635.X

    申请日:2019-10-14

    Abstract: 本实用新型公开了一种定位结构及其图像定位装置,包括支撑组件和展示组件,第一底座放置于基面上,第一支撑件与第一底座固定连接,第二底座与第一支撑件固定连接,第二支撑件与第二底座固定连接,支撑板与第二底座和第二支撑件固定连接,并位于第二底座和第二支撑件之间,第一底座具有第一凹槽和第二凹槽,第一凹槽位于第一支撑件在第一底座的投影上,第二凹槽的数量至少为两个,多个第二凹槽沿第一凹槽对称设置,第一配重块位于第一凹槽内,每一第二配重块位于每一第二凹槽内,展示组件位于支撑板远离第二底座的一侧。实现增加第一配重块和不同数量的第二配重块实现画展架的稳定,不易倾倒,从而避免损坏画展架上的图册。

    一种地貌探测用无人机
    65.
    实用新型

    公开(公告)号:CN210942256U

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN201921925579.7

    申请日:2019-11-08

    Abstract: 本实用新型公开了一种地貌探测用无人机,所述地貌探测用无人机落地时,所述底座与地面接触,与地面产生的冲击力通过所述吸能盒进行抵消一部分,同时所述弹性杆的顶端与所述顶杆的底端相互抵持,由于所述弹性杆具有一定弹性,进而所述弹性杆的两端向外扩张,能够再次抵消部分冲击力,同时所述弹性杆的两端向外扩张时,带动所述弹性杆两端的所述滑块在所述滑轨上对向而行,进而拉伸两个所述滑块之间的所述第一弹性件,所述第一弹性件在自身回复力的作用下再次起到减震作用,进而减缓无人机落地时受到的震动,使得无人机落地更加的平稳,机身不易晃动倾斜。

    变压器瓷瓶清扫机器人
    66.
    实用新型

    公开(公告)号:CN208584538U

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201820775817.X

    申请日:2018-05-23

    Abstract: 本实用新型公开一种变压器瓷瓶清扫机器人,包括移动机器人主体、行走机构、超声波测距机构、调整机构、清扫机构和控制电路;控制电路设置在移动机器人主体内,行走机构设置在移动机器人主体下部,超声波测距机构(3)设置在移动机器人主体的侧部,调整机构设置在移动机器人主体的上部,清扫机构设置在调整机构上。本实用新型能够代替人工清扫变压器瓷瓶,可及时完成设备清扫任务,大大保障了操作人员的安全,提高了工作效率和自动化水平,结构设计合理、操作简单、灵活可靠且成本低。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种实时云纹干涉图高速相位测量及提取系统

    公开(公告)号:CN209416278U

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201822212588.3

    申请日:2018-12-27

    Abstract: 本实用新型提出一种实时云纹干涉图高速相位测量及提取系统,该测量系统包括激光器、分光耦合器、相移器、隔振平台、底座、平移台、多维调节加载架、试件放置台、云纹干涉光路结构、可调节支杆、图像采集模块和控制模块;所述激光器、分光耦合器、相移器、底座设置于所述隔振平台上,所述平移台设置于底座上,所述多维调节加载架设置于平移台上,所述试件放置台设置于多维调节加载架上,所述激光器通过所述分光耦合器与所述云纹干涉光路结构连接,所述云纹干涉光路结构设置于所述试件放置台的上方空间;所述相移器与所述试件放置台连接;激光器发出的光经过云纹干涉光路结构后照射到待测试件表面,由待测试件反射至图像采集模块中。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种基于双层纳米圆盘阵列结构的全光谱太阳能吸收器

    公开(公告)号:CN220707768U

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202322299386.8

    申请日:2023-08-25

    Abstract: 本实用新型涉及金属微纳光学器件技术领域,尤其涉及一种基于双层纳米圆盘阵列结构的全光谱太阳能吸收器,由多个宽带太阳能吸收器单元结构周期阵列组成,每个宽带太阳能吸收器单元结构包括金属钛衬底、上层纳米圆盘阵列结构、中间介质层和下层纳米圆盘阵列结构,在上层纳米圆盘阵列结构中,纳米圆盘单元与十字腔复合结构的设计可以激发表面等离子体共振模式,金属钛衬底中的下层纳米圆盘阵列结构的引入可以激发法布里‑珀罗谐振模式,从而获得短波长范围内的高吸收;中间介质层三氧化二铝薄膜的表面等离子体共振,以及其与金属钛衬底中纳米圆盘阵列结构的耦合作用,导致了长波长处的高吸收效果;从而获得太阳能全光谱范围内的高吸收效果。

    一种速度规划的点胶机示教系统

    公开(公告)号:CN211061872U

    公开(公告)日:2020-07-21

    申请号:CN201921770335.6

    申请日:2019-10-21

    Abstract: 本实用新型公开一种速度规划的点胶机示教系统,包括人机交互系统、主控系统和电机驱动系统;人机交互系统连接主控系统,主控系统与电机驱动系统连接。本实用新型可直接将目前电脑端上的人机交互界面直接通过U盘复制到昆仑通泰组态屏中,从而可实现电脑人机交互界面与工业彩屏人机交互界面互相替换,不需要二次开发可实现对点胶机进行快速示教操作,减少系统的开发周期,提高工作效率;使用专用的MCX314电机控制芯片控制电机,可同时驱动步进电机和伺服电机,最大的驱动电机数量为四个使电机控制更方便、快速。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    混合信号电路边界扫描测试控制器

    公开(公告)号:CN202929399U

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:CN201220413127.2

    申请日:2012-08-20

    Abstract: 本实用新型为混合信号电路边界扫描测试控制器,包括主机模块及经读写数据总线与主机模块连接的计数模块、命令模块、测试时钟分频器、通用寄存器组、模拟寄存器组、串行扫描模块和模拟仪器平台控制模块,并配有处理器接口和测试总线接口。模拟仪器平台控制模块配有混合信号控制接口,该接口连接产生电压/电流激励信号的程控信号源和采集被测电路响应信号的电压采集器。主机模块的处理器接口连接微处理器。串行扫描模块配有两组测试总线接口,混合信号控制接口为SPI接口、与模拟仪器平台连接。本控制器便于组装混合信号电路边界扫描测试系统进行数字/模拟边界扫描测试,解决了数字矢量施加、模拟测试激励施加及电压采集三者的同步问题。

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