一种PT对称型LC无源无线传感系统实现多参数测量的方法

    公开(公告)号:CN111829559B

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202010589758.9

    申请日:2020-06-24

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种PT对称型LC无源无线传感系统实现多参数测量的方法,属于测量、测试的技术领域。该系统包括LC无源无线传感器以及与其通过耦合电感无线连接的读出电路,通过设计探测电路与LC无源无线传感器电路的电容值、电感值和电阻值,使得探测电路与LC无源无线传感器电路的谐振频率相等、系统的增益和损耗也相等,从而满足PT对称性。本发明提出的一种基于PT对称LC无源无线传感系统实现多参数测量的方法使得传感器作为单个谐振回路,通过阻抗相位频率扫描便可实现多个参数的测量。

    一种基于FFT的LC三参数快速测量电路

    公开(公告)号:CN114705227A

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202210456197.4

    申请日:2022-04-27

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 一种基于FFT的LC三参数快速测量电路,该电路系统包括:LC双谐振电路与读出电路两部分,其中LC双谐振电路与读出电路通过电感耦合进行能量耦合和信号传输;信号处理模块对读出电路中的电压信号进行采集与处理,得出LC双谐振电路的两个谐振频率和品质因数Q值,由此可以分别得到所测量的三个参数值。所述信号处理模块中ADC能将包含了LC双谐振电路信息的模拟电压振荡信号转化为数字信号,FPGA则负责控制测量的速度、开关的切换、数字信号处理以及谐振频率和Q值的计算。本发明体积小便携性好,相较于扫频测量方法具有快速测量的优点。

    一种基于PT对称的LC无源无线双参数传感系统

    公开(公告)号:CN113758505A

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202111030291.5

    申请日:2021-09-03

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 董蕾 戴鹏 王立峰

    Abstract: 本发明提供一种基于PT对称的LC无源无线双参数传感装置,该传感装置包括:LC双参数传感器(2)与读出电路(1)两部分,其中LC双参数传感器(2)与读出电路(1)通过电感耦合进行能量耦合和信号传输;控制电路(3)控制读出电路(1)。所述控制电路中单片机能够检测电压幅度和频率是否满足PT对称状态,即电压幅度是否达到最大,频率是否出现分频现象,并通过步进调节可调电容,直到系统达到PT对称状态,再通过检测系统频率值和负电阻值来检测被测参数。本发明结构简单,能检测双参数,从而节省空间,降低成本。

    一种高灵敏度的微弱气体检测装置及其检测方法

    公开(公告)号:CN113155664A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110452581.2

    申请日:2021-04-26

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种高灵敏度的微弱气体检测装置及其检测方法,检测装置包括PT对称谐振器、闭环自激驱动电路以及电极部分。PT对称谐振器由两个完全相同的谐振器组成,闭环自激驱动电路用于调节两个谐振器的阻尼大小相等、符号相反,电极部分用于信号的输入与输出。检测方法首先把工作在奇异点的PT对称谐振器置入待测气体环境,待测气体对PT对称谐振器的质量产生微扰,谐振频率由奇异点时的一个频率分裂为两个频率,通过测量PT对称谐振器的频率分裂量可以实现对微弱气体的高灵敏度测量。

    一种工作频率自动匹配的远距离LC无源无线传感系统

    公开(公告)号:CN111028496B

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN201911258983.8

    申请日:2019-12-10

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种工作频率自动匹配的远距离LC无源无线传感系统,属于测量、测试的技术领域。该系统包括LC无源无线传感器以及与其通过耦合电感无线连接的读出电路,调节读出电路中可变电容的电容值使得读出电路时刻与LC无源无线传感器电路的谐振频率保持相等,从而使系统时刻处于共振状态,能避免发生频率分裂,实现了全频信号的远距离、高效传输,且全过程无需手动操作即可实现工作频率的自动匹配。

    无线无源传感器及其制作方法

    公开(公告)号:CN109443999B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201811087497.X

    申请日:2018-09-18

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种无线无源传感器及其制作方法。包括:衬底;绝缘介质层,其设置在所述衬底沿其厚度方向的一侧;固定件,其设置在所述绝缘介质层背离所述衬底的一侧;电感组件,其与所述固定件连接,所述电感组件悬置在所述衬底上方,并且,所述电感组件背离所述衬底的一面用于承载待测微粒,以在所述待测微粒的作用下产生机械谐振和电磁谐振,以实现检测所述待测微粒的质量和介电常数。本发明的无线无源传感器,可以利用电感组件的机械谐振以及电磁谐振的特性,可以实现同时检测微粒的质量和介电常数。此外,无需引线和电池供电,能在密闭环境或旋转环境等恶劣环境中应用。为片上集成结构,具有体积小、功耗低和可批量生产的优点。

    一种PT对称型LC无源无线传感系统实现多参数测量的方法

    公开(公告)号:CN111829559A

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN202010589758.9

    申请日:2020-06-24

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种PT对称型LC无源无线传感系统实现多参数测量的方法,属于测量、测试的技术领域。该系统包括LC无源无线传感器以及与其通过耦合电感无线连接的读出电路,通过设计探测电路与LC无源无线传感器电路的电容值、电感值和电阻值,使得探测电路与LC无源无线传感器电路的谐振频率相等、系统的增益和损耗也相等,从而满足PT对称性。本发明提出的一种基于PT对称LC无源无线传感系统实现多参数测量的方法使得传感器作为单个谐振回路,通过阻抗相位频率扫描便可实现多个参数的测量。

    一种基于温度计码的电流舵型数模转换器

    公开(公告)号:CN109309498A

    公开(公告)日:2019-02-05

    申请号:CN201811323841.0

    申请日:2018-11-08

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 董蕾

    Abstract: 本发明涉及集成电路技术领域,公开了一种基于温度计码的电流舵型数模转换器,该数模转换器包括译码电路、电流源模块、比较器模块、负载电阻模块与反馈电阻模块,译码电路的一端接入数字输入信号,译码电路的另一端与电流源模块的一端相连,电流源模块的另一端与比较器模块的反向输入端相连,比较器模块的输出端与反馈电阻模块的一端相连,反馈电阻模块的另一端分别与比较器模块的反向输入端和负载电阻模块的一端相连,译码电路将二进制码的数字输入信号转换为温度计码的数字控制信号。上述数模转换器将传统的电流值成二进制倍数关系的电流源阵列转换为电流值为单一值的电流源,使得电流失配相对比较小,进而有效提高的数模转换器的转换精度。

    一种LC传感系统
    79.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109211283A

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201811086616.X

    申请日:2018-09-18

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提供了一种LC传感系统,其包括读取部分和传感部分,其中所述读取部分包括读出电路及与读出电路串联的第一电感;所述传感部分包括第二电感、经过整流电路与第二电感串联的悬臂梁开关、与悬臂梁开关的两端相连的并联支路,所述并联支路至少包括第一电容式传感器和第二电容式传感器,所述第一电感和所述第二电感互感耦合。本发明的LC传感系统通过控制悬臂梁开关的形变,利用悬臂梁开关在不同驱动电压下不同的形变程度以及其形状回复特性,依次将第一电容式传感器与第二电容式传感器连入电路,实现无源无线多参数测量,系统简单,易操作。

    热损失型风速传感器及其制备方法和检测方法

    公开(公告)号:CN106771339A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710034159.9

    申请日:2017-01-18

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: G01P5/12

    Abstract: 本发明公开一种热损失型风速传感器,包括绝缘衬底,布置在绝缘衬底背面的加热电感线圈,以及布置在绝缘衬底正面且与加热电感线圈位置正对应的发热电感线圈;绝缘衬底正面上设有二氧化硅层,发热电感线圈的两个线端在二氧化硅薄层中连接,以形成闭合回路。同时还公开这种热损失型风速传感器的制备方法和基于这种热损失型风速传感器的风速检测方法。实现了正面感风,提高风速传感器的灵敏度,降低风速传感器的功耗;且通过正背面的电感线圈互相作用,解决引线问题,实现正面无线加热和无线测温,避免了键合线技术和衬底通孔技术。

Patent Agency Ranking