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公开(公告)号:CN110926684A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911305088.7
申请日:2019-12-17
Applicant: 中国电子科技集团公司第四十九研究所 , 北京动力机械研究所
IPC: G01L9/00
Abstract: 一种耐350℃高温压力传感器的转接环结构,主要应用于监测发动机压力、测量绝对压力等技术领域,为了解决现有技术中的高温压力传感器很难兼顾输出稳定、精度高、耐高温等特点,在很多工况的使用上并不理想的问题,包括硅-蓝宝石芯体、引线转接组件、调理电路、数字信号处理单片机系统,硅-蓝宝石芯体、引线转接组件、调理电路、数字信号处理单片机系统依次相连;采用压阻效应原理,利用惠斯通电桥,将桥臂上的电阻变化转换成输出电压的变化,实现压力信号到电压信号的转换,再经过对信号进行放大、滤波等处理,最终将压力信号转换为数字总线信号输出,具有输出稳定,精度高,耐高温350℃等特点,随着市场扩大,将产生较大的经济效益。
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公开(公告)号:CN105628635B
公开(公告)日:2018-01-30
申请号:CN201610165312.7
申请日:2016-03-22
Applicant: 中国电子科技集团公司第四十九研究所
Abstract: 一种基于锁相放大技术的水质分析仪,属于水质分析领域。它解决了现有的基于朗伯比尔定律的水质分析仪体积大、功耗大和精度低的问题。它包括频率调制电路阵列、LED阵列、光束调节模块、水样室、测温模块、光电转换模块、锁相解调阵列、数据处理模块和显示模块;频率调制电路阵列驱动LED阵列,LED为光源,光束调节模块将LED阵列发出光波合为一束光波,并使其垂直射入水样室;光电转换模块将经水样室射入的一束光波转换为电信号;锁相解调阵列将该电信号分离为多个不同频率的电信号;数据处理模块用于将多个不同频率的电信号进行模数转换,并通过预设的算法得出水样中待测物质的浓度;显示模块显示待测物质的浓度;本发明用于水质分析。
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公开(公告)号:CN107064039A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710258519.3
申请日:2017-04-19
Applicant: 中国电子科技集团公司第四十九研究所
IPC: G01N21/33
CPC classification number: G01N21/33
Abstract: 一种基于锁相放大技术的臭氧监测传感器及其臭氧浓度的检测方法,涉及大气监测设备技术领域。本发明是为了解决现有的目前市场上的紫外光吸收法臭氧检测设备存在的由于采用宽谱卤素灯作为检测光源而带来的成本高、体积大、功耗大、需要滤光片处理、受环境温度影响大、光源散射损耗大的问题。两个传感器水平扣合,其内腔形成气室,气室的两端分别有紫外光源和光电探测器,进气口管接嘴和出气口管接嘴分别设置在一号传感器座和二号传感器座的上、下连接处,并分别与气室连通;气室两端分别设置有紫外光源和光电探测器,紫外光源的入口和光电探测器的电信号输出端均设置有一个TEC恒温控制器,TEC恒温控制器用于控制工作温度。用于监测臭氧浓度。
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公开(公告)号:CN108918366A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810448777.2
申请日:2018-05-11
Applicant: 中国电子科技集团公司第四十九研究所
IPC: G01N15/06
Abstract: 一种基于锁相放大技术的浊度传感器,涉及浊度检测领域。本发明是为了解决现有采用散射式方法的浊度传感器检测浊度,散射式方法的浊度传感器存在体积大、分辨率低、光损耗大、检测精度低的问题。光源舱体与探测舱舱体之间采用管体连接,光电探测器和光源信号解调处理电路均设置于探测舱舱体内,光源、光源舱密封光窗、光电探测器和探测舱密封光窗共轴,光源调制电路产生频率激励信号来驱动光源发光,该光依次透过光源舱密封光窗、待测水体和探测舱密封光窗,被光电探测器接收,光源信号解调处理电路从光电探测器中提取被待测水体吸收后的微弱光信号,从微弱光信号中分析待测水体对光源的吸光度,从而得到待测水体的浊度。它用于检测水体浊度。
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公开(公告)号:CN106932354A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201710343550.7
申请日:2017-05-16
Applicant: 中国电子科技集团公司第四十九研究所
Abstract: 一种TOC水质监测传感器,属于水质监测领域。解决了现有技术中紫外吸收式TOC检测设备存在弱光信号提取难的问题。本发明提出采用紫外光光源作为检测光源,绿光光源作为补偿光源,设计三个舱体分段式结构,紫外光光源、2号绿光电探测器和1号TEC恒温控制器均设置在紫外光探测舱体内;绿光光源、1号紫外光电探测器和2号TEC恒温控制器均设置在绿光探测舱体内,且紫外光的发射与接收方向跟绿光的发射与接收方向正好相反,使得各自的光电探测器不会接收到另一种光源发出的光信号,减少其它光信号的干扰。本发明主要用于水质监测。
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公开(公告)号:CN105203088B
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201510590106.6
申请日:2015-09-16
Applicant: 中国电子科技集团公司第四十九研究所
IPC: G01C17/28
Abstract: 一种三维磁感式磁罗经,涉及属于磁导航、定位等技术领域。本发明是为了解决国内磁感效应原理磁罗经传感器缺失的问题。本发明所述的一种三维磁感式磁罗经以磁感效应为基础,并运用现代数字信号处理技术,采用FPGA和DSP模块化设计方法,实现对传感器的信号提取工作。采用脉冲信号激励替代传统的方波激励方式,可有效降低了磁传感器检测电路的功耗。三维磁感应传感器采用集成三维磁芯结构,有效降低传感器的正交偏差,并利用FPGA实现三维磁信号高速同步采集处理,提高了磁罗经的航向角检测精度。磁感应传感器激励采用脉冲激励方法降低器件功耗,同时磁罗经采用DSP处理器进行智能磁补偿和姿态自补偿技术,使磁罗经具有较好的环境适应能力。
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公开(公告)号:CN106248113A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610751801.0
申请日:2016-08-26
Applicant: 中国电子科技集团公司第四十九研究所
Abstract: 本发明所述的一种光纤传感探头,涉及光纤传感技术领域,解决了现有的反射式强度调制型光纤传感器可测量信号的动态范围小,频率范围小和信噪比低的问题。本发明的方案为:声压敏感膜片设置在壳体的开口端。发射光纤的一端与光源相连,其另一端为发射端。第一接收光纤的一端和第二接收光纤的一端均与光电探测器相连,第一接收光纤的另一端和第二接收光纤的另一端分别为第一接收端和第二接收端。发射端、第一接收端和第二接收端均位于壳体的内部。声压敏感膜片能够将经发射端出射的光信号反射至第一接收端和第二接收端。入射至第一接收端的光信号与入射至第二接收端的光信号能够构成差分信号。本发明适用于光纤传感器。
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公开(公告)号:CN106932354B
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201710343550.7
申请日:2017-05-16
Applicant: 中国电子科技集团公司第四十九研究所
Abstract: 一种TOC水质监测传感器,属于水质监测领域。解决了现有技术中紫外吸收式TOC检测设备存在弱光信号提取难的问题。本发明提出采用紫外光光源作为检测光源,绿光光源作为补偿光源,设计三个舱体分段式结构,紫外光光源、2号绿光电探测器和1号TEC恒温控制器均设置在紫外光探测舱体内;绿光光源、1号紫外光电探测器和2号TEC恒温控制器均设置在绿光探测舱体内,且紫外光的发射与接收方向跟绿光的发射与接收方向正好相反,使得各自的光电探测器不会接收到另一种光源发出的光信号,减少其它光信号的干扰。本发明主要用于水质监测。
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公开(公告)号:CN105954217B
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201610343850.0
申请日:2016-05-23
Applicant: 中国电子科技集团公司第四十九研究所
IPC: G01N21/31
Abstract: 一种TOC检测系统,涉及一种用于水质监测的传感系统。解决了现有技术中紫外吸收式TOC检测设备存在的光散射、弱光信号提取难、量程调节难、限流速的问题。本发明出射绿光和紫光至水样室,光经水样室内水吸收后,经反射镜反射后,入射至相应的探测器,此时入射至探测器将光已十分微弱,探测器将光信号转化为电信号,又经锁相放大器放大后,送至相应的处理器,处理器对经水样室内的水吸收后损失后的数据与标准值进行比较,获得损失差值,通过对损失差值的处理获得水中TOC的含量。它主要用于对水质进行监测。
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公开(公告)号:CN106248113B
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201610751801.0
申请日:2016-08-26
Applicant: 中国电子科技集团公司第四十九研究所
Abstract: 本发明所述的种光纤传感探头,涉及光纤传感技术领域,解决了现有的反射式强度调制型光纤传感器可测量信号的动态范围小,频率范围小和信噪比低的问题。本发明的方案为:声压敏感膜片设置在壳体的开口端。发射光纤的端与光源相连,其另端为发射端。第接收光纤的端和第二接收光纤的端均与光电探测器相连,第接收光纤的另端和第二接收光纤的另端分别为第接收端和第二接收端。发射端、第接收端和第二接收端均位于壳体的内部。声压敏感膜片能够将经发射端出射的光信号反射至第接收端和第二接收端。入射至第接收端的光信号与入射至第二接收端的光信号能够构成差分信号。本发明适用于光纤传感器。
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