一种基于低频电场探测的室内定位装置及方法

    公开(公告)号:CN115371676A

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202210977664.8

    申请日:2022-08-15

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明提出了一种基于低频电场探测的室内定位装置及方法,其特征在于,定位装置由若干微型低频电场发射源、若干低频电场接收模块、系统软件组成,微型低频电场发射源根据频率‑人员映射关系产生相应频率的电场并被佩戴在被定位人员身上,低频电场信号接收模块依据低频电场接收模块编号‑位置映射关系被编号并安装在室内指定位置,当被定位人员经过某个低频电场接收模块时,其身上佩戴的微型低频电场发射源发出的电场信号将被经过的低频电场接收模块采集处理,并将得到的电场频率信息、接收模块编号和当前时间发送给系统软件处理得到位置‑人员信息。

    一种基于电荷感应的低频宽带电场仪

    公开(公告)号:CN114034939B

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202111323109.5

    申请日:2021-11-09

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明提出了一种基于电荷感应的低频宽带电场仪,可探测空气、大气或海水中强度20μV/m至60kV/m、频率1Hz至16kHz范围内的电场信号,包括依次连接的前端探测电极、电荷感知芯片、高通滤波电路、模数转换电路、微控制器电路、上位机;前端探测电极将不同介质中的电场信号感应为电荷信号;电荷感知芯片将电荷信号转换为模拟电压信号;高通滤波电路对模拟电压信号进行高通滤波;模数转换电路将模拟电压信号转换为数字信号;微控制器电路将数字信号传输至上位机;上位机实时显示电场波形和FFT频谱图,并标定计算出电场信号强度。本发明基于电荷感知芯片,使用多种增益电极探测电场强度,相较于其他电场仪有高灵敏度、频率探测范围宽、使用场景广等优势。

    一种安全带状态识别的装置及方法

    公开(公告)号:CN115352395B

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202211186378.6

    申请日:2022-09-27

    Abstract: 本发明提出了一种安全带状态识别的装置及方法,其显著特征在于:基于姿态横滚角和蓝牙接收信号强度指示的均值设定阈值判别条件,区分出不佩戴安全带,正确佩戴安全带以及空插安全带三种状态,并对非正确佩戴安全带的状态进行报警,提醒驾乘人员及时佩戴安全带,识别结果不受车型、座椅位置、驾乘人员体型、坐姿等变化因素影响,具有稳定度高,易安装,可推广性好等显著优点。

    一种基于电荷感应的地下电缆探测方法

    公开(公告)号:CN113495300B

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202110668927.2

    申请日:2021-06-16

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明提出了一种基于电荷感应的地下电缆探测方法,其特征在于,将三个电极放在同一平面呈三角形排布,并分别接入三个电荷传感器,电荷传感器连接采集处理模块;三电极阵列平行于被测地面扫描,三个金属探测电极同时感应地面电场的变化,再由电荷传感器将产生的感应电荷量转换成电压量,最后由采集处理模块分别处理三组电压波形的幅值,确定埋地电缆的位置与走向,最后经计算可得到电缆的埋深。其显著优势在于利用三个电极来感应地线电缆产生的电场实现地线线缆的位置、走向和埋深的探测产生的电荷变化,只需测定幅值的比值,无需知道磁导率、介电常数、电缆载流量等外界因素,无需主动施加信号,探测深度可达到4m。

    一种基于电荷感应的地下电缆探测方法

    公开(公告)号:CN113495300A

    公开(公告)日:2021-10-12

    申请号:CN202110668927.2

    申请日:2021-06-16

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明提出了一种基于电荷感应的地下电缆探测方法,其特征在于,将三个电极放在同一平面呈三角形排布,并分别接入三个电荷传感器,电荷传感器连接采集处理模块;三电极阵列平行于被测地面扫描,三个金属探测电极同时感应地面电场的变化,再由电荷传感器将产生的感应电荷量转换成电压量,最后由采集处理模块分别处理三组电压波形的幅值,确定埋地电缆的位置与走向,最后经计算可得到电缆的埋深。其显著优势在于利用三个电极来感应地线电缆产生的电场实现地线线缆的位置、走向和埋深的探测产生的电荷变化,只需测定幅值的比值,无需知道磁导率、介电常数、电缆载流量等外界因素,无需主动施加信号,探测深度可达到4m。

    一种基于低频电场探测的水下目标定位系统及方法

    公开(公告)号:CN117491746A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311422865.2

    申请日:2023-10-30

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明提出了一种基于低频电场探测的水下目标定位系统及方法,该系统包括了4个定位装置,每组装置包括数据采集模块和定位传输模块;数据采集模块包括防水密闭盒体、电荷感应电极、电荷感知芯片和MCU处理模块以及配重模块,用于采集水下目标的电场信号;定位传输模块包括MCU传输模块、GPS模块、ZigBee模块、存储模块和浮标,用于确定定位装置的坐标、实现定位装置间的组网和信号传输,并存储电场信号和装置的坐标信息以及水下目标的位置信息;MCU处理模块通过柔性线将处理后的电压信息以RS‑485方式传输给MCU传输模块;该方法显著优势在于基于电荷感应的被动式定位,无需额外探测定位装置位置处的电场大小,设备复杂度低,成本低,可大量部署,算法简单。

    一种无线充电式蓝牙控制振动的安全提醒装置

    公开(公告)号:CN117475579A

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311405676.4

    申请日:2023-10-26

    Abstract: 本发明提出了一种无线充电式蓝牙控制振动的安全提醒装置,该安全提醒装置包括:无线充电发射器,设置于车座旁安全带卡座附近,并连接车载电源;无线充电接收器,与蓝牙从模块电性连接,设置于安全带上靠近卡扣处,佩戴舒适,随着安全带下拉至卡座处,进行无线充电,为蓝牙模块供电;蓝牙从模块,与振动模块电性连接,为振动模块供电以及提供控制振动频率的PWM波信号;蓝牙主模块,向蓝牙从模块发送控制其产生或关闭PWM波的指令;振动模块,与蓝牙从模块电性连接,产生一定强度和频率的振动,来提醒驾驶员及时发现车辆行驶过程的安全问题,在提供更有效的安全提醒、提高用户便利性方面具有重要优势。

    一种安全带状态识别的装置及方法

    公开(公告)号:CN115352395A

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202211186378.6

    申请日:2022-09-27

    Abstract: 本发明提出了一种安全带状态识别的装置及方法,其显著特征在于:基于姿态横滚角和蓝牙接收信号强度指示的均值设定阈值判别条件,区分出不佩戴安全带,正确佩戴安全带以及空插安全带三种状态,并对非正确佩戴安全带的状态进行报警,提醒驾乘人员及时佩戴安全带,识别结果不受车型、座椅位置、驾乘人员体型、坐姿等变化因素影响,具有稳定度高,易安装,可推广性好等显著优点。

    一种基于电荷感应的低频宽带电场仪

    公开(公告)号:CN114034939A

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202111323109.5

    申请日:2021-11-09

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明提出了一种基于电荷感应的低频宽带电场仪,可探测空气、大气或海水中强度20μV/m至60kV/m、频率1Hz至16kHz范围内的电场信号,包括依次连接的前端探测电极、电荷感知芯片、高通滤波电路、模数转换电路、微控制器电路、上位机;前端探测电极将不同介质中的电场信号感应为电荷信号;电荷感知芯片将电荷信号转换为模拟电压信号;高通滤波电路对模拟电压信号进行高通滤波;模数转换电路将模拟电压信号转换为数字信号;微控制器电路将数字信号传输至上位机;上位机实时显示电场波形和FFT频谱图,并标定计算出电场信号强度。本发明基于电荷感知芯片,使用多种增益电极探测电场强度,相较于其他电场仪有高灵敏度、频率探测范围宽、使用场景广等优势。

    一种基于电荷感应的数字9宫格手势动作识别的装置和方法

    公开(公告)号:CN113534953A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202110700787.2

    申请日:2021-06-23

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明提出了一种基于电荷感应的数字9宫格手势动作识别的装置和方法,包括9个电极、硬件采集电路、上位机,其特征在于,所述9个电极和硬件采集电路用于采集人指尖的运动信号;所述上位机,包括手写、方向、按键三种工作模式,手写模式下对指尖在数字极板阵列上方描绘的数字轨迹进行数字识别,包括数字0‑9,方向模式下对指尖在数字极板阵列上方描绘的方向轨迹进行方向识别,包括上下左右四个方向,按键模式下对指尖在数字极板阵列上方选中的按键进行识别,包括数字极板阵列上的九个按键。其显著优势在于:装置可非接触识别指尖运动方向,且抗遮挡、成本低、系统简单。

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