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公开(公告)号:CN113504489A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202110937691.8
申请日:2021-08-16
Applicant: 南京理工大学工程技术研究院有限公司
IPC: G01R31/52
Abstract: 基于钽电容漏电流检测的电容漏电流检测装置及使用过程,电容充放电模块包括电阻R1,电阻R2,钽电容C1,钽电容C2,钽电容C3,钽电容C4,钽电容C5,钽电容C6,钽电容C7,钽电容C8及开关S1,开关S2,开关S3,开关S4,开关S5,开关S6,开关S7,开关S8,开关S9。其中电阻R2与S1串联后与R1并联,钽电容C1至C8与开关S1至S8分别并联后与电阻R1串联。R1的一端连接+25V直流电压源,另一端连接8个并联的钽电容。充电状态下,所有开关全部闭合,电流通过并联电阻R1,R2给8个电容同时充电,充电完成后同时断开S1至S8,然后断开S9。合上开关S1,观察电压比较模块中LED1和LED2灯的亮暗情况来判断待测电容的漏电流是否合格,然后断开S1,合上S2观察LED1和LED2的亮暗情况。
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公开(公告)号:CN113504489B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202110937691.8
申请日:2021-08-16
Applicant: 南京理工大学工程技术研究院有限公司
IPC: G01R31/52
Abstract: 基于钽电容漏电流检测的电容漏电流检测装置及使用过程,电容充放电模块包括电阻R1,电阻R2,钽电容C1,钽电容C2,钽电容C3,钽电容C4,钽电容C5,钽电容C6,钽电容C7,钽电容C8及开关S1,开关S2,开关S3,开关S4,开关S5,开关S6,开关S7,开关S8,开关S9。其中电阻R2与S1串联后与R1并联,钽电容C1至C8与开关S1至S8分别并联后与电阻R1串联。R1的一端连接+25V直流电压源,另一端连接8个并联的钽电容。充电状态下,所有开关全部闭合,电流通过并联电阻R1,R2给8个电容同时充电,充电完成后同时断开S1至S8,然后断开S9。合上开关S1,观察电压比较模块中LED1和LED2灯的亮暗情况来判断待测电容的漏电流是否合格,然后断开S1,合上S2观察LED1和LED2的亮暗情况。
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公开(公告)号:CN113654418B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202110936793.8
申请日:2021-08-16
Applicant: 南京理工大学工程技术研究院有限公司
Abstract: 一种侵彻过程复杂物理环境存储测试系统,包括三轴磁场探测模块、三轴过载加速度探测模块以及数据存储模块;所述三轴磁场探测模块主要包括磁传感器电路、信号放大电路以及信号滤波电路,所述三轴过载加速度探测模块主要包括过载加速度传感器电路、信号放大电路以及信号滤波电路,所述数据存储模块主要包括控制芯片U7、存储芯片U8,该系统能同时探测三轴磁场与三轴过载加速度信号,进行复合探测,存储侵彻过程中复杂物理环境下的磁场与过载加速度数据,供分析侵彻过程实际磁场与过载加速度情况,指导制定合适的计层策略。
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公开(公告)号:CN113654418A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202110936793.8
申请日:2021-08-16
Applicant: 南京理工大学工程技术研究院有限公司
Abstract: 一种侵彻过程复杂物理环境存储测试系统,包括三轴磁场探测模块、三轴过载加速度探测模块以及数据存储模块;所述三轴磁场探测模块主要包括磁传感器电路、信号放大电路以及信号滤波电路,所述三轴过载加速度探测模块主要包括过载加速度传感器电路、信号放大电路以及信号滤波电路,所述数据存储模块主要包括控制芯片U7、存储芯片U8,该系统能同时探测三轴磁场与三轴过载加速度信号,进行复合探测,存储侵彻过程中复杂物理环境下的磁场与过载加速度数据,供分析侵彻过程实际磁场与过载加速度情况,指导制定合适的计层策略。
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公开(公告)号:CN109687598A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201811563684.0
申请日:2018-12-20
Applicant: 南京理工大学 , 南京理工大学工程技术研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于非线性宇称-时间对称电路的能量与信息传输装置,包括数据发送端、数据接收端、振荡器、接收线圈和发射线圈;数据发送端的一端与数据接收端的一端通过接收线圈和发射线圈采用磁耦合的方式实现能量和信息的无线传输,数据发送端的另一端与数据接收端的另一端分别通过串口调试助手与电脑相连用来发送和接收数据。本发明基于非线性磁共振耦合无线能量传输技术包含了两个相互耦合线圈的宇称时间(PT)对称电路中,引入非线性增益饱和机制,便可以使两个直径为58cm的线圈在20~70cm区间内保持近似100%的传输效率,该技术的出现,提供了一种利用电子元器件自身性质,实现自适应共振方法,电路实现简单,为无线能量传输领域开辟了一条新道路。
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