一种电容式液位传感器的接口ASIC

    公开(公告)号:CN107014462A

    公开(公告)日:2017-08-04

    申请号:CN201710232243.1

    申请日:2017-04-11

    CPC classification number: G01F23/266

    Abstract: 一种电容式液位传感器接口ASIC,属于传感器领域。开关一一端接地,开关二一端接参考电压源,开关一及开关二另一端的公共节点作为驱动端与电容式液位传感器一端相接,电容式液位传感器另一端与参考电容Cref一端相接,参考电容Cref另一端与开关三及开关四一端的公共节点相接,开关三另一端接地;电容式液位传感器与参考电容Cref的公共端接开关五一端和前端电荷采样放大器输入端,开关五另一端接地;前端电荷采样放大器输出端接电压放大电路输入端;电压放大电路输出端接相关双采样电路输入端,相关双采样电路输出端接PI控制器输入端;PI控制器输出端接低通滤波器输入端,低通滤波器输出端与开关四另一端相接,从而构成电容式液位传感器输出电容的闭环检测。

    一种电容式液位传感器的接口ASIC

    公开(公告)号:CN107014462B

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201710232243.1

    申请日:2017-04-11

    Abstract: 一种电容式液位传感器接口ASIC,属于传感器领域。开关一一端接地,开关二一端接参考电压源,开关一及开关二另一端的公共节点作为驱动端与电容式液位传感器一端相接,电容式液位传感器另一端与参考电容Cref一端相接,参考电容Cref另一端与开关三及开关四一端的公共节点相接,开关三另一端接地;电容式液位传感器与参考电容Cref的公共端接开关五一端和前端电荷采样放大器输入端,开关五另一端接地;前端电荷采样放大器输出端接电压放大电路输入端;电压放大电路输出端接相关双采样电路输入端,相关双采样电路输出端接PI控制器输入端;PI控制器输出端接低通滤波器输入端,低通滤波器输出端与开关四另一端相接,从而构成电容式液位传感器输出电容的闭环检测。

    一种基于阳极氧化法的超疏水数字微流控芯片、制造方法和液滴控制系统

    公开(公告)号:CN113996358A

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202111288798.0

    申请日:2021-11-02

    Abstract: 一种基于阳极氧化法的超疏水数字微流控芯片、制造方法和液滴控制系统,涉及生化检测微流控芯片领域。解决了现有疏水数字微流控芯片制备方式复杂、造价高,且需要较高的驱动电压才能控制液滴移动的问题,本发明的超疏水数字微流控芯片的第一基板的顶面覆有多个电极片,且多个电极片呈阵列布满第一基板顶面,第一基板的板体开有多个通孔,所述多个通孔与所述电极片一一对应;第一基板的底面布设有多条导线,每条导线连接一个通孔;每条导线与一个电极片通过过孔工艺电气连接;每个电极片的外侧覆盖有第一介电层,且第一介电层和第一基板上表面均覆盖有疏水层,第一介电层为电极片通过在碱性溶液中阳极氧化制。本发明适用于生化检测微流控。

    一种基于喷墨打印的平面微流控芯片制作方法

    公开(公告)号:CN113856779A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111312604.6

    申请日:2021-11-08

    Abstract: 一种基于喷墨打印的平面微流控芯片制作方法,属于材料表面处理、微电子设备及生化检测领域。解决了现有平面微流控芯片制备过程中存在工艺复杂、成本高、芯片耐久性差的问题。本发明方法包括:清洗基底,并烘干;对烘干后的基底进行研磨,研磨后利用去离子水进行超声波清洗;将研磨后基底和去离子水、氨水、0.1至5M氢氧化钠溶液、0.1至5M氢氧化钾溶液中一种或多种放入聚四氟乙烯的密闭容器中进行水热处理,时间t后取出基底恒温烘干,获得具有纳米粗糙结构的基底;通过微压电喷墨打印机在基底上制备超疏水图案;对基底打印完成后进行恒温烘干,获得具有通道的平面微流控芯片。本发明适用于材料表面处理技术领域。

    具有微通道的微型直接甲醇燃料电池及微通道的处理方法

    公开(公告)号:CN108963307B

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN201810502713.6

    申请日:2018-05-23

    Abstract: 本发明提供一种具有微通道的微型直接甲醇燃料电池及微通道的处理方法,其中的电池包括阴极端板、阴极集流板、质子交换膜、阳极集流板、阳极端板和燃料室,阴极端板与阴极集流板连接,阳极端板与所述阳极集流板连接,阳极集流板与阳极集流板电联形成回路;燃料室具有储液腔,质子交换膜夹在阴极集流板与阳极集流板之间且对应于储液腔的位置;在阳极端板上对应于储液腔的位置开设有通槽,在阳极端板面向阳极集流板的一侧开设有至少一条从通槽连通至阳极端板边缘的用于排除二氧化碳气体的超疏水微通道。利用本发明能够使二氧化碳气体直接从阳极端板的侧面排出,减少甚至完全阻止二氧化碳气体进入阳极端板的流场,从而提高电池中的阳极甲醇传质能力。

    一种长直氮化硼纳米线的制备方法

    公开(公告)号:CN107758633B

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201711054604.4

    申请日:2017-11-01

    Abstract: 一种长直氮化硼纳米线的制备方法,属于纳米线制备技术领域。所述方法如下:将硼粉与催化剂粉末放入球磨罐中,对球磨罐进行抽真空然后注入高纯氮气,再将球磨罐置于球磨机内对硼粉与催化剂粉末进行球磨;将粉末分散到酒精中形成墨状前驱物,将墨状前驱物刷涂到衬底上;向烧结炉中通入高纯氮气,将衬底放到烧结舟上推入烧结炉中;将烧结炉内的温度以10~20℃/min的升温速度自室温升温至1100~1200℃,在氮氢混合气中恒温1h,然后冷却至室温,即得长直氮化硼纳米线。本发明的优点是:本发明方法制备的长直氮化硼纳米线纯度高,可达90%以上,且制备温度低、成本低。本方法工艺简单易行、所用设备廉价、实验过程方便且产品纯度高。

    用于风机监测的多通道隔离数据采集系统

    公开(公告)号:CN106291357B

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201610617282.9

    申请日:2016-08-01

    Abstract: 用于风机监测的多通道隔离数据采集系统,属于工业数据采集技术领域。本发明是为了解决电厂的风机监测传感器数据多、数据量大,进行多通道数据采集易产生信号串扰的问题。它包括M个采集板卡、主控板卡和上位计算机,每个采集板卡用于采集同一个风机的N个传感器数据,N为大于1的整数,采集板卡对采集获取的数据进行处理后,通过RS485总线以一主多从方式将处理后的数据传输至主控板卡,主控板卡对接收的数据进行处理后,通过以太网线以uIP协议将数据传输至上位计算机,上位计算机对数据进行处理后,进行显示。本发明用于风机监测中的数据采集。

    一种用于流水线型时间数字转换器的时间存储器电路

    公开(公告)号:CN107193205B

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201710374780.X

    申请日:2017-05-24

    Abstract: 一种用于流水线型时间数字转换器的时间存储电路,属于时间测量领域,为了解决现有时间存储器无法处理时间间隔较小的输入信号问题。本发明的脉冲发生器的三个输入信号分别为Start、经过两个延时单元后的Stop和Initial,输出端作为二输入或门的第一个输入端,Trigger作为二输入或门的第二个输入信号,二输入或门的输出信号端作为栅控延时链的控制电压端;两个二号延时单元分别为:二号延时单元A和二号延时单元B;二号延时单元A的输入信号为SET信号;二号延时单元A与二号延时单元B相连;十六个三号延时单元串联在一起,串联后的输入端连接二号延时单元B的输出端;串联后的输出端为该时间存储器电路的输出端。有益效果为处理了时间间隔较小的输入信号。

    一种铝基液体注入型减阻表面的制备方法

    公开(公告)号:CN106637211B

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201611008056.7

    申请日:2016-11-16

    Abstract: 本发明属于金属表面处理及其改性技术领域,具体涉及一种铝基液体注入型减阻表面的制备方法。具体步骤如下:(1)通过化学刻蚀方法在铝表面制备微米级的粗糙表面;(2)通过水热合成法生成锌铝氧化物薄膜,在铝表面形成微纳协同二元结构;(3)用低表面能物质修饰,形成超疏水表面;(4)在超疏表面注入润滑油形成注入型减阻表面。制备的注入型减阻表面对水、酒精、菜籽油、工业白油等液体都具有抗润湿性,其中对水的接触角在110°左右,滑动角小于3°,而且该表面对水、酒精、15号工业白油具有良好的减阻效果。本方法简单实用,对设备要求低,所用的化学刻蚀和水热合成法技术相对成熟,可以实现大面积的减阻表面的制备,易于实现工业化制造。

    一种用于海洋探测的浮标微系统

    公开(公告)号:CN108563176A

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201810725298.0

    申请日:2018-07-04

    Abstract: 本发明公开了一种用于海洋探测的浮标微系统,所述浮标微系统包括浮标、水下采集系统、定位系统、数据存储系统,其中:所述定位系统、数据存储系统搭载在浮标上;所述水下信息采集系统位于水下用于采集磁信号和水声信号;所述定位系统用于采集加速度信号与GPS信号,监测浮标的位置与姿态信息;所述数据存储系统用于将定位系统与水下采集系统的信息轮询读取并储存在SD卡上。本发明的浮标微系统体积微小易于布放,结构稳定入水安全,在缩减了浮标体积的同时完成水下磁、水声信息、加速度及GPS信号的监测及存储。

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