一种基于时分复用技术的多通道磨粒检测方法及装置

    公开(公告)号:CN108896454A

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201811090037.2

    申请日:2018-09-18

    Abstract: 本发明涉及一种基于时分复用技术的多通道油液磨粒检测方法及装置。为解决现有技术多传感器灵敏度不一致和输出信号需要足够稳定时间的问题,本发明由激励信号源产生正弦波信号加载到n路传感器上,流经传感器的油液包含金属颗粒时会改变传感器输出信号的幅值,因此传感器输出正弦波信号包含金属磨粒的信息。基于时分复用原理,使n个传感器工作在不同的时间段,即n个传感器的检测过程在时间上错开,然后将多路传感器正弦波信号的峰值截取出来,并合成为一路输出信号。在n个周期中,分别将n路正弦波信号抬高,并截取n路信号中高于正弦波幅值的信号合成为一路信号输出,该输出信号即包含n路正弦波的峰值变化信息。

    一种用于电感检测法的润滑油中微颗粒分离装置和方法

    公开(公告)号:CN108871910B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN201811068634.5

    申请日:2018-09-13

    Abstract: 本发明涉及一种用于电感检测法的润滑油中微颗粒分离装置和方法。本发明装置为两端开口的管状结构,包括入口端、过滤板和流出通道,倾斜设置于其内部带有不同尺寸颗粒过滤孔槽的过滤板,能够将润滑油中的颗粒按照尺寸进行分离、筛选后,依照颗粒尺寸将混有磨损颗粒的润滑油液分别输送到不同内径的电感检测线圈传感器。本发明装置本身为拆卸结构,结构紧凑合理,组装及使用方便,实用性强;过滤板可拆卸,方便清洁,且一套装置中可配备多个不同尺寸的过滤板,即一套设备可以用于多种不同分离需求,适用范围广,降低了分离成本;目前市场上还没有可以有效用于电感检测中润滑油中微颗粒分离筛选的装置,本发明填补了市场空白。

    一种用于原子力显微镜液下测量的激光调节方法

    公开(公告)号:CN109116054B

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN201811109905.7

    申请日:2018-09-21

    Abstract: 本发明涉及一种用于原子力显微镜液下测量的激光调节方法。本发明利用液体的毛细力在液面和夹持器之间形成的液桥,使反射光在探针和夹持器间传播的介质仅为液体,反射光路稳定;利用毛细力形成的液桥没有气泡等不稳定相,不会影响反射光路,在毛细力作用下形成液桥能在1秒内完成,大大缩短了激光调节的时间,而且采用本发明,使检测样品不必暴露的气体中,能用来测量细胞、细菌等活体微生物。本发明使原子显微镜液下测量时激光调节方法更加方便、简单和可靠,对原子力显微镜液相模式下激光的快速、可靠调节具有重要意义。

    基于移相技术的油液污染物多参数一体化检测装置及方法

    公开(公告)号:CN110426426A

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201910810403.5

    申请日:2019-08-29

    Abstract: 本发明涉及一种基于移相技术的油液污染物多参数一体化检测装置及方法。现有技术无法对未知油液污染物进行区分检测,只能区分检测已知的一种或两种油液污染物,不能满足实际检测应用需求。本发明能够对同一未知油液污染物同时进行电感检测和电容检测,并得到该污染物对应电感输出信号的电感输出曲线和对应电容输出信号的电容输出曲线,通过对其电感输出曲线和电容输出曲线进行综合分析,即可实现对未知油液污染物的区分检测与计数。本发明中电感检测和电容检测检测对象相同,且同时进行,不存在时差。本发明降低了油液污染物检测成本,检测装置简单,检测结果可靠,满足实际检测应用需求。

    一种基于时分复用技术的多通道磨粒检测方法及装置

    公开(公告)号:CN108896454B

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN201811090037.2

    申请日:2018-09-18

    Abstract: 本发明涉及一种基于时分复用技术的多通道油液磨粒检测方法及装置。为解决现有技术多传感器灵敏度不一致和输出信号需要足够稳定时间的问题,本发明由激励信号源产生正弦波信号加载到n路传感器上,流经传感器的油液包含金属颗粒时会改变传感器输出信号的幅值,因此传感器输出正弦波信号包含金属磨粒的信息。基于时分复用原理,使n个传感器工作在不同的时间段,即n个传感器的检测过程在时间上错开,然后将多路传感器正弦波信号的峰值截取出来,并合成为一路输出信号。在n个周期中,分别将n路正弦波信号抬高,并截取n路信号中高于正弦波幅值的信号合成为一路信号输出,该输出信号即包含n路正弦波的峰值变化信息。

    一种基于相分复用技术的多通道磨粒检测方法及装置

    公开(公告)号:CN108872035A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201811090058.4

    申请日:2018-09-18

    Abstract: 本发明涉及一种基于相分复用技术的多通道磨粒检测方法及装置。本发明通过移相使通过多个传感器通道的正弦波信号具有不同的初相位,从而将多个信号的波峰截取并合并成一路输出信号,采用同步采样法实现峰值的采集,然后提取出多路传感器输出信号的正弦波峰值变化量,从而得到多路传感器中磨粒检测脉冲数量和脉冲幅值,即可计算出油液中颗粒的浓度和尺寸。本发明只需要一路正弦波输入信号和一路输出信号,降低了多通道磨粒检测装置的成本,实现了多路传感器的同时检测;相比于现有技术的时分复用多通道磨粒检测传感器,本发明的信号处理过程不存在通道切换的操作,因此不会产生瞬时的电压波动干扰,从而节省了通道切换时用于稳定输出信号的时间。

    基于移相技术的双通道电感传感器同时检测装置及方法

    公开(公告)号:CN108844867B

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN201811089753.9

    申请日:2018-09-18

    Abstract: 本发明涉及一种基于移相技术的双通道电感传感器同时检测装置及方法。为了克服现有技术中多通道电感检测系统庞大、检测效果差、不能满足实际检测应用需求的问题,本发明提出了一种基于移相技术的双通道电感传感器同时检测装置及方法,仅利用一路正弦波激励信号和一套信号采集和处理装置实现对两路检测传感器的同时检测。在实际应用中,相比于单通道检测,双通道同时检测可以提高被检测润滑油流量,而且双通道两路检测电路上不同内径尺寸的电感线圈也可以实现对不同尺寸范围的颗粒进行更为准确的检测。本发明检测装置简单,检测结果可靠。适于在金属微颗粒的电感检测领域及其他检测领域推广使用。

    一种油液污染物无接触式电容检测装置及方法

    公开(公告)号:CN111272835A

    公开(公告)日:2020-06-12

    申请号:CN202010230275.X

    申请日:2020-03-27

    Abstract: 本发明提供一种油液污染物无接触式电容检测装置及方法,装置包括动力单元、无接触式电容检测芯片、分析单元、显示单元;所述动力单元驱动待测油液流过所述无接触式电容检测芯片的检测通道;所述无接触式电容检测芯片对油液污染物进行电容检测并产生表征油液污染物的电容输出信号;所述分析单元提供高频正弦波激励信号,对电容输出信号进行采集与分析处理并产生表征油液污染物的电容输出曲线;所述显示单元用于实时显示表征油液污染物的电容输出曲线。本发明基于无接触式电容检测芯片进行油液污染物电容检测,加工成本低、重复性好、不容易被污染。

    一种用于电感检测法的润滑油中微颗粒分离装置和方法

    公开(公告)号:CN108871910A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201811068634.5

    申请日:2018-09-13

    Abstract: 本发明涉及一种用于电感检测法的润滑油中微颗粒分离装置和方法。本发明装置为两端开口的管状结构,包括入口端、过滤板和流出通道,倾斜设置于其内部带有不同尺寸颗粒过滤孔槽的过滤板,能够将润滑油中的颗粒按照尺寸进行分离、筛选后,依照颗粒尺寸将混有磨损颗粒的润滑油液分别输送到不同内径的电感检测线圈传感器。本发明装置本身为拆卸结构,结构紧凑合理,组装及使用方便,实用性强;过滤板可拆卸,方便清洁,且一套装置中可配备多个不同尺寸的过滤板,即一套设备可以用于多种不同分离需求,适用范围广,降低了分离成本;目前市场上还没有可以有效用于电感检测中润滑油中微颗粒分离筛选的装置,本发明填补了市场空白。

    一种基于相分复用技术的多通道磨粒检测方法及装置

    公开(公告)号:CN108872035B

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN201811090058.4

    申请日:2018-09-18

    Abstract: 本发明涉及一种基于相分复用技术的多通道磨粒检测方法及装置。本发明通过移相使通过多个传感器通道的正弦波信号具有不同的初相位,从而将多个信号的波峰截取并合并成一路输出信号,采用同步采样法实现峰值的采集,然后提取出多路传感器输出信号的正弦波峰值变化量,从而得到多路传感器中磨粒检测脉冲数量和脉冲幅值,即可计算出油液中颗粒的浓度和尺寸。本发明只需要一路正弦波输入信号和一路输出信号,降低了多通道磨粒检测装置的成本,实现了多路传感器的同时检测;相比于现有技术的时分复用多通道磨粒检测传感器,本发明的信号处理过程不存在通道切换的操作,因此不会产生瞬时的电压波动干扰,从而节省了通道切换时用于稳定输出信号的时间。

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