一种基于超声换能器的高灵敏度超声流量计及其方法

    公开(公告)号:CN112097843A

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202010981127.1

    申请日:2020-09-17

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于超声换能器的高灵敏度超声流量计及其方法,流量计包括依次连通的入口段、中间段和出口段,入口段、中间段和出口段均为平直的管段;入口段和出口段的轴线均与中间段的轴线之间具有角度;所述中间段的两个端点处封闭,且分别设有收发一体的超声换能器;两个超声换能器的阵列接收器相对设置,能互相发射和接收超声波信号;入口段和出口段与中间段的连通处分别位于所在中间段端点处超声换能器的内侧,且两个连通处之间沿中间段长度方向具有间隔,使得超声波的传播路径与流体在中间段的流动路径之间具有重合段。本发明采用了一种将声波传播路径与流体流动路径相重合的结构,可以极大程度地提高流量计的灵敏度。

    一种具有蝶形振动薄膜的微机电压电式超声换能器

    公开(公告)号:CN111570245A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010491282.5

    申请日:2020-06-02

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种具有蝶形振动薄膜的微机电压电式超声波换能器。换能器的结构包括基底、弹性结构层、下电极、压电层和上电极。换能器工作原理是利用正、逆压电效应实现机械能到电能或电能到机械能的转换。本发明在弹性结构层采用锚端结构,将振动薄膜的外形设计为圆形和扇环的组合,提高了换能器整体柔度,在有限的面积内降低了换能器的谐振工作频率;增大了换能器的有效工作面积,提高了换能器的发射声压,提高了工作带宽和灵敏度。

    一种基于微机电压电声学传感器的生理音检测装置及方法

    公开(公告)号:CN112641460A

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN202011478950.7

    申请日:2020-12-15

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于微机电压电声学传感器的生理音检测装置及方法,装置包括微机电压电声学传感器、印刷电路板和柔性聚合物材质的封装层;微机电压电声学传感器位于空腔内且不与空腔内壁直接接触;空腔中与微机电压电声学传感器正对的侧壁采用薄膜形式,用于作为与待检测部位的皮肤表面相贴合的接触面;接触面贴合皮肤表面时,通过内器官组织活动产生的声振动使皮肤表面振动,带动接触面振动,进而挤压空腔内的空气振动,微机电压电声学传感器接收到振动信号并转化为电信号,经由印刷电路板处理后得到目标部位的生理音信号波形。本发明的检测装置体积小、质量轻、便于携带且多功能化,是一种可穿戴的轻便式的生理音检测装置。

    一种基于超声换能器的高灵敏度超声流量计及其方法

    公开(公告)号:CN112097843B

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202010981127.1

    申请日:2020-09-17

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于超声换能器的高灵敏度超声流量计及其方法,流量计包括依次连通的入口段、中间段和出口段,入口段、中间段和出口段均为平直的管段;入口段和出口段的轴线均与中间段的轴线之间具有角度;所述中间段的两个端点处封闭,且分别设有收发一体的超声换能器;两个超声换能器的阵列接收器相对设置,能互相发射和接收超声波信号;入口段和出口段与中间段的连通处分别位于所在中间段端点处超声换能器的内侧,且两个连通处之间沿中间段长度方向具有间隔,使得超声波的传播路径与流体在中间段的流动路径之间具有重合段。本发明采用了一种将声波传播路径与流体流动路径相重合的结构,可以极大程度地提高流量计的灵敏度。

    一种具有蝶形振动薄膜的微机电压电式超声换能器

    公开(公告)号:CN111570245B

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN202010491282.5

    申请日:2020-06-02

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种具有蝶形振动薄膜的微机电压电式超声波换能器。换能器的结构包括基底、弹性结构层、下电极、压电层和上电极。换能器工作原理是利用正、逆压电效应实现机械能到电能或电能到机械能的转换。本发明在弹性结构层采用锚端结构,将振动薄膜的外形设计为圆形和扇环的组合,提高了换能器整体柔度,在有限的面积内降低了换能器的谐振工作频率;增大了换能器的有效工作面积,提高了换能器的发射声压,提高了工作带宽和灵敏度。

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