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公开(公告)号:CN113655292A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202110390941.0
申请日:2021-04-12
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开基于多层螺旋电极感应结构的自取能电场测量传感器,包括PCB螺旋电极阵列和集成控制模块;PCB螺旋电极阵列包括第1电极、2n层中间电极和第N电极;第1电极和第N电极组成电场测量模块;所述电场测量模块在电场环境中形成瞬态电动势Uix;每相邻两层中间电极组成一个感应取能模块;所述集成控制模块包括电场信号流处理单元和能量流控制单元;所述电场信号流处理单元对瞬态电动势Uix进行信号调理;所述能量流控制单元根据标准瞬态电动势Uix’判断是否向电场测量模块供能和供能大小。本发明可以在实现电场可靠测量的同时兼具稳定电场自取能能力,输出功率稳定,可以为持续在线监测检测提供持续能源供应,避免了部分时段功率供应不足的情况。
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公开(公告)号:CN102313614A
公开(公告)日:2012-01-11
申请号:CN201110197496.2
申请日:2011-07-14
Applicant: 重庆大学
IPC: G01K11/22
Abstract: 本发明公开了提高延迟线型声表面波传感器检测精度的方法及系统,涉及一种SAW传感器检测方法及系统,包括以下步骤:步骤1:首先寻找时延和位相随被测温度的变化对应关系;步骤2:然后建立起时延差和相位差与被测温度间的对应关系;步骤3:最后得到相位差与被测温度间的对应关系;本发明采用结合时延测量和相位测量的解调,实质利用了相位的精确解调优势,解调过程计算量很小,便于在FPGA中实现,提高了解调精度,解决了延迟线型(SAW)波传感器相位解调过程中相位模糊问题;利用该方法实现温度检测精度可达0.05℃,检测范围至少在0℃~50℃范围,说明结合时延和相位测量进行解调的确可克服相位模糊问题。
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公开(公告)号:CN102313614B
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201110197496.2
申请日:2011-07-14
Applicant: 重庆大学
IPC: G01K11/22
Abstract: 本发明公开了提高延迟线型声表面波传感器检测精度的方法及系统,涉及一种SAW传感器检测方法及系统,包括以下步骤:步骤1:首先寻找时延和位相随被测温度的变化对应关系;步骤2:然后建立起时延差和相位差与被测温度间的对应关系;步骤3:最后得到相位差与被测温度间的对应关系;本发明采用结合时延测量和相位测量的解调,实质利用了相位的精确解调优势,解调过程计算量很小,便于在FPGA中实现,提高了解调精度,解决了延迟线型(SAW)波传感器相位解调过程中相位模糊问题;利用该方法实现温度检测精度可达0.05℃,检测范围至少在0℃~50℃范围,说明结合时延和相位测量进行解调的确可克服相位模糊问题。
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公开(公告)号:CN111555612A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010485315.5
申请日:2020-06-01
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及一种基于恒定输出电压的磁耦合谐振式无线传能最大效率跟踪方法,属于无线电能传输技术领域。该方法:首先,在磁耦合谐振式无线传能系统中,在原边引入占空比可调的Buck直流转换器调节输入电压,在副边引入PID控制的Buck-Boost直流转换器来等效电阻以及恒定输出电压;然后,通过调节Buck直流转换器的占空比并检测输入电流平均值最小来自动实现恒定输出电压的同时,跟踪最大传输效率。本发明方法不需要原边和副边的信息通信,检测量仅有输入电流平均值,控制量仅有Buck转换器占空比;当线圈间距离或负载电阻变化时,根据检测输入电流最小化,就可以实现输出电压的恒定和效率的最大化,电路控制十分容易。
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公开(公告)号:CN113655292B
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202110390941.0
申请日:2021-04-12
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开基于多层螺旋电极感应结构的自取能电场测量传感器,包括PCB螺旋电极阵列和集成控制模块;PCB螺旋电极阵列包括第1电极、2n层中间电极和第N电极;第1电极和第N电极组成电场测量模块;所述电场测量模块在电场环境中形成瞬态电动势Uix;每相邻两层中间电极组成一个感应取能模块;所述集成控制模块包括电场信号流处理单元和能量流控制单元;所述电场信号流处理单元对瞬态电动势Uix进行信号调理;所述能量流控制单元根据标准瞬态电动势Uix’判断是否向电场测量模块供能和供能大小。本发明可以在实现电场可靠测量的同时兼具稳定电场自取能能力,输出功率稳定,可以为持续在线监测检测提供持续能源供应,避免了部分时段功率供应不足的情况。
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