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公开(公告)号:CN106289034A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610619720.5
申请日:2016-08-01
Applicant: 长安大学
Abstract: 本发明公开了一种低功耗振弦传感器,包括振弦、线圈和传感器壳体、激励电路单元、拾振电路单元和主控单元;主控单元包括预振模块、复振模块、频率检测模块和信号处理模块,信号处理模块记录有效的复振频率信号,同时控制传感器的激励检测流程,使传感器在稳态和非稳态两种模式下工作,并根据记录的有效复振频率值,计算得到稳态工作模式时复振模块输出的激励频率值。本发明提供了一种低功耗的振弦式传感器,对振弦激励模式进行改变,将传统的低压扫频激振方式改变为预振结合复振的激励方式,并检测预振时的频率值作为复振的激励脉冲频率,从而起到了节能的效果。
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公开(公告)号:CN106123814B
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201610619279.0
申请日:2016-08-01
Applicant: 长安大学
Abstract: 本发明公开了一种用于三个方向位移测量的复合式振弦传感器装置,包括检测单元、切换器和设置在待测目标内部的X轴振弦传感头、Y轴振弦传感头、Z轴振弦传感头,所述的X轴振弦传感头、Y轴振弦传感头、Z轴振弦传感头处于相互垂直的三个方向,所述的检测单元用于振弦传感头的激励、拾振和位移测量;检测单元控制切换器按照时序依次与三个传感头相连通,获取待测目标三个方向的位移值。本发明还提供了一种低功耗的振弦式传感器激励检测方式,在实现结构体中全方位位移的测量同时,大大节约了能耗,满足了传感器在无人值守、电池供电条件下的长时间工作要求。
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公开(公告)号:CN106123814A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610619279.0
申请日:2016-08-01
Applicant: 长安大学
Abstract: 本发明公开了一种用于三个方向位移测量的复合式振弦传感器装置,包括检测单元、切换器和设置在待测目标内部的X轴振弦传感头、Y轴振弦传感头、Z轴振弦传感头,所述的X轴振弦传感头、Y轴振弦传感头、Z轴振弦传感头处于相互垂直的三个方向,所述的检测单元用于振弦传感头的激励、拾振和位移测量;检测单元控制切换器按照时序依次与三个传感头相连通,获取待测目标三个方向的位移值。本发明还提供了一种低功耗的振弦式传感器激励检测方式,在实现结构体中全方位位移的测量同时,大大节约了能耗,满足了传感器在无人值守、电池供电条件下的长时间工作要求。
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公开(公告)号:CN106289034B
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201610619720.5
申请日:2016-08-01
Applicant: 长安大学
Abstract: 本发明公开了一种低功耗振弦传感器,包括振弦、线圈和传感器壳体、激励电路单元、拾振电路单元和主控单元;主控单元包括预振模块、复振模块、频率检测模块和信号处理模块,信号处理模块记录有效的复振频率信号,同时控制传感器的激励检测流程,使传感器在稳态和非稳态两种模式下工作,并根据记录的有效复振频率值,计算得到稳态工作模式时复振模块输出的激励频率值。本发明提供了一种低功耗的振弦式传感器,对振弦激励模式进行改变,将传统的低压扫频激振方式改变为预振结合复振的激励方式,并检测预振时的频率值作为复振的激励脉冲频率,从而起到了节能的效果。
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公开(公告)号:CN106225656B
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201610620901.X
申请日:2016-08-01
Applicant: 长安大学
Abstract: 本发明公开了一种低功耗振弦传感器的激励检测装置,包括激励电路单元、拾振电路单元和主控单元;主控单元包括预振模块、复振模块、频率检测模块和信号处理模块,信号处理模块记录有效的复振频率信号,同时控制传感器的激励检测流程,使传感器在稳态和非稳态两种模式下工作,并根据记录的有效复振频率值,计算得到稳态工作模式时复振模块输出的激励频率值。本发明提供了一种低功耗的振弦式传感器,对振弦激励模式进行改变,将传统的低压扫频激振方式改变为预振结合复振的激励方式,并检测预振时的频率值作为复振的激励脉冲频率,从而起到了节能的效果。
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公开(公告)号:CN106323206A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610621574.X
申请日:2016-08-01
Applicant: 长安大学
Abstract: 本发明公开了一种实时温度补偿的振弦传感器,包括设置在传感器壳体内部的振弦、激励线圈和至少一只热双金属片,所述的振弦焊接在热双金属片的中部,所述的热双金属片悬空固定在支座上,所述的支座固定在传感器壳体的两端,激励线圈设置在振弦的中部,热双金属片为弯曲成弧形的长条状结构。本发明利用热双金属片各组元层的热膨胀系数不同,当温度变化时,主动层的形变要大于被动层的形变,从而双金属片的整体就会向被动层一侧弯曲,补偿振弦在热胀冷缩时的弦长变化,减小温度对测量结果的影响,提高测量精度,省却温度探头及复杂的补偿实验和算法,同时可确保钢弦的恶劣条件下也不会失效或断裂等情况发生。
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公开(公告)号:CN106225656A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610620901.X
申请日:2016-08-01
Applicant: 长安大学
Abstract: 本发明公开了一种低功耗振弦传感器的激励检测装置,包括激励电路单元、拾振电路单元和主控单元;主控单元包括预振模块、复振模块、频率检测模块和信号处理模块,信号处理模块记录有效的复振频率信号,同时控制传感器的激励检测流程,使传感器在稳态和非稳态两种模式下工作,并根据记录的有效复振频率值,计算得到稳态工作模式时复振模块输出的激励频率值。本发明提供了一种低功耗的振弦式传感器,对振弦激励模式进行改变,将传统的低压扫频激振方式改变为预振结合复振的激励方式,并检测预振时的频率值作为复振的激励脉冲频率,从而起到了节能的效果。
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公开(公告)号:CN205981114U
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201620822051.7
申请日:2016-08-01
Applicant: 长安大学
Abstract: 本实用新型公开了一种基于光纤光栅和振弦式传感器的复合式位移测量装置,包括设置在被测量结构物某一区域内部的分布式光纤光栅测量单元和振弦式传感器,分布式光纤光栅测量单元包括光源、解调仪和通过一根光纤连接的若干只光纤光栅单元,分布式光纤光栅测量单元的某一只光栅固定在振弦式传感器的壳体上,并与振弦式传感器共同设置在被测量目标的内部。由于振弦式传感器自带有温度校正功能,并具有较高的应变测量准确度,故可以对分布式光纤光栅测量系统的测量结果进行校正,避免了光纤光栅温度和应变解调算法的复杂和光纤光栅标校过程带来的不确定度,最终提高了系统的测量准确度。
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公开(公告)号:CN205981115U
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201620824370.1
申请日:2016-08-01
Applicant: 长安大学
Abstract: 本实用新型公开了一种光电式振弦传感器,包括振弦、线圈、传感器壳体和检测单元,振弦固定在传感器壳体的两端,线圈设置在振弦的中部对振弦产生激励,还包括用于振弦振动频率检测的光电拾振单元,所述的光电拾振单元包括光源、光电探测器和由入射光纤和出射光纤构成的光纤束,所述光纤束的端面正对振弦中部,并与线圈分别处于振弦的两侧;由于光电探测器和光源均可以通过光纤设置在传感器后端处理单元,故大大简化了传感头的体积,使得传感器结构紧凑、且光学器件布放简单适合于特殊场合;同时由于采用了光电探测的方法对频率信号诊断,具有抗电磁干扰的优点。
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