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公开(公告)号:CN115799832A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211334331.X
申请日:2022-10-28
Applicant: 青岛哈尔滨工程大学创新发展中心
Abstract: 本发明提出了一种复合棒式磁电机械天线及其制备方法,属于机械天线技术领域。解决了以解决现有的磁电机械天线普遍存在功率容量小、辐射能力弱、通信距离短的问题。它包括磁致伸缩层、两个过渡层、两组驱动层和两组尾部质量块,磁致伸缩层位于中心位置,两侧由中心向两端依次为过渡层、驱动层和尾部质量块,每组驱动层为多个压电陶瓷环与多个电极片交替堆叠而成,每组尾部质量块由质量块一、碟簧和质量块二依次连接而成。本发明的一种复合棒式磁电机械天线长度与传统三层结构磁电天线长度相当,当天线采用一阶纵振模态时可工作在甚低频频段。根据不同应用要求,本发明所述的一种复合棒式磁电机械天线可采用二阶纵振模态,或工作于其他频段。
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公开(公告)号:CN119394288A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411552388.6
申请日:2024-11-01
Applicant: 青岛哈尔滨工程大学创新发展中心 , 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种基于摆动永磁体式机械天线阵列的磁信标及跨域磁定位方法,属于磁定位技术领域。磁信标的架构包含信号发生器模块、功率放大器模块和磁信标天线。磁信标天线由四个正交十字架结构的摆动永磁体式机械天线阵列构成。每个正交十字架结构的摆动永磁体式机械天线由两组谐振频率不同的摆动永磁体式机械天线单元构成。本发明定位方法包括构建磁信标的磁场分布模型;基于三轴磁传感器获取探测点的磁场信息;确定适应度函数,并利用粒子群算法求解磁源位置。本发明提出的磁信标结构紧凑,功耗小,同时,使用单个三轴磁传感器在单位置一次测量就可求解得到磁信标的位姿,大大简化了操作,有助于实际的磁定位应用。
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公开(公告)号:CN115754846A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211340488.3
申请日:2022-10-28
Applicant: 青岛哈尔滨工程大学创新发展中心
Abstract: 本发明提出了一种用于抑制磁电耦合传感器振动噪声的差分结构与制备方法,属于传感器技术领域。解决了传统一体式差分结构未能有效利用2‑1型磁电复合结构,分离式差分磁电耦合传感器传感元件对称性不强,导致环境噪声的共模抑制比达不到要求的问题。本发明的外壳基座内安装有梭形/长条形磁电复合材料,梭形/长条形磁电复合材料与三芯信号连接头连接,梭形/长条形磁电复合材料设置有反向偏置磁铁。本发明通过磁致伸缩材料的两个传感臂一体化复合2‑1型多重推拉的压电敏感单元,解决了传统分离式差分传感器对称性差的问题;同时采用一维长条构型,强化了纵振模态,有效提高了差分式磁电传感器的耦合强度和探测能力。
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公开(公告)号:CN115776839A
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202211334325.4
申请日:2022-10-28
Applicant: 青岛哈尔滨工程大学创新发展中心
IPC: H10N30/20 , H10N35/00 , H10N30/85 , H10N30/853 , H10N30/857 , H10N35/85 , H10N30/01 , H10N35/01 , H03H3/04 , H03H9/17
Abstract: 本发明提出了降低纵振模式磁电谐振器谐振频率的结构及其制备方法,属于磁电谐振器技术领域。解决了现有纵振模式的磁电谐振器,谐振频率难以降低,以及弯曲振动模式的磁电谐振器虽然谐振频率低,但是磁电耦合能力弱的问题。本发明的压电材料层的上下分别对称安装有上下层磁致伸缩材料,上层磁致伸缩材料与下层磁致伸缩材料结构相同,中间为等截面杆而两侧为指数型鱼尾结构,压电材料层包括上层柔性电极、压电材料和下层柔性电极,压电材料的上下分别对称安装上层柔性电极和下层柔性电极。本发明综合考虑2‑1型和1‑1型磁电谐振器的优势和不足,进行压磁相的几何结构优化,实现高耦合性能磁电谐振器的低成本制备及其谐振频率的降低。
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公开(公告)号:CN115723331A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202211331864.2
申请日:2022-10-28
Applicant: 青岛哈尔滨工程大学创新发展中心
Abstract: 本发明提出了基于磁‑力‑电耦合和电流互感的复合式磁场能量回收器及其制备方法,属于磁场俘能技术领域。解决了现有电网自供能传感器的应用需求以及现有磁场取能技术的问题。压电材料粘贴在磁致伸缩梁表面,磁致伸缩梁一端固定在封装壳体上,另一自由端放置永磁体,永磁体设置在聚磁铁芯气隙的中心位置,聚磁铁芯一侧螺绕互感线圈。本发明考虑非闭合铁芯的聚磁效应,增加了电流互感线圈的饱和电流,同时结合电流互感线圈和磁‑力‑电能量回收器的各自优势,利用磁‑力‑电能量回收器在小电流下输出电压大的特点,解决了传统电流互感线圈工作阈值电流大的问题;另一方面,利用电流互感线圈在大电流下输出功率高的优势,能在大电流下有效储电。
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