芯片电泳专用程控电源系统

    公开(公告)号:CN101236175B

    公开(公告)日:2012-03-07

    申请号:CN200810018607.7

    申请日:2008-03-04

    Applicant: 扬州大学

    Inventor: 杜宇人 夏兴华

    Abstract: 本发明涉及一种芯片电泳专用程控电源系统,属于电子信息技术领域,解决现有电源控制系统不能同时具备宽电压范围、低电流密度、多路输出等功能,本发明采用双CPU程控电源结构,由上位PC机、上位PC机连接的监控人机界面、下位单片机、下位单片机连接的多路D/A转换电路、各D/A转换电路分别连接的电源模块、下位单片机连接的A/D转换电路以及上、下位机双CPU之间的串行通信电路组成,本发明具有程控多路直流电压输出、电压控制和数据采集精度高、稳定度好、多种芯片电泳程控模式、实时显示测试曲线,保存数据及曲线、数据查询等特点,该程控电源系统适用于芯片电泳一维和多维等多种操作模式,并可用于基于电泳分离基础上的生化分析等方向的应用。

    芯片电泳专用程控电源系统

    公开(公告)号:CN101236175A

    公开(公告)日:2008-08-06

    申请号:CN200810018607.7

    申请日:2008-03-04

    Applicant: 扬州大学

    Inventor: 杜宇人 夏兴华

    Abstract: 本发明涉及一种芯片电泳专用程控电源系统,属于电子信息技术领域,解决现有电源控制系统不能同时具备宽电压范围、低电流密度、多路输出等功能,本发明采用双CPU程控电源结构,由上位PC机、上位PC机连接的监控人机界面、下位单片机、下位单片机连接的多路D/A转换电路、各D/A转换电路分别连接的电源模块、下位单片机连接的A/D转换电路以及上、下位机双CPU之间的串行通信电路组成,本发明具有程控多路直流电压输出、电压控制和数据采集精度高、稳定度好、多种芯片电泳程控模式、实时显示测试曲线,保存数据及曲线、数据查询等特点,该程控电源系统适用于芯片电泳一维和多维等多种操作模式,并可用于基于电泳分离基础上的生化分析等方向的应用。

    一种基于差分过零检测法的QRS波群识别方法

    公开(公告)号:CN113197584A

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN202110485341.2

    申请日:2021-04-30

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于差分过零检测法的QRS波群识别方法,包括:利用自适应基线漂移滤波器过滤采集到的原始心电信号,去除所述原始心电信号的直流偏置,得到在0值附近上下波动的心电信号;利用15Hz巴特沃斯低通滤波器过滤所述心电信号,滤除工频干扰、抑制肌电干扰;对过滤处理后的心电信号进行一阶和二阶差分,分析一阶差分后数值的概率分布,获取用于检测R峰的阈值;通过二阶差分依次找到S谷和Q谷,根据采样频率算出心率和Q、R、S波的波长,提取波形特征,完成QRS波群的识别。本发明能够提高工作效率,计算量小,实时性高,且对主控芯片的算力要求极低,可以广泛应用于价格较低的家用便携式心电监护仪和远程医疗。

    纳米加工专用程控电源系统

    公开(公告)号:CN100447693C

    公开(公告)日:2008-12-31

    申请号:CN200710025749.1

    申请日:2007-07-30

    Applicant: 扬州大学

    Inventor: 杜宇人 夏兴华

    CPC classification number: Y02P90/02

    Abstract: 本发明涉及一种纳米加工专用程控电源系统,属于电子技术领域,本发明采用双CPU程控电源结构,主要由上位微机PC机、下位机单片机、单片机控制的多路直流电源、输出电压和电流检测以及上、下位机双CPU之间的串行通信电路等组成,在专用纳米加工程控软件的支持下,具有程控多路直流电压输出、功率大、电压控制和数据采集精度高、稳定度好、多种电压控制模式、实时显示测试曲线,保存数据及曲线、数据查询等特点,该程控电源系统适用于阳极氧化铝纳米管阵列等材料的加工以及以其为模板制备其它金属、非金属纳米管制备,还可用于其它纳米研究氧化纳米材料的制备以及生化分析。

    一种超声复合电加工技术实时寻优控制系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN104722866B

    公开(公告)日:2017-07-04

    申请号:CN201510127650.7

    申请日:2015-03-23

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了超声复合电加工技术实时寻优控制系统及其控制方法,超声电源分别连接电流传感器和换能器,计算机连接同步数据采集卡,同步数据采集卡收集电流传感器、电压传感器、电流传感器、激光微位移传感器探头采集的加工工件的各加工参数数据,加工工件置于磁悬浮工作台上,工具电极固定在变幅杆下端面,变幅杆上端连接换能器,脉冲电源的正极连接同步斩波器,同步斩波器接收激光微位移传感器控制器给出的斩波控制信号,同步斩波器连接被加工工件,加工件与电极间充满工作液,电极经过限流电阻连接电流传感器,电流传感器连接脉冲电源负极,电压传感器连接脉冲电源输出端。本发明的有益效果是能够实时获取振动位移、温度、电压状态参数。

    一种超声复合电加工技术实时寻优控制系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN104722866A

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201510127650.7

    申请日:2015-03-23

    Applicant: 扬州大学

    CPC classification number: B23H7/38 B23H5/00 B23H7/20

    Abstract: 本发明公开了超声复合电加工技术实时寻优控制系统及其控制方法,超声电源分别连接电流传感器和换能器,计算机连接同步数据采集卡,同步数据采集卡收集电流传感器、电压传感器、电流传感器、激光微位移传感器探头采集的加工工件的各加工参数数据,加工工件置于磁悬浮工作台上,工具电极固定在变幅杆下端面,变幅杆上端连接换能器,脉冲电源的正极连接同步斩波器,同步斩波器接收激光微位移传感器控制器给出的斩波控制信号,同步斩波器连接被加工工件,加工件与电极间充满工作液,电极经过限流电阻连接电流传感器,电流传感器连接脉冲电源负极,电压传感器连接脉冲电源输出端。本发明的有益效果是能够实时获取振动位移、温度、电压状态参数。

    程控定速定量供液控制系统

    公开(公告)号:CN101458535A

    公开(公告)日:2009-06-17

    申请号:CN200810242714.8

    申请日:2008-12-15

    Applicant: 扬州大学

    Inventor: 杜宇人

    Abstract: 本发明涉及一种程控定速定量供液控制系统,属于电子技术和自动控制领域,主要特点是采用双CPU程控电源结构,由上位PC机、下位单片机、流量传感器、温度传感器、变频器、电磁阀、A/D转换器、D/A转换器、串行通信、放大处理和控制驱动电路组成,本系统供液流量可连续可调,定速定量供液控制和温度采集的精度达到±1‰,系统适用于需要提供宽供液范围、流量连续可调、流速恒定的供液场合,具有精确度高、稳定性好、高效节能、实时监控效果好、操作简便等特点,可广泛应用于现代化食品饮料加工、医药和工业等用液领域。

    纳米加工专用程控电源系统

    公开(公告)号:CN101145050A

    公开(公告)日:2008-03-19

    申请号:CN200710025749.1

    申请日:2007-07-30

    Applicant: 扬州大学

    Inventor: 杜宇人 夏兴华

    CPC classification number: Y02P90/02

    Abstract: 本发明涉及一种纳米加工专用程控电源系统,属于电子技术领域,本发明采用双CPU程控电源结构,主要由上位微机PC机、下位机单片机、单片机控制的多路直流电源、输出电压和电流检测以及上、下位机双CPU之间的串行通信电路等组成,在专用纳米加工程控软件的支持下,具有程控多路直流电压输出、功率大、电压控制和数据采集精度高、稳定度好、多种电压控制模式、实时显示测试曲线,保存数据及曲线、数据查询等特点,该程控电源系统适用于阳极氧化铝纳米管阵列等材料的加工以及以其为模板制备其它金属、非金属纳米管制备,还可用于其它纳米研究氧化纳米材料的制备以及生化分析。

    一种难加工材料的微精加工方法

    公开(公告)号:CN102513622B

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201110350813.X

    申请日:2011-11-09

    Applicant: 扬州大学

    Inventor: 朱永伟 杜宇人

    Abstract: 本发明涉及一种难加工材料的微精加工方法及加工系统,属于复合精密、微细特种加工技术领域,本发明所述的方法和实现该方法的加工系统将超声调制低压放电—电解有效复合,微精放电—电解作用与超声频振动同频、同步有机结合,依靠超声空化、火花放电爆炸力作用实现加工产物的排除与工作液的循环更新,有效改善加工间隙过程,提高定域加工性能,在具有高加工效率同时,可进一步提高加工精度、表面质量,同时可在静液中实现加工,无须复杂的工作液在压力流动、循环供给系统;加工中工件与电极保持一定恒压力接触,利用磁性调节机构,可进行微压力连续无级调节,无须电解加工必须的精密稳速微进给系统及电火花加工的伺服进给系统,可大大降低设备研制成本。

    一种难加工材料的微精加工方法及加工系统

    公开(公告)号:CN102513622A

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201110350813.X

    申请日:2011-11-09

    Applicant: 扬州大学

    Inventor: 朱永伟 杜宇人

    Abstract: 本发明涉及一种难加工材料的微精加工方法及加工系统,属于复合精密、微细特种加工技术领域,本发明所述的方法和实现该方法的加工系统将超声调制低压放电—电解有效复合,微精放电—电解作用与超声频振动同频、同步有机结合,依靠超声空化、火花放电爆炸力作用实现加工产物的排除与工作液的循环更新,有效改善加工间隙过程,提高定域加工性能,在具有高加工效率同时,可进一步提高加工精度、表面质量,同时可在静液中实现加工,无须复杂的工作液在压力流动、循环供给系统;加工中工件与电极保持一定恒压力接触,利用磁性调节机构,可进行微压力连续无级调节,无须电解加工必须的精密稳速微进给系统及电火花加工的伺服进给系统,可大大降低设备研制成本。

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