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公开(公告)号:CN108322988B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN201810327371.9
申请日:2018-04-12
Applicant: 西安交通大学
IPC: H05H1/26
Abstract: 本发明公开了一种适用于柔性直流输电直流断路器的换流开关装置,第一主电极及第二主电极位于密封腔体内,第一主电极位于第二主电极的上方,且第一主电极与第二主电极之间有间隙,第二主电极的底部设置有凹槽,所述凹槽内填充有高分子聚合物烧蚀材料,高分子聚合物烧蚀材料与凹槽底部的结合面处设置有放电腔,放电腔的顶部开孔,触发极的一端与触发电路相连接,触发极的另一端穿过高分子聚合物烧蚀材料插入于放电腔内,该开关装置的使用寿命长,并且结构简单,触发导通率较高,触发导通延时较低,工作系数低。
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公开(公告)号:CN113229822B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202110595385.0
申请日:2021-05-28
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于电容耦合电极的便携式多导联脑电采集系统,利用电容耦合PCB电极连接的信号缓冲电路,电容耦合PCB电极不与头皮直接接触,与头皮之间形成间隙电容耦合脑电信号,无需导电胶辅助,操作简单,使用方便,利用信号放大滤波电路根据接收到的信号得到共模干扰信号,将共模干扰信号叠加并经反相放大电路放大‑后反馈至人体,抵消人体表面的共模干扰对采集的影响,采用基于电容耦合电极的采集方式,能够实现脑电信号的长期采集,大幅简化了信号放大滤波电路和采用分时转化系统的A/D转化电路结构,大大缩小了信号处理电路的体积和重量,易于便携;采用无线传输模块,摆脱导线的距离束缚,拓展了脑电采集的应用场景,提升了脑电采集的效率。
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公开(公告)号:CN108322988A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810327371.9
申请日:2018-04-12
Applicant: 西安交通大学
IPC: H05H1/26
Abstract: 本发明公开了一种适用于柔性直流输电直流断路器的换流开关装置,第一主电极及第二主电极位于密封腔体内,第一主电极位于第二主电极的上方,且第一主电极与第二主电极之间有间隙,第二主电极的底部设置有凹槽,所述凹槽内填充有高分子聚合物烧蚀材料,高分子聚合物烧蚀材料与凹槽底部的结合面处设置有放电腔,放电腔的顶部开孔,触发极的一端与触发电路相连接,触发极的另一端穿过高分子聚合物烧蚀材料插入于放电腔内,该开关装置的使用寿命长,并且结构简单,触发导通率较高,触发导通延时较低,工作系数低。
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公开(公告)号:CN113229822A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110595385.0
申请日:2021-05-28
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于电容耦合电极的便携式多导联脑电采集系统,利用电容耦合PCB电极连接的信号缓冲电路,电容耦合PCB电极不与头皮直接接触,与头皮之间形成间隙电容耦合脑电信号,无需导电胶辅助,操作简单,使用方便,利用信号放大滤波电路根据接收到的信号得到共模干扰信号,将共模干扰信号叠加并经反相放大电路放大‑后反馈至人体,抵消人体表面的共模干扰对采集的影响,采用基于电容耦合电极的采集方式,能够实现脑电信号的长期采集,大幅简化了信号放大滤波电路和采用分时转化系统的A/D转化电路结构,大大缩小了信号处理电路的体积和重量,易于便携;采用无线传输模块,摆脱导线的距离束缚,拓展了脑电采集的应用场景,提升了脑电采集的效率。
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公开(公告)号:CN208158967U
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201820518903.2
申请日:2018-04-12
Applicant: 西安交通大学
IPC: H05H1/26
Abstract: 本实用新型公开了一种适用于柔性直流输电直流断路器的换流开关装置,第一主电极及第二主电极位于密封腔体内,第一主电极位于第二主电极的上方,且第一主电极与第二主电极之间有间隙,第二主电极的底部设置有凹槽,所述凹槽内填充有高分子聚合物烧蚀材料,高分子聚合物烧蚀材料与凹槽底部的结合面处设置有放电腔,放电腔的顶部开孔,触发极的一端与触发电路相连接,触发极的另一端穿过高分子聚合物烧蚀材料插入于放电腔内,该开关装置的使用寿命长,并且结构简单,触发导通率较高,触发导通延时较低,工作系数低。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN215227727U
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202121188940.X
申请日:2021-05-28
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本实用新型公开了一种基于电容耦合电极的便携式多导联脑电采集系统,利用电容耦合PCB电极连接的信号缓冲电路,电容耦合PCB电极不与头皮直接接触,与头皮之间形成间隙电容耦合脑电信号,无需导电胶辅助,操作简单,利用信号放大滤波电路根据接收到的信号得到共模干扰信号,将共模干扰信号叠加并经反相放大电路放大‑后反馈至人体,抵消人体表面的共模干扰对采集的影响,采用基于电容耦合电极的采集方式,能够实现脑电信号的长期采集,大幅简化了信号放大滤波电路和采用分时转化系统的A/D转化电路结构,大大缩小了信号处理电路的体积和重量,易于便携;采用无线传输模块,摆脱导线的距离束缚,拓展了脑电采集的应用场景,提升了脑电采集的效率。
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