基于光电器件的动态随机存取存储单元及其制备方法

    公开(公告)号:CN108321245A

    公开(公告)日:2018-07-24

    申请号:CN201810318941.8

    申请日:2018-04-11

    Abstract: 本发明公开了基于光电器件的动态随机存取存储单元及其制备方法,该动态随机存取存储单元的结构主要由动态存储电路和外部光纤引线组成。其中,动态存储电路由光敏二极管、激光二极管、存储电容、放电电阻、电源组成;外部光纤引线由读/写两条光纤组成,写入光纤从光敏二极管引出,读出光纤从激光二极管引出。本发明通过二极管利用光电转换进行读写,并利用电容进行动态存储,相比于传统利用MOS管的动态随机存取存储单元,具有高集成度等优点,同时利用光纤作为信号连接线,具有激光读写的高速度、高抗干扰、抗噪声等优点。

    基于光电器件的静态随机存取存储单元及其制备方法

    公开(公告)号:CN108321158A

    公开(公告)日:2018-07-24

    申请号:CN201810318635.4

    申请日:2018-04-11

    Abstract: 本发明公开了基于光电器件的静态随机存取存储单元及其制备方法,该静态随机存取存储单元的结构主要由发光二极管、光敏二极管、电源、光纤传输线组成;其中,PD1~PD4为光敏二极管,LD1、LD2为激光二极管。利用读/写1/写2三条IO光纤进行数据的读写,并控制存储单元的状态。本发明利用二极管进行存储功能,相比于传统的静态随机存取存储,其二极管工艺也具备高集成度的优点,利用光纤作为信号连接线,具有激光读写的高速度、高抗干扰、抗噪声等优点,同时可以兼容新兴的光处理器。

    基于MEMS悬臂梁并联的微波功率检测系统及其制备方法

    公开(公告)号:CN104655921A

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201510084666.4

    申请日:2015-02-16

    Inventor: 王德波 何素峰

    Abstract: 本发明公开了基于MEMS悬臂梁并联的微波功率检测系统及其制备方法,该方法用于在线式测量,在中心信号线传输过程中,MEMS悬臂梁与传输线之间会产生静电力,使悬臂梁下拉,那么悬臂梁与测试电极之间的间距变小,从而其电容值发生改变,通过测量变化的电容值,得到与之一一对应的微波功率。本发明的基于MEMS悬臂梁并联的微波功率检测系统包括砷化镓衬底,在衬底上设有面波导中心信号线(A)、并联的MEMS悬臂梁结构(B)以及电容式微波功率传感器(C)。当微波信号在面波导中心信号线上传输时,两个并联的MEMS悬臂梁在静电力的作用下产生位移,待测功率由电容式微波功率传感器检测。

    一种双阶级圆弧型压电式能量收集器

    公开(公告)号:CN108448935B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN201810408684.7

    申请日:2018-05-02

    Abstract: 本发明揭示一种双阶级圆弧型压电式能量收集器,该能量收集器包括悬臂梁、压电层、固定质量块和可调质量块,悬臂梁为一圆弧形薄片,压电层附着于圆弧形薄片上,固定质量块附着于圆弧形薄片的一端,可调质量块可活动地附着于圆弧形薄片上,圆弧形薄片的右端附着设置有金属固定端。圆弧型薄片的内径为20mm,外径为30mm,宽度为10mm,圆弧度为180度,悬臂梁采用磷青铜材料制成。该能量收集器在可调质量块的移动角度为50度、90度、120度的一定结构下产生很高的功率;当可调质量块的移动角度为60度时,能产生0.032W的最大输出功率,体现了双阶级圆弧型压电式能量收集器能产生高的输出功率的特性。

    一种交联圆弧型压电式能量收集器

    公开(公告)号:CN108448940B

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN201810414229.8

    申请日:2018-05-02

    Abstract: 本发明揭示一种交联圆弧型压电式能量收集器,该压电式能量收集器包括至少三对悬臂梁对,每对所述悬臂梁对均由两个相互对称的悬臂梁连接而成,每个所述悬臂梁均由圆弧型薄片和正方形薄片连接而成,每个所述圆弧形薄片上附着有一压电层。第一悬臂梁对与第二悬臂梁对之间设置有第一正方形薄片,第二悬臂梁对与第三悬臂梁对之间设置有第二正方形薄片。第一正方形薄片上附着设置有第一质量块,第二正方形薄片上附着设置有第二质量块。该交联圆弧型压电能量收集器与传统压电能量收集器相比,其一阶谐振频率更低,有效工作频带带宽大幅度提高,多阶带宽较短。因此,能够很好地与低频多源的振动环境相匹配,更好地实现宽频效果。

    一种三阶智能圆弧型压电式能量收集器

    公开(公告)号:CN108448934B

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN201810408542.0

    申请日:2018-05-02

    Abstract: 本发明揭示了一种三阶智能圆弧型压电式能量收集器,该压电式能量收集器包括三个悬臂梁,第一悬臂梁、第二悬臂梁和第三悬臂梁依次套设,第一悬臂梁的半径为R1,第二悬臂梁的半径为R2,第三悬臂梁的半径为R3,第一悬臂梁的半径R1小于第二悬臂梁的半径R2,第二悬臂梁的半径R2小于第三悬臂梁的半径R3;所述第一悬臂梁、第二悬臂梁和第三悬臂梁的左端均与固定质量块连接,所述第一悬臂梁、第二悬臂梁和第三悬臂梁的右端均与金属固定端连接。本技术方案的三阶智能圆弧型压电能量收集器可在特定结构下可进行能量吸收的多维度调节,在实现大频率范围内振动能量吸收的同时,又可以将频率控制于一点输出高功率。

    一种基于小卫星星团的可再入式立方星系统

    公开(公告)号:CN108910086B

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN201810611323.2

    申请日:2018-06-14

    Abstract: 本发明揭示了一种基于小卫星星团的可再入式立方星系统,该立方星系统包括立方星和运载器,立方星由立方星用户提供,运载器由发射服务商提供,所述立方星和运载器通过电脐带紧密连接,所述运载器上配备有太阳能极板和固体燃料反推发动机,所述太阳能极板对准太阳将吸收到的太阳能转化为电能,由电脐带统一为立方星供电,且不同的立方星工作在同一轨道平面上共轨飞行。在系统寿命末期,反推用固体火箭点火,实现整个系统的再入。该立方星系统不仅解决了立方星再入困难的问题,同时具有结构简单,成本小,稳定性高的优点。

    一种互补型六级圆弧型压电式能量收集器

    公开(公告)号:CN108448936B

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN201810408686.6

    申请日:2018-05-02

    Abstract: 本发明揭示一种互补型六级圆弧型压电式能量收集器,该压电式能量收集器包括相互对称的第一组悬臂梁和第二组悬臂梁,第一组悬臂梁与第二组悬臂梁之间通过固定质量块连接。第一组悬臂梁包括依次套设的第一悬臂梁、第二悬臂梁和第三悬臂梁,第一悬臂梁、第二悬臂梁和第三悬臂梁的左端均与可调质量块连接,所述第一悬臂梁、第二悬臂梁和第三悬臂梁的右端均与固定质量块连接。该互补型六级圆弧型压电能量收集器由六片压电层对称级联组成,较传统的压电式能量收集器而言,当激励作用于质量块时,特定弧度的圆弧型压电能量收集器可以产生更高功率的能量,同时,该压电能量收集器还可以提高器件的空间利用率,提升集成度,增强稳定性,具有较高的研究价值。

    一种电磁式太阳能极板锁定设备

    公开(公告)号:CN108506287B

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN201810351968.7

    申请日:2018-04-19

    Abstract: 本发明揭示了一种电磁式太阳能极板锁定设备,该锁定设备包括太阳能极板、锁定器、第一电磁铁对和第二电磁铁对,所述第一电磁铁对设置在太阳能极板上,第二电磁铁对设置在太阳能极板与锁定器之间,所述锁定器下方延伸设置有与航天器接触的接触电极,所述接触电极与供电电路电性连接,并通过该供电电路对第二电磁铁对进行供电,第一电磁铁对和第二电磁铁对均由线圈和铁芯构成。该技术方案依靠电磁铁之间的相互作用力实现太阳能帆板的锁定与解锁定,该电磁式太阳能帆板锁定设备与传统的火工品锁定设备相比,具有更高的安全性,更高的展开成功率,以及可在地面进行重复测试等一系列优点。

    一种双层MEMS热电堆结构
    100.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109524534B

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN201811485775.7

    申请日:2018-12-06

    Abstract: 本发明公开了一种双层MEMS热电堆结构,结构包括一由高阻硅构成的衬底,所述衬底上方设有下热偶材料层、测量正电极和测量负电极,且下热偶布料层上覆盖设置有一由Si3N4构成的阻隔层,阻隔层正上方设置有一与下热偶布料层对称的上热偶布料层;上热偶布料层与下热偶布料层均由指定数目的金属和半导体间隔排列构成,上热偶布料层的每一金属连接下热偶布料层的每一半导体或上热偶布料层的每一半导体连接下热偶布料层上的每一金属形成一个热电偶,且每一热电偶串联连接,相连两个热电偶之间形成热电堆;测量正电极连接热电偶的首部,测量负电极连接热电偶的尾部;本发明增加了热电堆的热偶数目,提高热电堆探测器的灵敏度和温度分辨率,且面积小,便于集成。

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