采用三绕组高频变压器程控调幅的EMCCD驱动电路

    公开(公告)号:CN103683963B

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201310576664.8

    申请日:2013-11-19

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种采用三绕组高频变压器程控调幅的EMCCD驱动电路,它由电压调节电路、电子开关管、三绕组高频变压器、滤波电路、幅值检测电路、数字电位器分压电路、直流偏置电路、光耦隔离反馈电路组成。三绕组高频变压器有一个初级,两个次级,初级输入低压驱动信号,第二次级输出放大的驱动信号,第一次级连接直流偏置电路产生直流偏置电压。通过数字电位器分压电路将输出驱动信号幅值反馈到电压调节电路,使输出电压幅值稳定,同时,调节数字电位器阻值可调整输出驱动信号幅值。本发明提供的EMCCD驱动电路,其输出幅值稳定并可程控调节、电路结构简单、功耗低、调试简便。

    采用单环两路双向谐振光载微波检测角速度的方法

    公开(公告)号:CN103267521B

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201310171177.3

    申请日:2013-05-10

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 叶凌云 宋开臣

    Abstract: 本发明公开了一种采用单环两路双向谐振光载微波检测角速度的方法,它在单环两路双向谐振光载微波陀螺上实现,单环两路双向谐振光载微波陀螺包含两个共享同一光纤环的两路双向谐振光载微波角速度测量装置,构成四个光载微波振环路,两路角速度测量装置交替工作。本发明为了解决单路双向谐振光载微波角速度测量装置在锁频切换过程中出现测量不连续的难题,采用两路角速度测量装置交替工作的方式保证测量的连续性。本发明保证了角速度测量的连续性并提高了测量精度。

    多ADC数据采集系统中单路ADC故障诊断及恢复方法

    公开(公告)号:CN103684455A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310576706.8

    申请日:2013-11-19

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种多ADC数据采集系统中单路ADC故障诊断及恢复方法,该方法为:FPGA自动诊断出通道中的故障ADC,分别对各通道ADC的数据更新率fDATA进行监测,若FPGA逻辑测得的fDATA值与设定的值不一致则认为故障,反之则正常;FPGA诊断出故障ADC后将对其进行复位,并重新配置该ADC的各项参数,参数配置完全参照正常通道的ADC;FPGA在一个恰当的时间点向经复位、重新配置后的故障ADC发出模数转换时刻再调整命令,就能实现故障ADC与其他正常通道ADC的数据输出同步。本发明具有快速诊断、可靠性高等特点。

    采用三绕组高频变压器程控调幅的EMCCD驱动电路

    公开(公告)号:CN103683963A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310576664.8

    申请日:2013-11-19

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种采用三绕组高频变压器程控调幅的EMCCD驱动电路,它由电压调节电路、电子开关管、三绕组高频变压器、滤波电路、幅值检测电路、数字电位器分压电路、直流偏置电路、光耦隔离反馈电路组成。三绕组高频变压器有一个初级,两个次级,初级输入低压驱动信号,第二次级输出放大的驱动信号,第一次级连接直流偏置电路产生直流偏置电压。通过数字电位器分压电路将输出驱动信号幅值反馈到电压调节电路,使输出电压幅值稳定,同时,调节数字电位器阻值可调整输出驱动信号幅值。本发明提供的EMCCD驱动电路,其输出幅值稳定并可程控调节、电路结构简单、功耗低、调试简便。

    一种镜头可调的抗震CCD安装结构

    公开(公告)号:CN103581526A

    公开(公告)日:2014-02-12

    申请号:CN201310581273.5

    申请日:2013-11-19

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种镜头可调的抗震CCD安装结构,由镜头、镜头座、CCD固定板、CCD图像传感器、CCD驱动板、导热铜板、外壳组成。将CCD图像传感器的管脚焊接在CCD驱动板上后,整体固定在导热铜板上,再装配CCD图像传感器。完成与外壳的装配并涂导热胶,再将镜头座安装在外壳上,最后安装镜头座。可通过在镜头和镜头座间增加或减少垫片调节镜头的轴向位置,可通过调节外壳上的侧向紧定螺钉微调镜头的径向位置。该结构设计可有效减小CCD在运动过程中的偏移,具有良好的抗震性,保证CCD图像传感器稳定工作。同时镜头可调的设计可使镜头中心轴和CCD图像传感器感光区的中心重合,提高CCD图像传感器感光单元的使用率。

    一种采用双向全互易耦合光电振荡器的角速度检测方法

    公开(公告)号:CN103471579A

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201310449584.6

    申请日:2013-09-29

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: G01C19/727 G01C19/72

    Abstract: 本发明公开了一种采用双向全互易耦合光电振荡器的角速度检测方法,它在光载微波陀螺上实现。光载微波陀螺是一个共享同一光纤环路的双向谐振光载微波角速度测量装置。该方法的核心在于利用双向光载微波谐振腔感受萨格纳克效应,其中光载微波谐振腔采用耦合光电振荡器实现了双向全互易光纤光路,有效地消除了谐振腔的非互易性误差。该角速度检测方法具有精度高、易实现、成本低的特点。

    一种检测角速度的光载微波陀螺方法

    公开(公告)号:CN103278150A

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201310171187.7

    申请日:2013-05-10

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: G01C19/721

    Abstract: 本发明公开了一种检测角速度的光载微波陀螺方法。本发明实现一种双向光电振荡器,利用锁相倍频技术在光纤环中产生顺逆双向高稳定度的微波,用于测量旋转角速度的方法。其核心在于采用锁频技术,将一个方向的微波振荡频率锁定到高稳定度标准时间参考源上,稳定了另一个方向光电振荡器的相对腔长,消除了光纤环形腔的温度漂移和光学寄生噪声,极大地提高了由萨格纳克效应(Sagnaceffect)引起的双向振荡差频信号的信噪比。本发明检测角速度的光载微波陀螺方法具有测量精度高、易实现等特点。

    一种用于深海惯性导航的惯性测量装置

    公开(公告)号:CN101532840A

    公开(公告)日:2009-09-16

    申请号:CN200910096872.1

    申请日:2009-03-19

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 一种用于深海惯性导航的惯性测量装置,由6个加速度计、3个陀螺、传感器支架、减振材料、减振内外支架和安装面组成。加速度计和陀螺安装在正六面体传感器支架上。支架上再固定减振内支架,减振内支架上固定减振材料,内支架通过减振材料与外支架相连,最后连接到安装面上,安装面上有定位面,用于初始对准时的定位。该测量装置用于深海惯性导航的惯性测量,具有精度高,抗振性能好的优点。

    悬浮式自减振差动流量传感器

    公开(公告)号:CN1200253C

    公开(公告)日:2005-05-04

    申请号:CN03114982.0

    申请日:2003-01-17

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 宋开臣 张圣宾

    Abstract: 本发明的悬浮式自减振流量传感器包括对称固定在平板两面的检测单元,每个检测单元包括壳体,壳体具有与平板轴线m-m平行的通孔,该通孔与平板的轴向出线孔有通道相连通,通孔的两端分别有弹性膜片密封,通孔内有两个压电陶瓷片,两个压电陶瓷片的一端分别与弹性膜片固定,另一端与设在压电陶瓷片之间的金属块固定,两压电陶瓷片及金属块的周边与通孔壁之间留有间隙,金属块的引线经通道从平板出线孔引出。这种传感器具有较高的测量灵敏度,在小流量时利用差动原理仍可以给出较强的检测信号,其悬浮式的内部结构具有较强的抗振动性、有较大量程范围、可靠性高。

    固定式自减振差动流量传感器

    公开(公告)号:CN1431472A

    公开(公告)日:2003-07-23

    申请号:CN03114983.9

    申请日:2003-01-17

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 宋开臣 张圣宾

    Abstract: 本发明的固定式自减振差动流量传感器包括对称固定在平板两面的检测单元,每个检测单元包括壳体,壳体具有与平板轴线m-m平行的通孔,该通孔中间有一个把通孔等分为上下两个对称区间的凸台,通孔的两端分别有弹性膜片密封,每个区间内分别有压电陶瓷片及夹在凸台和压电陶瓷片中间的绝缘质量块,压电陶瓷片的一端与弹性膜片固定,上下两个压电陶瓷片的引线相接从平板出线孔引出。这种传感器具有较高的测量灵敏度,在小流量时利用差动原理仍可以给出较强的检测信号,其内部结构具有自减振功能,有较强的抗干扰性和较大量程范围,可靠性高。

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