一种基于膜片式压力传感器的冰雹检测装置

    公开(公告)号:CN213814001U

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN202022955931.0

    申请日:2020-12-11

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于膜片式压力传感器的冰雹检测装置,包括:壳体;外层薄膜,所述外层薄膜设于壳体顶部,所述外层薄膜背面装有膜片压力传感器;监测雷达模块,设于壳体内;控制器,与膜片压力传感器及监测雷达模块连接;电源接线,为装置供电;当所测冰雹降落至外层薄膜上时,背部的膜片压力传感器获得由冰雹降落而冲击产生的压力,得到相应的压力数据;同时监测雷达模块实时监测天空云层,为检测装置提供冰雹的来向和大致强度。将监测雷达与膜片压力传感器相结合封装使用,不仅实现了对冰雹云的大致检测,还实现了对降落时长、密度、强度、来向等数据的精确检测,所测数据误差更小,准确性更高。

    一种内嵌有镜子的行李箱
    112.
    实用新型

    公开(公告)号:CN213550181U

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202021858217.3

    申请日:2020-08-31

    Abstract: 本实用新型公开了一种内嵌有镜子的行李箱,包括行李箱本体,所述行李箱本体内设有一容置槽,所述容置槽内设有一可升降的镜子机构,用户只需要按动开关按钮即可弹出镜子,使用起来方便快捷,可以解决用户在旅途中不方便携带镜子的问题,并且该镜子轻薄,不过多占用行李箱的空间,也不会明显增加该行李箱的重量。另外,在行李箱上位于该镜子上方设置的防尘盖,可以防止灰尘落入镜子嵌入的凹槽内,该防尘盖在镜子弹出时还具有支撑手机的功能,解放用户双手,解决了用户长时间拿手机时手腕酸痛的问题。

    一种基于FPGA的路面裂缝检测系统

    公开(公告)号:CN212782071U

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN202021996364.7

    申请日:2020-09-11

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于FPGA的路面裂缝检测系统,图像采集模块、图像处理模块、图像缓存模块、北斗定位模块、无线传输模块、远程终端模块;所述图像采集模块、图像处理模块、图像缓存模块、北斗定位模块、无线传输模块、远程终端模块依次连接,本实用新型一种基于FPGA的路面裂缝检测系统,通过各个模块之间的合理布局,在对路面图像信息进行分析的过程中,进行多重降噪和分割处理,结合对应的位置信息,可以快速准确的定位路面上各个裂缝的信息,以及对需要及时检修的裂缝进行提醒警报。

    具有情绪识别功能的音乐播放器

    公开(公告)号:CN209691400U

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201920549080.4

    申请日:2019-04-22

    Abstract: 本实用新型公开了一种具有情绪识别功能的音乐播放器,包括了控制模块,包括人脸情绪识别模块和摄像头;所述人脸情绪识别模块与控制模块相连接,用于识别人脸的不同情绪状态并将识别结果传输给控制模块;所述摄像头与人脸情绪识别模块相连接,用于采集人脸的图像并传输给人脸情绪识别模块;所述的控制模块在接收到人脸情绪识别模块发送的识别结果后,搜寻对应类别的歌曲并播放。本实用新型解决了传统的播放器只能通过用户的指令来选择需要播放的歌曲的不足,自动识别使用者的情绪并推送合适的歌曲,让播放器更加智能,操作更加便捷。

    一种水下声呐成像前端装置收发通道系统

    公开(公告)号:CN209624774U

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201920140699.X

    申请日:2019-01-28

    Abstract: 本实用新型公开了一种水下声呐成像前端装置收发通道系统,该系统包括单片机、超声换能器、发射电路和接收电路。所述发射电路包括H桥功率放大电路、低通滤波电路和升压变压器。所述接收电路包括接收预处理电路、带通滤波电路、放大电路和电压偏置电路。本实用新型基于单片机的接口信号类型与超声换能器的接口信号类型的差异,处理单片机的数字输出信号与超声换能器的模拟信号的变换,利用H桥功率放大电路与无源低通滤波电路实现了脉冲宽度调制信号到正弦脉冲信号的变换。同时,接收电路实现了信号的去噪、滤波与放大。本系统电路结构简单,工作稳定,可靠性高,满足了水下声呐成像系统对于超声收发单通道装置的设计需求。

    一种带存放腔体的防震腕式手机壳

    公开(公告)号:CN208227121U

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201820545498.3

    申请日:2018-04-17

    Abstract: 本实用新型公开了一种带存放腔体的防震腕式手机壳,包括手机壳本体,手机壳本体的四个拐角处设有橡胶包边,手机壳本体的内侧表面设有弹性橡胶层,弹性橡胶层的表面设有若干个防震凸点,手机壳本体的背面设有存放凹槽,存放凹槽的上方设有盖板装置,盖板装置包括滑板和折叠板,滑板的下表面、折叠板的下表面和存放凹槽的底壁上均设有海绵层,滑板的上表面通过旋转轴转动连接有腕带连接板,腕带连接板的中部设有穿孔且穿孔内穿插有腕带,腕带上设有若干个腕带孔,腕带连接板的两侧边固定有用于穿过腕带孔的针扣,腕带的一端设有用于与腕带孔活动连接的腕带扣。本实用新型具有存储功能,且方便携带,防震防摔功能强。

    一种基于FPGA和ARM的高层建筑火灾搜救巡查系统

    公开(公告)号:CN207817921U

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201820065638.7

    申请日:2018-01-15

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于FPGA和ARM的高层建筑火灾搜救巡查系统,包括设置在无人机上的SDRAM、FPGA芯片、ARM芯片、CMOS图像传感器、北斗定位模块、热红外成像仪和4G无线通信模块,SDRAM、FPGA芯片、ARM芯片和热红外成像仪依次通讯相连,FPGA芯片与CMOS图像传感器通讯相连,ARM芯片分别与北斗定位模块和4G无线通信模块通讯相连,CMOS图像传感器用于采集火灾实时图像,北斗定位模块用于定位火灾点的三维位置信息,4G无线通信模块用于将火灾点信息传送给后台服务器。本实用新型的一种基于FPGA和ARM的高层建筑火灾搜救巡查系统,操作简便,灵活性高,更加智能和符合实际的操作要求等优点,可以有效地将火情信息和被困人员的信息传输给后台并提供给消防人员,可以有效提高消防人员搜救效率。

    一种具有夜视目标检测功能的车载超声防撞设备

    公开(公告)号:CN207809236U

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201720897715.0

    申请日:2017-07-24

    Abstract: 本实用新型公开了一种具有夜视目标检测功能的车载超声防撞设备,包括:车载云台,安装于车载云台上的超声测距探头,安装于车载云台上的图像信息采集设备,接收超声测距探头和图像信息采集设备的数据并对数据进行综合处理的ARM芯片,交互信息于ARM芯片并对采集后图像作特征提取与识别的DSP处理器。本实用新型提供一种具有夜视目标检测功能的车载超声防撞设备,通过超声测距探头和图像信息采集设备的配合,提高报警的正确率;通过采用DSP处理器和ARMCortex-A8配合,将处理后的信息发送至LCD显示器提醒驾车人员;通过无线模块对数据进行传输提高了信息处理的速度和质量,且操作简便。

    一种基于FPGA与4G网络的路面裂缝检测系统

    公开(公告)号:CN204721490U

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201520413090.7

    申请日:2015-06-16

    Abstract: 本实用新型为一种基于FPGA与4G网络的路面裂缝检测系统,包括图像处理部分,定位部分,通信部分,其特征在于,其图像处理部分包含着连接的cmos图像传感器、SDRAM以及FPGA芯片;定位部分包括着定位模块,定位天线;系统通信部分包含着4G无线通信模块开发板和PC机;4G无线通信模块将4G网络作为传输媒介与PC机连接;系统所用的FPGA芯片通过USB接口与4G无线通信模块开发板相连。本系统简化了视频图像处理系统的结构,更加便捷化,灵活性高,提高了图像处理的速率实现了图像的实时处理与识别。

    一种基于时延法测距的高精度超声波液位计

    公开(公告)号:CN203519112U

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201320625236.5

    申请日:2013-10-11

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于时延法测距的高精度超声波液位计,包括单片机控制器、键盘模块、存储模块、报警模块、显示模块、超声波收发模块、串口通信模块,所述的键盘模块、存储模块、报警模块、显示模块、超声波收发模块、串口通信模块分别与所述的单片机控制器相连接,串口通信模块还连接有PC机,所述的超声波收发模块设置有两个,所述的两个超声波收发模块设置在液面的上方,且两个超声波收发模块距液面的高度不相同。本实用新型设计的超声液位计利用两个布置在不同高度上的超声探头的测量结果来修正声速并消除单片机内部的硬件延时误差,并采用算术平均滤波的方法降低由于外部环境原因造成液面不够平稳而产生的误差,从而实现超声波液位的精确测量。

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