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公开(公告)号:CN117890050B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410294477.9
申请日:2024-03-15
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及用于与飞机配合或装到飞机上的设备技术领域,尤其涉及一种适用于飞行器的自驱动复合式多源振动传感器,解决单一传感器的准确度不能有效保证或复杂的传感器会增加飞行器的用电负担的技术问题,其包括柔性薄膜、上外壳和下外壳,柔性薄膜包括堆叠的上摩擦介质层、中间间隔层和下摩擦介质层,中间间隔层的两侧设置有相吸附的第一永磁体和第二永磁体;柔性薄膜位于上外壳和下外壳之间。本发明中的四组传感器均随着外部激励的增大可产生更强的输出信号,通过后期算法能够使四组传感器互相校正,提升了长时间振动测量的可靠性;同时,基于四组传感器能实现对外部振动激励信号的自驱动监测,降低飞行器的能耗。
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公开(公告)号:CN118093264A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410071243.8
申请日:2024-01-17
Applicant: 中国航天科工飞航技术研究院(中国航天海鹰机电技术研究院) , 中北大学
IPC: G06F11/14
Abstract: 本发明提供了一种多任务断电续存系统、方法及数据采集设备,该系统包括任务地址分配表读写控制模块、IIC读写控制模块和eMMC读写控制模块,eMMC读写控制模块用于根据任务地址分配表读写控制模块发来的任务起始地址向eMMC中按序写入数据,并且每间隔预设时间将当前正在写入的页地址作为任务结束地址发送给任务地址分配表读写控制模块;IIC读写控制模块用于根据任务信息计算第一校验值并一同写入eeprom中;IIC读写控制模块还用于根据读取的任务信息计算第二校验值,并将其与第一校验值比较;任务地址分配表读写控制模块用于根据比较结果进行数据续存。应用本发明的技术方案,以解决现有技术中无法实现多任务存储且断电续存方法复杂的技术问题。
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公开(公告)号:CN117977876A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202311617338.7
申请日:2023-11-30
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及发电技术领域,尤其涉及一种蓄能式随机微振动能量采集器,解决了现有能量采集器在实际应用时存在效率低、输出电源不稳定的技术问题,其包括开关轮系、储能轮系和发电轮系,其中开关轮系包括齿轮二、双联齿轮、齿轮三、单向轴承二、复位弹簧二、棘轮开关、传动轴二、斜坡凸台一和斜坡凸台二;储能轮系包括齿轮四、齿轮五、单向轴承三、发条盒;发电轮系包括齿轮六、齿轮七、齿轮八、单向轴承四和三相无刷发电机。棘轮开关既充当开关又兼顾发条上紧,提高了涡卷发条的储能速度;采用涡卷发条的储能方式,提高了低频能量的高效利用,实现了低频能量的积攒式采集;实现了低频机械不规则输入能量向规则能量的转换输出。
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公开(公告)号:CN117890050A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410294477.9
申请日:2024-03-15
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及用于与飞机配合或装到飞机上的设备技术领域,尤其涉及一种适用于飞行器的自驱动复合式多源振动传感器,解决单一传感器的准确度不能有效保证或复杂的传感器会增加飞行器的用电负担的技术问题,其包括柔性薄膜、上外壳和下外壳,柔性薄膜包括堆叠的上摩擦介质层、中间间隔层和下摩擦介质层,中间间隔层的两侧设置有相吸附的第一永磁体和第二永磁体;柔性薄膜位于上外壳和下外壳之间。本发明中的四组传感器均随着外部激励的增大可产生更强的输出信号,通过后期算法能够使四组传感器互相校正,提升了长时间振动测量的可靠性;同时,基于四组传感器能实现对外部振动激励信号的自驱动监测,降低飞行器的能耗。
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公开(公告)号:CN117492506A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311582680.8
申请日:2023-11-24
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及微能源采集电路技术领域,尤其涉及一种电阻尼智能调节电路及调节方法,解决了电阻尼的存在使得振动受阻的技术问题,其包括电磁振动能量采集器、能源管理电路、电子开关器件、储能电容以及检测与控制电路组件,能源管理电路包括全桥整流电路和稳压电路,电子开关器件由发光二极管和光电三极管组成,检测与控制电路组件包括单片机和AD采集模块,电磁振动能量采集器与全桥整流电路相连,全桥整流电路的两个输出端分别与光电三极管的集电极相连以及稳压电路相连,光电三极管的发射极连接至储能电容的一端,稳压电路的输出端通过检测与控制电路组件连接至发光二级管的正极相连,光电三极管的发射极与储能电容之间还连接有电阻。
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公开(公告)号:CN117147518A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202310863628.3
申请日:2023-07-13
Applicant: 中北大学
Abstract: 本申请公开了一种二维/微型三维结构材料瞬时散热效率的测量方法,所述方法包括:将待测样品置于密闭腔体中进行拉曼光谱采样,设置曝光时间ta、曝光间隔时间tb,获得特征峰初始信息后开始对待测样品进行变温过程,并开始记录待测样品特征峰的拉曼位移y和采样时间x,采样结束后通过式I所示的指数衰减函数对特征峰的拉曼位移数值y随采样时间x变化的进行拟合曲线,得到用于表征样品瞬时散热效率的时间常数τ;y=A×exp(‑x/τ)+y0式I;其中,采样时间x为开始变温过程后曝光与曝光间隔的总时间,y0为开始变温过程后第一次记录的拉曼位移值。本申请的测试方法实现了对微型三维结构或与二维材料相结合的样品瞬时散热效率的测量。
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公开(公告)号:CN117012541A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202311264390.9
申请日:2023-09-28
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明属于电感、线圈技术领域,尤其涉及一种高密度柔性微纳线圈的可控剥离制备方法,解决了背景技术中的技术问题,其包括准备刚性硅基底并在上表面粘贴聚酰亚胺胶带,在聚酰亚胺胶带上制作单层MEMS微纳线圈,之后旋涂光敏性聚酰亚胺膜;重复制作线圈以及旋涂光敏性聚酰亚胺膜,直至线圈的总层数达到要求;最终在最顶层旋涂作为应力绝缘层的光敏性聚酰亚胺膜进行封装;将成品整体浸泡于丙酮溶液,一定时间后将多层微纳线圈整体从刚性硅基底上剥离,得到柔性微纳线圈。聚酰亚胺胶带下表面的聚氨酯胶与有机溶剂丙酮发生反应,减少胶带的粘附力,应力绝缘层的张应力驱动膜层结构产生劈裂断口促进可控剥离,最终达到可控剥离的效果。
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公开(公告)号:CN116734929B
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202311027173.8
申请日:2023-08-16
Applicant: 中北大学 , 中国航天科工飞航技术研究院
IPC: G01D21/02 , G06F3/14 , G05B19/042 , H04L67/303
Abstract: 本发明涉及一种分布式多参量测试系统,具体涉及一种适用于飞行器的分布式多参量测试系统,包括柔性薄膜采集装置、测试装置和显示处理装置,柔性薄膜采集装置通过阵列方式集成传感器,并与测试装置实现可靠性连接,柔性薄膜采集装置用于采集飞行试验过程中的环境参数,测试装置一方面用于将柔性薄膜采集装置采集到的模拟信号进行模数转换到数字信号,并对其进行混合编帧后进行存储,另一方面,通过网络传输协议用于与显示处理装置进行数据交互;显示处理装置用于数据的高速传输和命令的上传下达以及面向用户的数据的可视化显示。本发明可以实现对飞行器环境进行分布式多测点多参量数据采集,实现高速高精度数据的分析、处理与显示。
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公开(公告)号:CN116566159B
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310840865.8
申请日:2023-07-11
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明属于发电技术领域,尤其涉及一种叠层滑轨式振动能量采集器,解决了背景技术中的技术问题,其包括多个相连的能量采集单元;能量采集单元包括第一半圆筒、第二半圆筒、第三半圆筒、上端盖和下端盖,第一半圆筒、第二半圆筒拼接成圆筒结构;第二半圆筒开有滑槽,第三半圆筒设有与滑槽滑动配合的限位卡块,第一半圆筒上设置有多个线圈插槽,第三半圆筒上设置有多个磁铁插槽,相邻滑动磁铁的同极相对,上、下端盖连接至圆筒结构的两端,第一半圆筒底部设有卡环,卡环与下端盖间设有固定磁铁。该结构叠层式集成化设计,形成多个滑动磁铁‑线圈发电单元,提升了输出功率,变频调整可使能量采集单元与外部工作环境发生共振以达到最大输出。
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公开(公告)号:CN116177483B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310444369.0
申请日:2023-04-24
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明属于半导体技术领域,涉及MEMS材料制备,具体为一种基于铌酸锂单晶薄膜外场调控纳米级逻辑门的方法,LN/SiO2/Cr/LN的铌酸锂键合片上,在Single Frequency PFM模式下将针尖输出电压调整为交流电压,利用两次交流极化调控成约90°夹角畴结构,制备“钩型”电畴结构,并基于此设计逻辑“非门”、“或非门”、“与非门”。本发明基于交流电畴调控中出现的两种不同倾角的特性,制备倾角约为90°的“钩型”畴结构,利用纳米级带电畴壁高开关比特性,有效解决了传统的逻辑器件尺寸大、功耗高等问题,制得产物不惧各种恶劣环境,功耗低、开关比高、重复性强,具有稳定性、低能耗、可重复等优点。
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