一种脉搏信号检测的控制方法

    公开(公告)号:CN109009003A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810743042.2

    申请日:2018-07-09

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: A61B5/02 A61B5/72

    Abstract: 本发明公开了一种脉搏信号检测的控制方法,通过设定脉搏信号测量稳定判据,当测量的脉搏信号不满足脉搏信号测量稳定判据时,将缓存的数据舍弃。当所测量的脉搏信号满足脉搏信号测量稳定判据时,将缓存的N个脉搏波数据发送到信号接收端。所测量的脉搏波个数N可设置,当测量人群为普通健康人群时,可将N设置为相对较小的数值,当测量人群为患病人群时,可将N设置为相对较大的数值。本方法可针对不同人群测量不同长度且长度可设置的稳定有效的脉搏信号,降低采集端的功耗与信号接收端处理数据的难度,提高脉搏信号检测的效率。

    光延时器调控装置
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101795116A

    公开(公告)日:2010-08-04

    申请号:CN201010101036.0

    申请日:2010-01-22

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明是一种光延时器调控装置,该调控装置包括二极管激光器(1)、光纤(2)、电光开关(3)、光电转换器(4)以及调控电路组成;其中,光功率控制电路(10)和自动温度控制电路(20)的输出端分别接二极管激光器(1)的输入端;+400伏供电电路(40)的输出端分别接电光开关(3)和高压脉冲驱动电路(30)的输入端,高压脉冲驱动电路(30)的另一输入端输入TTL信号,高压脉冲驱动电路(30)的输出端通过电光开关的控制电路(50)接电光开关(3)的另一个输入端;二极管激光器(1)的输出端通过光纤(2)接电光开关(3)的输入端,电光开关(3)的输出端通过光纤(2)接光电转换器(4)的输入端。

    基于纳米有机朗肯循环的光伏光热水电系统及调控方法

    公开(公告)号:CN116025437A

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202211179301.6

    申请日:2022-09-27

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开基于纳米有机朗肯循环的光伏光热水电系统及调控方法,主要包括风力发电机、容积式集热器、膨胀机、冷凝器、工质存储箱、工质泵、蒸发‑冷凝器、光伏发电装置。本发明采用多形式能量的回收和利用,包括风能、太阳能和余热能;纳米有机工质同时充当吸热、集热和做功介质,充分发挥其光热特性和强化传热特性;分散在纳米有机工质的纳米粒子吸收聚光器聚集的太阳能,避免中间导热油与纳米有机工质二次换热;采用浮动盘管式换热器,使纳米粒子难以沉积于管壁,增加传热膜系数和总传热系数;调压阀调节蒸发‑冷凝器压力,适应膨胀机出口纳米有机工质的温度;产生的淡水进入淡水喷头形成淡水雾气定时清洗光伏板表面盐雾结晶。

    一种全数字式气体检测仪
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106990071A

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201710345724.3

    申请日:2017-05-15

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: G01N21/39 G01N21/01

    Abstract: 本发明公开了一种全数字式气体检测仪,其中,核心控制芯片FPGA(8)的输出端、DAC信号发生器(7)、运算放大器(11)、电流驱动模块(3)、DFB激光器(1)顺序连接,温度控制模块(2)的输出端接DFB激光器(1),由DFB激光器(1)发出激光;光电探测器(4)接收DFB激光器(1)发出激光经过气体吸收池(12)后的透射光强,光电探测器(4)、带通滤波器(5)、AD采样模块(6)、核心控制芯片FPGA(8)的输入端顺序连接,该检测仪数据处理采用全数字方式,便携方便。可实现对现场的实时监测,特别适用于工业现场实现气体浓度检测、减少安装过程中繁琐的标定工作。

    一种微波光纤延迟线电特性的测量装置

    公开(公告)号:CN106841868A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710068363.2

    申请日:2017-02-08

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: G01R31/00

    Abstract: 本发明公开了一种微波光纤延迟线电特性的测量装置,包括:微波信号源、待测微波光纤延迟线、参考微波传输线、微波信号处理电路和数据采集与处理及显示器模块。本发明的有益效果为:可以测量微波光纤延迟线的幅频和相频参数,计算其延迟参数;结构简单,成本低,体积小,便于现场测量;功能电路都为模块化设计,具有良好的可扩展和灵活性,对于具有同样电特性参数的测量都可以适用。

    一种脉搏信号检测的控制方法

    公开(公告)号:CN109009003B

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN201810743042.2

    申请日:2018-07-09

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种脉搏信号检测的控制方法,通过设定脉搏信号测量稳定判据,当测量的脉搏信号不满足脉搏信号测量稳定判据时,将缓存的数据舍弃。当所测量的脉搏信号满足脉搏信号测量稳定判据时,将缓存的N个脉搏波数据发送到信号接收端。所测量的脉搏波个数N可设置,当测量人群为普通健康人群时,可将N设置为相对较小的数值,当测量人群为患病人群时,可将N设置为相对较大的数值。本方法可针对不同人群测量不同长度且长度可设置的稳定有效的脉搏信号,降低采集端的功耗与信号接收端处理数据的难度,提高脉搏信号检测的效率。

    一种基于级数展开的气体浓度测量方法及其检测装置

    公开(公告)号:CN107255627A

    公开(公告)日:2017-10-17

    申请号:CN201710339154.7

    申请日:2017-05-15

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于级数展开的气体浓度测量方法及其检测装置,根据高分辨率气体分子吸收光谱数据库、二极管激光器的光强调制系数和频率调制系数等参数快速拟合出某一浓度气体的归一化各次谐波信号,并与实测信号的扣除背景后归一化各次谐波信号进行最小方差拟合。当拟合方差小于设定阈值,则可认为该拟合浓度即为实测气体浓度,从而实现对气体浓度的测量。本发明可大大降低计算量;且利于嵌入式系统实现,促进仪器的小型化,数字化。

    微型无油真空泵
    20.
    实用新型

    公开(公告)号:CN2089989U

    公开(公告)日:1991-12-04

    申请号:CN90219972.2

    申请日:1990-11-26

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 微型无油真空泵是一种用来获得低真空的设备,由直线型电机、气缸和活塞组成,活塞和活塞杆均采用铝合金空心结构,气缸由不锈钢材料制成,活塞环采用双环,在活塞杆末端有平衡支承结构,进气阀置于泵的前端既可做真空泵用,又可做低压气体压缩机用,它不但不会污染被抽空间,也不会污染环境。具有功耗、起动电流、振动和体积小,结构简单,重量轻,便于携带和使用寿命长等特点。

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