一种超高频和高频射频识别标签及其信号传输方法

    公开(公告)号:CN104834956A

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201510218400.4

    申请日:2015-04-30

    Abstract: 本发明涉及一种超高频和高频射频识别标签及其信号传输方法,包括超高频天线、高频天线、切换开关、解调器、控制器、安全识别器、处理器、调制器、报警器和电源。本发明实现了在射频识别标签中集成超高频天线、高频天线、两天线共用同一芯片,先采用超高频信号进行阅读器和标签之间信号的传输,当超高频信号受外界环境影响,信号质量低时,采用高频信号进行阅读器和标签之间信息的传输;有效结合超高频信号和高频信号优点,满足阅读器和标签之间信号的高效和安全传输,且标签成本低。

    一种多元低温共烧陶瓷LTCC微波射频电路及使用其的方法

    公开(公告)号:CN105024154B

    公开(公告)日:2018-02-16

    申请号:CN201510400788.X

    申请日:2015-07-08

    Abstract: 本发明公开了一种多元低温共烧陶瓷LTCC微波射频电路及使用其的方法,所述电路包括顶层天线阵列单元、中层滤波器单元、下层耦合单元以及若干层低温共烧陶瓷基板;顶层天线阵列单元、中层滤波器单元和下层耦合单元均埋置于不同层的低温共烧陶瓷基板中,且不同层的低温共烧陶瓷基板之间通过嵌入每一层低温共烧陶瓷基板中的金属过孔连接。本发明提供的微波射频电路,采用激光打孔、微孔注浆等技术将无源元件埋置到低温共烧陶瓷基板内部,实现了多元集成电路的小型化要求,低温共烧陶瓷技术的埋置式结构和可控层厚技术,为多元集成电路的紧凑型和可靠性提供了保证。

    一种超高频和高频射频识别标签及其信号传输方法

    公开(公告)号:CN104834956B

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201510218400.4

    申请日:2015-04-30

    Abstract: 本发明涉及一种超高频和高频射频识别标签及其信号传输方法,包括超高频天线、高频天线、切换开关、解调器、控制器、安全识别器、处理器、调制器、报警器和电源。本发明实现了在射频识别标签中集成超高频天线、高频天线、两天线共用同一芯片,先采用超高频信号进行阅读器和标签之间信号的传输,当超高频信号受外界环境影响,信号质量低时,采用高频信号进行阅读器和标签之间信息的传输;有效结合超高频信号和高频信号优点,满足阅读器和标签之间信号的高效和安全传输,且标签成本低。

    一种抗干扰可调巨磁阻效应电流传感器

    公开(公告)号:CN105044433A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510393733.0

    申请日:2015-07-03

    Abstract: 本发明涉及一种抗干扰可调巨磁阻效应电流传感器,包括巨磁阻效应芯片、与巨磁阻效应芯片平行设置的永磁铁、螺旋测微器、绝缘挡板、外壳和信号处理电路,信号处理电路与巨磁阻效应芯片相连;巨磁阻效应芯片和永磁铁竖直固定设置在外壳内,螺旋测微器的测杆前端垂直穿入外壳,所述螺旋测微器的测杆前端垂直固定有绝缘挡板,绝缘挡板与巨磁阻效应芯片平行设置,所述巨磁阻效应芯片置于绝缘挡板与永磁铁之间;待测通电导线的外壁与绝缘挡板压接,压接点为所述螺旋测微器与绝缘挡板的连接点。本发明通过在巨磁阻效应电流传感器上设置螺旋测微器,可灵活调节和测量巨磁阻效应芯片与待测通电导线之间的距离,提高电流传感器测量结果的准确度。

    一种低频射频识别标签及信号发送方法

    公开(公告)号:CN104850886A

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201510216963.X

    申请日:2015-04-30

    Abstract: 本发明涉及一种低频射频识别标签及信号发送方法,包括开关、电源、信息存储芯片、第一耦合器、红外发射器、光纤、调制器、第二耦合器和天线;所述开关、电源、信息存储芯片、第一耦合器、调制器、第二耦合器、天线依次连接;所述红外发射器与所述电源连接,还通过所述光纤与所述调制器连接。本发明使用红外发射器发射的红外光线作为低频射频识别标签发射信息信号的载波;且射频识别标签内置电源提供工作所需能量,主动感应阅读器;从而实现远距离读取。

    一种调谐天线及调谐方法
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104821440A

    公开(公告)日:2015-08-05

    申请号:CN201510220934.0

    申请日:2015-04-30

    Abstract: 本发明涉及一种调谐天线及调谐方法,包括天线线圈、可变电容和可变电阻;所述天线线圈和可变电容均与所述可变电阻并联;所述可变电容和所述可变电阻,其用于在所述天线线圈的电学属性变化时,调节所述可变电容的电容值,使天线的谐振频率保持不变,进而调节所述可变电阻的电阻值,使天线的带宽保持不变。本发明实现了,天线线圈的电学属性受影响时,调节与所述天线线圈并联的可变电容的电容值,使天线的谐振频率保持不变;调节与所述天线线圈并联的可变电阻的电阻值,使天线的带宽保持不变;提高天线的抗干扰能力。

    一种基于阶梯波的多卷波电路

    公开(公告)号:CN103647635A

    公开(公告)日:2014-03-19

    申请号:CN201310713483.5

    申请日:2013-12-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于阶梯波的多卷波的产生电路,该电路由包括阶梯波序列产生电路和卷波信号输出电路,通过改变阶梯波的阶梯数量可以控制卷波的数量,所述阶梯波序列产生电路包括直流电源和阶梯波信号源,所述卷波信号输出电路包括加法器、第一积分器、第二积分器、乘法器、反向器、第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、第四电阻R4、第五电阻R5、第六电阻R6、第七电阻R7、第八电阻R8、第一电容C1和第二电容C2。本发明的有益效果为,相比传统的混沌卷波信号,本发明的信号更具有确定性和唯一性,且本发明提出的电路结构更加简单,在工程中也更容易实现,本发明尤其适用于多卷波的产生电路。

    一种电动汽车驱动装置
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103640489A

    公开(公告)日:2014-03-19

    申请号:CN201310697994.2

    申请日:2013-12-18

    CPC classification number: Y02T10/7022 Y02T10/7241 Y02T10/7275

    Abstract: 本发明涉及电动汽车技术,具体的说是涉及一种电动汽车驱动装置。本发明所述的电动汽车驱动装置,包括电池包、电机驱动电路和电动机,其特征在于,还包括Z源变换器,所述Z源变换器分别与电池包和电机驱动电路连接,所述电机驱动电路与电动机连接。本发明的有益效果为,可以允许当电机驱动为全桥驱动时存在直通的状态。并且可以很好的实现低压电池包的高倍率升降压,且倍率调节范围广。当电池数量较少时也可以驱动整个系统,并且在同一个电池管理系统,可以在较大范围实现不同额定电压电机的驱动,有助于电池管理系统的模块化设计。本发明尤其适用于电动汽车。

    一种抗干扰可调巨磁阻效应电流传感器

    公开(公告)号:CN105044433B

    公开(公告)日:2018-02-16

    申请号:CN201510393733.0

    申请日:2015-07-03

    Abstract: 本发明涉及一种抗干扰可调巨磁阻效应电流传感器,包括巨磁阻效应芯片、与巨磁阻效应芯片平行设置的永磁铁、螺旋测微器、绝缘挡板、外壳和信号处理电路,信号处理电路与巨磁阻效应芯片相连;巨磁阻效应芯片和永磁铁竖直固定设置在外壳内,螺旋测微器的测杆前端垂直穿入外壳,所述螺旋测微器的测杆前端垂直固定有绝缘挡板,绝缘挡板与巨磁阻效应芯片平行设置,所述巨磁阻效应芯片置于绝缘挡板与永磁铁之间;待测通电导线的外壁与绝缘挡板压接,压接点为所述螺旋测微器与绝缘挡板的连接点。本发明通过在巨磁阻效应电流传感器上设置螺旋测微器,可灵活调节和测量巨磁阻效应芯片与待测通电导线之间的距离,提高电流传感器测量结果的准确度。

    一种测量电网电压的系统及方法

    公开(公告)号:CN105021867A

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201510408389.8

    申请日:2015-07-13

    Abstract: 本发明涉及一种电网电压测量系统,其特征在于,包括巨磁阻电压传感器(1)、可调交流电源(2)、恒定电源(3)、耐高压线圈U1、电压表(4)、开关K1、开关K2、开关K3、第一熔断器(5)和第二熔断器(6);所述的巨磁阻电压传感器(1)输入端和恒定电源(3)通过开关K1连接,输出端连接电压表(4);所述巨磁阻电压传感器(1)放置在耐高压线圈U1内,耐高压线圈U1两端分别连接第一熔断器(5)和第二熔断器(6),第一熔断器(5)和第二熔断器(6)分别连接可调交流电源(2)两端,组成第一回路。闭合开关K1后调节可调交流电源(2)输入电压大小,记录巨磁阻电压传感器(1)输出电压值,用于模拟巨磁阻电压传感器(1)输入输出的线性关系。

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