用于积分球反射率测量的样品加热装置

    公开(公告)号:CN102426129B

    公开(公告)日:2013-05-01

    申请号:CN201110431906.5

    申请日:2011-12-21

    IPC分类号: G01N1/44

    摘要: 本发明公开了一种用于积分球反射率测量的样品加热装置。包括铜棒、隔热陶瓷外壳、电阻丝、温控器和K型热电偶;铜棒外面包裹绝缘材料后绕上电阻丝,电阻丝和电阻调节器串联后与温控器相连;铜棒一侧用于固定陶瓷管套,并将铜棒的一侧和陶瓷管套四周涂上高发射率涂料,得到黑体空腔,通过黑体空腔辐射对测试样品加热;测试样品固定在陶瓷管套的另一侧;K型热电偶固定在测试样品的一个立侧面上,作为温度传感器与温控器相连,用以调控电阻丝加热时间;整个加热装置外面固定隔热陶瓷外壳。本发明实现用于反射率测量的样品稳定加热,克服现有积分球反射率测试装置只能在室温下对样品的测试;隔热陶瓷外壳对积分球反射率测试装置起到保护作用。

    偏振激光波长计
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102829883A

    公开(公告)日:2012-12-19

    申请号:CN201210307087.8

    申请日:2012-08-27

    IPC分类号: G01J9/00 G01J9/04 G01J9/02

    摘要: 本发明公开了一种偏振激光波长计。现有的波长计存在结构复杂或成本较高等问题。本发明中的参考激光和被测激光分别通过第一机械快门和第二机械快门入射至激光偏振干涉仪镜组,并分别构成各自的激光偏振干涉仪,激光偏振干涉仪测量固定于压电陶瓷上的移动镜的位移并输出线性偏振激光束;线性偏振激光束被发送至偏振计,偏振计内的两个信号经过滤波整形电路后成为同频率的TTL信号,这两个TTL信号发送至相位计测量相位,该相位计与PC机通过GPIB线连接。本发明有效地减小了环境机械振动对测量结果的影响,可用于工作环境较为复杂的场所,同时本发明结构简单、体积小,所用的偏振干涉仪光路设置简洁,光学调节和光路对准操作简单。

    电磁炉非接触测温装置
    13.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102121849B

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201010577532.3

    申请日:2010-12-03

    IPC分类号: G01J5/00

    摘要: 本发明公开了一种电磁炉非接触测温装置。在支架内安装有能沿支架上下移动的热像仪支撑面板,在热像仪支撑面板中心装有红外热像仪,支架上部两侧分别固定导轨,两根导轨伸出端分别由角铁支撑,两根导轨上安装有电磁炉支撑面板,支撑面板能沿导轨在X方向滑动,中间开有通孔的锅具支撑面板固定在支架上,锅具支撑面板位于电磁炉上方,锅具放在锅具支撑面板的通孔中,锅具的底面中心和红外热像仪的镜头中心在同一直线上,红外热像仪与计算机相连接。本发明不需要破坏电磁炉的完整性;相比传统的接触式点测温,可以实时测量整个锅具底部的平均温度,更直观的反应锅具的温度状况;避免了由于陶瓷面板而引起的测温时滞,提高了测温的准确性。

    偏心轮摆杆直线加速装置
    14.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101477082B

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN200810120830.2

    申请日:2008-09-18

    IPC分类号: G01N27/90

    摘要: 本发明涉及偏心轮加速驱动机构,其特征在于:包括:偏心轮,摆杆,三相异步电机,电机基座,同步轮同步带系统,离合器,离合控制器,惯性盘,执行气缸,直线导轨,滑座,止回器,液压阻尼器,拦截索,本发明实现滑座的加速,匀速速度后,回复静止。

    多相机手机视窗防护屏尺寸检测装置和方法

    公开(公告)号:CN102519374A

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201110432442.X

    申请日:2011-12-21

    IPC分类号: G01B11/08 G01B11/24

    摘要: 本发明公开了一种多相机手机视窗防护屏尺寸检测装置和方法。精密XY工作台的Y工作台的载物台上放有待检的手机视窗防护屏;手机视窗防护屏四个角上方安装有四个标定好的CCD相机,每台相机下方分别安装红色同轴光源;四台相机分别与视频采集卡相连,视频采集卡安装在计算机上;精密XY工作台的电机转速由驱动器来控制,驱动器与计算机相连。本发明采用四个相机配合精密XY工作台,在不同的测量点拍取图像,运用机器视觉的方法对图像进行处理,进而通过计算手机视窗防护屏的长、宽、圆角弧度和半径判别产品的好坏,解决了人工以及投影等检测方式速度慢、精度低的问题。

    用于积分球反射率测量的样品加热装置

    公开(公告)号:CN102426129A

    公开(公告)日:2012-04-25

    申请号:CN201110431906.5

    申请日:2011-12-21

    IPC分类号: G01N1/44

    摘要: 本发明公开了一种用于积分球反射率测量的样品加热装置。包括铜棒、隔热陶瓷外壳、电阻丝、温控器和K型热电偶;铜棒外面包裹绝缘材料后绕上电阻丝,电阻丝和电阻调节器串联后与温控器相连;铜棒一侧用于固定陶瓷管套,并将铜棒的一侧和陶瓷管套四周涂上高发射率涂料,得到黑体空腔,通过黑体空腔辐射对测试样品加热;测试样品固定在陶瓷管套的另一侧;K型热电偶固定在测试样品的一个立侧面上,作为温度传感器与温控器相连,用以调控电阻丝加热时间;整个加热装置外面固定隔热陶瓷外壳。本发明实现用于反射率测量的样品稳定加热,克服现有积分球反射率测试装置只能在室温下对样品的测试;隔热陶瓷外壳对积分球反射率测试装置起到保护作用。

    黑体空腔辐射源
    17.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101873728B

    公开(公告)日:2012-01-04

    申请号:CN201010164116.0

    申请日:2010-05-05

    IPC分类号: H05B3/00 H05B3/02 G01J5/00

    摘要: 本发明公开了一种黑体空腔辐射源。包括液体恒温器、液体恒温器内装有黑体空腔和控温装置、泵和标准温度计;黑体空腔内壁涂有黑色漫反射涂层的空腔内壳和空腔外壳,在液体恒温器内同轴安装前端为圆锥形空腔后端为圆柱形空腔的空腔内壳,空腔内壳外装形状相同的空腔外壳,形成等间距的空心夹层,空腔内壳的端面与液体恒温器的外壁连接;空腔外壳的圆锥形空腔开口与泵壳连通,泵壳通过开口与液体恒温器连通,泵壳内的叶轮经泵轴与电机相连接,标准温度计置于空心夹层内,空腔外壳等分开有开口。本发明增加空腔外壳和泵,使恒温器内的液体介质在空心夹层内循环流动,改善了黑体空腔的温度分布,使之具有等温的特征,从而提高黑体空腔的发射率。

    电子体温计检定自动定位装置

    公开(公告)号:CN101675877B

    公开(公告)日:2011-04-13

    申请号:CN200810120829.X

    申请日:2008-09-18

    IPC分类号: A61B5/01

    摘要: 本发明涉及电子体温计检定自动定位装置,其特征在于:包括:一支架,支架上安装有用于对待检产品进行检测的检测机构、以及在检测时提供辅助照明的光源;一个承载待检产品并受伺服步进电机驱动的转盘机构以及驱动所述转盘机构转动的伺服步进电机系统,所述的转盘机构悬挂在转轴上,所述转轴的上端连接在轴承座上,所述的轴承座连接定位板;一个用于升降所述的转盘结构使待测产品在加工位置和检测位置之间变换的气缸,所述气缸安装在所述的支架上,所述的定位板悬挂在气缸的活塞柱上。本发明的优点是:可以降低检定操作人员的工作强度,提高工作效率,提高在线定位准确性。

    多槽电子体温计自动检定系统

    公开(公告)号:CN101828906A

    公开(公告)日:2010-09-15

    申请号:CN201010164121.1

    申请日:2010-05-05

    IPC分类号: A61B5/01 G01K15/00

    摘要: 本发明公开了一种电子体温计自动检定系统。检定平台上以环形等距嵌入六个恒温水槽;检定平台上方依次同轴安装夹具架,夹具架步进电机和气缸,气缸安装在支撑平台上。夹具架下方环形等距安装六个圆盘形夹具,可在夹具步进电机的驱动下绕各自的中心自转;所有步进电机和气缸均与可编程逻辑控制器相连,再与上位计算机相连;各恒温水槽内有标准温度计,标准体温计与测量装置、上位计算机依次相连;检定平台上方外侧安装有CCD摄像机与照明光源,CCD摄像机与上位计算机相连。本发明通过为电子体温计的每个检定温度点设置一个独立恒温场,避免了频繁改变控制温度,节省了控温时间,整体上提高了电子体温计的检定效率。

    用于飞行器的半导体智能降温装置与降温控制方法

    公开(公告)号:CN104843190B

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201510183387.3

    申请日:2015-04-18

    IPC分类号: B64D45/00 B64C1/40

    摘要: 本发明公开了一种用于飞行器的半导体智能降温装置与降温控制方法。其固定在飞行器机架上,位于飞行控制器上方;包括半导体制冷器、降温控制器、电流调节器、温度传感器、锂电池和PMU电源管理单元;锂电池经PMU电源管理单元与降温控制器、电流调节器和半导体制冷器连接,温度传感器与降温控制器连接;温度传感器采集周围温度值传送给飞行控制器、降温控制器和PC上位机,降温控制器驱动电流调节器,从而控制电路中的电流,改变半导体制冷器的工作功率,实现智能降温。本发明能实现飞行器在温度较高的环境中工作,避免飞行器因周围环境温度过高发生故障,造成不必要的损失与浪费,同时也扩大了飞行器的工作领域。