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公开(公告)号:CN106872759A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710104450.9
申请日:2017-02-24
Applicant: 广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院)
IPC: G01R19/00
CPC classification number: G01R19/00
Abstract: 本发明涉及一种电流路径检测装置以及电流路径检测方法,包括磁性通路、信号输出电路以及信号处理模块,磁性通路设有检测平台,检测平台包括霍尔片,检测平台与信号输出电路连接,信号输出电路与信号处理模块连接;待测对象通电,产生磁场,磁性通路控制磁场形成闭合磁感线,信号输出电路给霍尔片施加电流,信号处理模块用于采集霍尔片的输出电压,并分析输出电压,得到待测对象的电流路径,这样就可以检测出待测对象的电流路径,无需分析复杂的电路走线图即可知晓其电流路径。
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公开(公告)号:CN118710600A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410752781.3
申请日:2024-06-12
Applicant: 广东佛山联创工程研究生院 , 广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院)
IPC: G06T7/00 , G06V10/774 , G06V10/764 , G06V10/82
Abstract: 本发明公开了一种基于数据扩展的电池外壳焊接处缺陷检测方法及装置,通过对获取电池外壳焊接处图像样本数据进行数据扩展,并将扩展后得到的数据作为训练数据,以便于电池外壳焊接处图像缺陷检测模型进行模型训练,进一步得到准确性高的电池外壳焊接处图像缺陷检测模型,进而得到准确性高的缺陷类型和缺陷位置,实现解决现有技术在工业环境中因数据采集困难和样本量少导致数据量少,不利于深度学习网络模型的训练进一步无法得到准确性高的深度学习网络模型进而导致最终确定电池外壳焊接处的缺陷类型和缺陷位置准确性不高的问题。
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公开(公告)号:CN115572758A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211092936.2
申请日:2022-09-08
Applicant: 广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院)
Abstract: 本发明涉及一种微生物的检测装置和检测方法。该微生物的检测方法包括以下步骤:将待测样本采用液滴生成技术形成多个液滴,每个液滴中包裹有包含PCR反应剂和至多一个微生物的反应液;PCR反应试剂包括用于扩增目标微生物的基因片段的引物和与引物对应的检测探针,检测探针上连接有信号物质;及将各个液滴中的反应液进行裂解反应和PCR反应后,检测反应结束后的液滴中信号物质的信号强度,并根据信号强度确定含有目标微生物的液滴数量以确定待测样本中的目标微生物的数量。上述的检测方法快速鉴定微生物的种类并精确定量。
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公开(公告)号:CN107101984B
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201710352534.4
申请日:2017-05-18
Applicant: 广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院)
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明涉及一种信号波形特征检测方法、装置、存储介质和计算机设备,该方法包括:实时获取待检测信号的幅值数据;根据当前获取的幅值数据提取波形起始点;根据波形起始点之后获取的幅值数据提取脉宽起始点和峰值;根据峰值之后获取的幅值数据提取脉宽结束点和波形结束点;根据脉宽起始点和脉宽结束点获取待检测信号的脉宽,并将波形起始点、峰值、波形结束点和脉宽对应存储得到待检测信号的特征值。通过在获取幅值数据的同时进行特征检测,不需要先等待检测信号的所有幅值数据全部接收再进行处理,一方面,可提高检测速度,另一方面,不需要将所有的幅值数据存储,只要存储特征值,存储量小,可减小存储空间的占用。
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公开(公告)号:CN110665553A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201910908730.4
申请日:2019-09-25
Applicant: 广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院)
IPC: B01L3/00
Abstract: 本发明涉及一种微滴检测进样系统,包括芯片,具有稀释区域及检测区域;所述芯片设有微滴道及稀释道,所述微滴道自所述稀释区域延伸至所述检测区域,所述稀释道与所述微滴道在所述稀释区域连通;进样针,通过管道与所述微滴道位于所述稀释区域的一端连通;第一输送泵,所述第一输送泵的输出口通过管道与所述稀释道连通;第二输送泵,所述第二输送泵的输出口能够通过管道与所述微滴道位于所述检测区域的一端连通。上述微滴检测进样系统,进样针直接通过管道与芯片连接,微滴样品直接从连接进样针与芯片的管道中流入至芯片上,有效缩短微滴样品从进样针流至芯片的路程,大大减少了对微滴样品的破损和融合,有效提高检测精度。
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公开(公告)号:CN106872759B
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201710104450.9
申请日:2017-02-24
Applicant: 广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院)
IPC: G01R19/00
Abstract: 本发明涉及一种电流路径检测装置以及电流路径检测方法,包括磁性通路、信号输出电路以及信号处理模块,磁性通路设有检测平台,检测平台包括霍尔片,检测平台与信号输出电路连接,信号输出电路与信号处理模块连接;待测对象通电,产生磁场,磁性通路控制磁场形成闭合磁感线,信号输出电路给霍尔片施加电流,信号处理模块用于采集霍尔片的输出电压,并分析输出电压,得到待测对象的电流路径,这样就可以检测出待测对象的电流路径,无需分析复杂的电路走线图即可知晓其电流路径。
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公开(公告)号:CN107101984A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201710352534.4
申请日:2017-05-18
Applicant: 广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院)
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明涉及一种信号波形特征检测方法、装置、存储介质和计算机设备,该方法包括:实时获取待检测信号的幅值数据;根据当前获取的幅值数据提取波形起始点;根据波形起始点之后获取的幅值数据提取脉宽起始点和峰值;根据峰值之后获取的幅值数据提取脉宽结束点和波形结束点;根据脉宽起始点和脉宽结束点获取待检测信号的脉宽,并将波形起始点、峰值、波形结束点和脉宽对应存储得到待检测信号的特征值。通过在获取幅值数据的同时进行特征检测,不需要先等待检测信号的所有幅值数据全部接收再进行处理,一方面,可提高检测速度,另一方面,不需要将所有的幅值数据存储,只要存储特征值,存储量小,可减小存储空间的占用。
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公开(公告)号:CN110523448B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN201910828457.4
申请日:2019-09-03
Applicant: 广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院) , 广东永诺医疗科技有限公司
IPC: B01L3/00
Abstract: 本发明涉及一种微滴制备系统及制备方法,一种微滴制备系统,包括微流控芯片,微流控芯片上设有多个连续相入口、多个分散相入口及多个微滴出口,连续相入口、分散相入口及微滴出口通过一一对应连通;气路模块;及驱动模块,连接气路模块并用于封压微流控芯片,以使气路模块分别连通各个连续相入口及各个分散相入口。制备微滴时,气体经气路模块分别对连续相入口及分散相入口进行施加气压,以使连续相入口内的连续相及分散相入口内的分散相流向对应的微滴出口,以实现微滴的制备,操作过程简单;通过在微流控芯片设置多个连续相入口、多个分散相入口及多个微滴出口,实现多个通道制备微滴,适合批量制备。
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公开(公告)号:CN110665553B
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN201910908730.4
申请日:2019-09-25
Applicant: 广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院)
IPC: B01L3/00
Abstract: 本发明涉及一种微滴检测进样系统,包括芯片,具有稀释区域及检测区域;所述芯片设有微滴道及稀释道,所述微滴道自所述稀释区域延伸至所述检测区域,所述稀释道与所述微滴道在所述稀释区域连通;进样针,通过管道与所述微滴道位于所述稀释区域的一端连通;第一输送泵,所述第一输送泵的输出口通过管道与所述稀释道连通;第二输送泵,所述第二输送泵的输出口能够通过管道与所述微滴道位于所述检测区域的一端连通。上述微滴检测进样系统,进样针直接通过管道与芯片连接,微滴样品直接从连接进样针与芯片的管道中流入至芯片上,有效缩短微滴样品从进样针流至芯片的路程,大大减少了对微滴样品的破损和融合,有效提高检测精度。
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公开(公告)号:CN110523448A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910828457.4
申请日:2019-09-03
Applicant: 广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院) , 广东永诺医疗科技有限公司
IPC: B01L3/00
Abstract: 本发明涉及一种微滴制备系统及制备方法,一种微滴制备系统,包括微流控芯片,微流控芯片上设有多个连续相入口、多个分散相入口及多个微滴出口,连续相入口、分散相入口及微滴出口通过一一对应连通;气路模块;及驱动模块,连接气路模块并用于封压微流控芯片,以使气路模块分别连通各个连续相入口及各个分散相入口。制备微滴时,气体经气路模块分别对连续相入口及分散相入口进行施加气压,以使连续相入口内的连续相及分散相入口内的分散相流向对应的微滴出口,以实现微滴的制备,操作过程简单;通过在微流控芯片设置多个连续相入口、多个分散相入口及多个微滴出口,实现多个通道制备微滴,适合批量制备。
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