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公开(公告)号:CN107064216B
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201710258108.4
申请日:2017-04-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N25/48
Abstract: 一种基于微流控芯片技术的便携式COD检测装置,涉及COD检测技术,为了解决现有的COD检测技术中样品和反应试剂消耗大、过程繁琐、检测周期长、检测装置体积大、不便于携带的问题。存储装置用于单独存储待测样品和反应试剂,驱动装置用于将待测样品和反应试剂均运送至微流控检测芯片,微流控检测芯片上设有微流道,待测样品和反应试剂在微流道中混合,温度检测装置用于检测待测样品和反应试剂的化学反应放热,数据处理显示模块用于对温度检测装置输出的数据进行处理,得到温度值,并进行显示,根据温度值得到COD值,废液收集装置用于收集化学反应后的废液。本发明适用于检测水体的化学需氧量COD。
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公开(公告)号:CN105490795B
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201510940017.X
申请日:2015-12-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于协作传输技术的移动式无线网络节点一维部署方法,本发明涉及移动式无线网络节点一维部署方法。本发明是要解决传统的通讯网络都是基于二维的区域覆盖考量,但是二维的结果是无法直接应用到一维空间的问题。步骤一、根据无线通信的基本原理,构建基于协作传输的基本信号传输模型;步骤二、根据步骤一中的基本信号传输模型建立MS‑DF模型;步骤三、选取MS‑DF模型公式初始值,建立改进蚁群优化算法;步骤四、利用步骤三中的改进蚁群优化算法,搜索最优节点拓扑结构及部署位置。本发明应用于通讯领域。
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公开(公告)号:CN107064216A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710258108.4
申请日:2017-04-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N25/48
CPC classification number: G01N25/4873 , G01N25/488
Abstract: 一种基于微流控芯片技术的便携式COD检测装置,涉及COD检测技术,为了解决现有的COD检测技术中样品和反应试剂消耗大、过程繁琐、检测周期长、检测装置体积大、不便于携带的问题。存储装置用于单独存储待测样品和反应试剂,驱动装置用于将待测样品和反应试剂均运送至微流控检测芯片,微流控检测芯片上设有微流道,待测样品和反应试剂在微流道中混合,温度检测装置用于检测待测样品和反应试剂的化学反应放热,数据处理显示模块用于对温度检测装置输出的数据进行处理,得到温度值,并进行显示,根据温度值得到COD值,废液收集装置用于收集化学反应后的废液。本发明适用于检测水体的化学需氧量COD。
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公开(公告)号:CN103268299B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201310172333.8
申请日:2013-05-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F13/20
Abstract: 一种应用于PXI Express总线测试系统的通用数据压缩IP核,涉及一种通用数据压缩IP核。它是为了适应针对PXI Express总线测试系统的通用数据压缩IP核的需求。它基于LZW算法对数据进行无损压缩。其中IP核对外的接口有三个:字符数据流输入的Avalon8位内存映射型从端口,用于控制压缩启动停止及获取工作状态和压缩率的Avalon32位内存映射型从端口和用于将压缩后的数据流写入存储器的Avalon8位内存映射型主端口。本发明可广泛应用于基于PXI Express总线的设备,如:模拟量采集卡、开关量采集卡、总线分析仪等。
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公开(公告)号:CN102841543B
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201210243525.9
申请日:2012-07-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G05B17/02
Abstract: FC-AE-1553接口传感器仿真设备,涉及一种接口传感器仿真设备。它是为了对FC-AE-1553仿真验证系统中的传感器NT终端进行仿真。其可编程逻辑器件内部构建有SOPC系统,NIOS II处理器、光纤接口模块和高速/低速接口控制模块均挂接在AVALON总线上。NIOS II处理器用于向光纤接口模块和高速/低速接口控制模块发送控制命令。高速/低速接口控制模块用于通过仿真设备内部总线与传感器进行数据交互。光纤接口模块用于将传感器传来的数据进行编码,并将编码后的数据通过光电/电光转换模块发送至其他FC-AE-1553设备;还用于通过光电/电光转换模块接收来自其他FC-AE-1553设备的数据,对该数据进行解码、CRC校验并传送给NIOS II处理器。本发明可广泛应用于航空电子系统中满足FC-AE-1553协议的传感器设备的研制与开发。
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公开(公告)号:CN103268299A
公开(公告)日:2013-08-28
申请号:CN201310172333.8
申请日:2013-05-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F13/20
Abstract: 一种应用于PXI Express总线测试系统的通用数据压缩IP核,涉及一种通用数据压缩IP核。它是为了适应针对PXI Express总线测试系统的通用数据压缩IP核的需求。它基于LZW算法对数据进行无损压缩。其中IP核对外的接口有三个:字符数据流输入的Avalon8位内存映射型从端口,用于控制压缩启动停止及获取工作状态和压缩率的Avalon32位内存映射型从端口和用于将压缩后的数据流写入存储器的Avalon8位内存映射型主端口。本发明可广泛应用于基于PXI Express总线的设备,如:模拟量采集卡、开关量采集卡、总线分析仪等。
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公开(公告)号:CN103196582A
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN201310113213.0
申请日:2013-04-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01K7/18
Abstract: 用多组数字电位器模拟Pt1000铂电阻的装置及该装置模拟Pt1000铂电阻的方法,涉及电子技术领域。它是为了解决电路复杂,体积大,数字电位器的分辨率不高,精度不能满足要求的问题。用多组数字电位器模拟Pt1000铂电阻的装置,通过按键输入模块设置当前温度值,依据铂电阻分度表,通过温度计算模块计算每个数字电位器在不同温度下所需要的抽头数,单片机控制电路根据每个数字电位器的抽头数分别发出控制信号给第一数字电位器,第二数字电位器和第三数字电位器,实现调整第一数字电位器,第二数字电位器和第三数字电位器的阻值,进而调整第一节点和第二节点之间的电阻值。本发明适用于现有电子技术领域的应用。
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公开(公告)号:CN103051403A
公开(公告)日:2013-04-17
申请号:CN201310033807.0
申请日:2013-01-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H04B17/00
Abstract: 基于多个MWC分布式亚奈奎斯特采样联合重构的频谱感知方法,它涉及一种频谱感知方法。它为了解决现有的单个MWC的分布式亚奈奎斯特采样联合重构的频谱感知方法在较低的信噪比条件下,频谱感知成功率低,以及难以克服阴影效应和隐终端问题。将J个MWC放置在J个预设的空间位置,分别用不同的采样矩阵以亚奈奎斯特率获取不同但具有联合稀疏性的无线电频谱信号得到采样值矩阵Yj(n),然后这些数据被送到融合中心,最终信息被联合重构出来。进而计算频谱感知信号中频谱占用的频带位置和占用的频带之外的频谱空穴;实现基于多个MWC分布式亚奈奎斯特采样联合的频谱感知。本发明适用于认知无线电领域。
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公开(公告)号:CN1688109A
公开(公告)日:2005-10-26
申请号:CN200510009982.1
申请日:2005-05-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H03K23/54
Abstract: 基于同余理论的互质模并联计数器,本发明公开一种同步移位寄存器型计数器。它克服了随着计数器中触发器数目(模)增大,最大计数频率降低这一问题。它由第一同步环形计数器、第二同步环形计数器…第r同步环形计数器和译码单元2组成,第一同步环形计数器~第r同步环形计数器中任意两个同步环形计数器中的触发器个数都互为质数,所有同步环形计数器的时钟脉冲输入端都连接在一起并接时钟脉冲信号clk,所有同步环形计数器中的每个触发器的正输出端或反输出端都分别连接在2的一个输入端上。它应用了同步环形计数器作为它的基本组件,每个环行计数器中触发器的个数互质,用很少的环行计数器个数就得到很大的计数,为高速连续计数提供了一种手段。
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公开(公告)号:CN112034356A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010941138.7
申请日:2020-09-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01R31/367 , G01R31/392 , G01R31/396
Abstract: 基于GP-UKF的电动汽车动力电池在线SOH估算方法,涉及一种电动汽车动力电池的在线SOH估算技术,为了解决现有的电动汽车电池健康状态离线评估耗时耗力以及测算周期较长的问题。本发明将利用历史全充数据,对电动汽车上动力电池日常充电数据进行补全,利用安时积分法得到当SOC估计值;利用高斯过程回归进行回归拟合,建立无迹卡尔曼滤波的状态方程和量测方程;以当前车辆动力电池容量的SOC估计值为卡尔曼滤波观测值,结合无迹卡尔曼滤波的状态方程和量测方程,进行无迹卡尔曼滤波迭代,得到动力电池当前容量值的最优估计;利用当前动力电池总容量与出厂时总容量作商得出本次充电循环的SOH估计值;有益效果为实时提供电池健康状态分析结果。
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