一种多功能集成化的MEMS传感器系统

    公开(公告)号:CN115200635A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202210591837.2

    申请日:2022-05-27

    Abstract: 本发明属于射频微机电系统传感器技术领域,具体提供一种多功能集成化的MEMS传感器系统,用以实现基于单一传感器的磁场与温度测量。本发明采用角拍动方形谐振器同时作为磁场传感器与温度传感器,并匹配设计切换电路与后端处理电路,共同构成多功能集成化的MEMS传感器系统;切换电路采用两个二极管与门构成,通过对两个二极管与门的输出进行高、低电平的控制,实现磁场传感电路与温度传感电路的相互切换;并且,磁场与温度传感电路中共用由跨阻放大器、二阶RC滤波网络、电压跟随器及单片机中控模块构成的后端处理电路;综上,本发明能够基于单一传感器实现磁场与温度的同时测量,且具有低功耗、小体积、多功能、稳定性强的优点。

    基于石墨烯的双通道柔性多态应力传感器的制备方法

    公开(公告)号:CN113029404B

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202110258808.X

    申请日:2021-03-10

    Abstract: 本发明公开了一种基于表面微结构柔性基底石墨烯材料的制备方法,并提供一种双通道柔性多态应力传感器结构,涉及柔性多态应力传感器结构和制备。该传感器包括:上下柔性衬底、上下敏感层、上下电极层及封装结构;下柔性衬底及下敏感层为表面微结构化处理的PDMS衬底及于其表面成膜的石墨烯薄膜,通过PDMS倒模及刷涂石墨烯制备;上电极层包括银电极C及其电极引出端,下电极包括银电极A、B及其电极引出端。制备的双通道传感器用于实现压力应力信号的同时检测,可实现包括关节弯曲、外力按压、皮肤拉伸等复杂应变情况下的人体动作的分辨判断。同时,通过采用基于表面微结构柔性基底的石墨烯材料,优化了传感器适应的应力检测范围,保证了在人体关节自由活动时传感器能够正常工作。

    一种高响应的铁电集成石墨烯等离子体太赫兹探测器

    公开(公告)号:CN114038927A

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202111451036.8

    申请日:2021-12-01

    Abstract: 本发明属于光电通信技术领域,具体涉及一种高响应的铁电集成石墨烯等离子体太赫兹探测器。解决了传统硅基器件平行石墨烯纳米带之间的电磁波传导困难的问题,主要方案包括以钛酸锶为基底,以镧锶锰氧为底电极,利用外延法在底电极上生长一层铁酸铋BFO,利用压电力显微镜或水印法获得两条平行的矩形局域极化电畴,然后在铁酸铋BFO上覆盖一层本征石墨烯,通过对底电极施加不同栅压,从而调整覆盖在矩形局域极化电畴上的石墨烯化学势,进而调整太赫兹探测器的吸收波段。

    一种纳米微球七聚体及其制备方法、应用

    公开(公告)号:CN113499743A

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN202110769783.X

    申请日:2021-07-07

    Abstract: 本发明公开了一种纳米微球七聚体及其制备方法、应用,制备方法包括以下步骤:包括以下步骤:S1、将孔洞模板依次进行超声清洗和等离子体亲水处理,使模板表面具有亲水性;S2、将孔洞模板至于培养皿底部,依次加入纳米微球溶液和环己烷,再向水相中加入四甲基氯化铵溶液,有机相中加入十二烷硫醇,进行纳米微球的自组装过程;S3、静置蒸发,待液面没过孔洞模板,将孔洞模板垂直捞出,烘干后得到纳米微球薄膜;S4、移除孔洞模板上洞外的纳米微球,获纳米微球七聚体。通过本发明所述制备方法制备的纳米金七聚体能够产生Fano共振,获的金纳米颗粒相对致密,不仅能够用于SERS检测,且作为SERS基底对拉曼信号的增强效果比较好,进一步降低目标物的检测限。

    一种可拉伸微型超级电容器及其制备方法

    公开(公告)号:CN111785530B

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN202010675569.3

    申请日:2020-07-14

    Abstract: 本发明公开了一种可拉伸微型超级电容器及其制备方法,所述可拉伸微型超级电容器包括可拉伸电极、电解质和可拉伸基底,所述可拉伸电极设置在可拉伸基底上,所述电解质涂覆在可拉伸电极上,所述可拉伸电极和可拉伸基底均为采用倒模方式制备的三维结构,所述可拉伸电极为硅胶基导电复合物,所述硅胶基导电复合物包括电活性材料和硅橡胶,所述电活性材料为聚苯胺和碳纳米管的混合物,所述可拉伸基底为硅橡胶。采用本发明所述制备方法制备的微型超级电容器同时兼具良好的可拉伸性和性能,且微型超级电容器具有独立式结构,无需额外的封装,器件体积小、厚度薄,可以集成在微小型柔性电子器件中。

    基于最大功率检测的脉冲能源电源电路和复合电源电路

    公开(公告)号:CN112751403A

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN202110012756.8

    申请日:2021-01-06

    Abstract: 本发明公开了基于最大功率检测的脉冲能源电源电路和复合电源电路及系统,整流电路:对脉冲能源装置输出的电源进行整流;最大功率储能电路:采用与脉冲能源装置阻抗匹配的一级储能器件连接于整流电路的整流后侧,用于对连续多周期脉冲进行蓄电能、并在蓄电能达到最大输出功率时、受控后释放蓄电能到供电储能电路;采样电路N:用于对最大功率储能电路进行采样后为控制电路N提供采样信号;基准电源:用于为控制电路N提供基准信号和供电电源;控制电路N:用于根据采样信号和基准信号对开关电路N进行控制;开关电路N:用于控制供电储能电路N接地回路的导通或断开,供电储能电路N:用于作为负载的供能电源。

    一种基于蓝牙的自供能有源RFID标签系统

    公开(公告)号:CN109447222B

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN201811277000.0

    申请日:2018-10-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于蓝牙的自供能有源RFID标签系统,包括人体能能量采集装置、电源管理电路、储能单元、稳压电路、蓝牙模块,所述人体能能量采集装置将人体能转换为大于50V的交流电能;所述电源管理电路接收人体能能量采集装置的交流电能,并将交流电能转为直流电能后进行降压处理;所述储能单元对电源管理电路输出的直流电能进行存储;所述稳压电路将储能单元输出的直流电能稳压为小于或等于12V的直流电能后输出给蓝牙模块;所述蓝牙模块在小于或等于12V的供电状态下以广播形式进行信号发送、作为RFID标签信号源。本发明首次提出,通过能量采集装置将人体能应用于基于蓝牙的有源RFID标签中。

    基于植物纤维的柔性压电能量采集器件及其制备方法

    公开(公告)号:CN110190179B

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN201910510365.1

    申请日:2019-06-13

    Abstract: 本发明公开了基于植物纤维的柔性压电能量采集器件及其制备方法,包括:纤维基压电功能薄膜、绝缘层、纤维基电极、封装层;其中,纤维基压电功能薄膜上下表面分别贴合有第一绝缘层和第二绝缘层,第一纤维基电极贴合在第一绝缘层上表面,第二纤维基电极贴合在第二绝缘层下表面;封装层对纤维基压电功能薄膜、第一绝缘层、第二绝缘层、第一纤维基电极、第二纤维基电极进行封装;所述第一绝缘层、所述第二绝缘层、所述封装层均采用ECOFLEX系列硅橡胶;所述纤维基压电功能薄膜、所述第一纤维基电极、所述第二纤维基电极均采用植物纤维作为基底;实现的器件具有极好的柔韧性,可完全贴附人体各个部位,并且具备良好的生物相容性和舒适度。

    一种阻变容变复合的二维应变传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN110333012B

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN201910671693.X

    申请日:2019-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种阻变容变复合的二维应变传感器及其制备方法,本发明提出的二维应变传感器采用平行板式电容器的上极板、绝缘电介质层、下极板三层结构设计,上下极板的导电材料选择具有微纳结构的金属、碳导电材料或者金属、碳混合导电材料,双极板图案均采用蛇形结构设计,电容器的上极板和下极板同时又作为阻变拉伸应变传感器。本发明通过容变现象检测水平方向拉伸应变,通过阻变现象检测竖直方向拉伸应变,采用阻变容变复合的形式对二维正交方向的拉伸应变进行检测,具有柔性、可拉伸的特性;且阻变拉伸传感器采用渗透导电网络结构,具有良好的灵敏度。

    一种基于双码组合的防伪信息码及防伪系统

    公开(公告)号:CN111310881A

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN202010093278.3

    申请日:2020-02-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于双码组合的防伪信息码及防伪系统,所述防伪信息码包括压电部分和摩擦部分,压电部分是通过不同压电材料的长度和宽度实现编码,不同压电材料的长度和宽度产生不同脉宽和幅值的电信号输出,通过分析电信号进行解码,电学检测的方式使得材料不再受限于黑白交替的图形;并且压电材料只要受到压力就能产生电学信号,因此我们选用不透明的材料将压电部分进行封装,这样编码信息就被隐藏起来。摩擦部分是通过摩擦起电原理和静电感应采集机械能驱动预设编码信息的显示单元工作来实现自供能的编码。最后将上述两种编码通过算法结合得到最终的防伪码,结合的算法是加、减、乘、除、与、或、拼接等单一算法或两种以上组合算法。

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