一种透地通信系统
    21.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106788558B

    公开(公告)日:2019-06-11

    申请号:CN201611027360.6

    申请日:2016-11-22

    Abstract: 本发明提供了一种透地通信系统,所述系统包括第一通信单元和第二通信单元,所述第一通信单元包括第一信号发射装置和第一信号接收装置,所述第二通信单元包括第二信号发射装置和第二信号接收装置,所述第一信号发射装置包括控制箱、驱动箱、发射天线以及设于所述控制箱和所述驱动箱之间的隔离电源箱,其中所述隔离电源箱为所述控制箱和所述驱动箱提供电压;所述驱动箱与所述控制箱之间设有信号传递的光纤。本发明提供的一种透地通信系统,能有效增大发射功率,产生甚低频及超低频发射信号,同时避免发射天线的强磁场对控制箱弱电电路的影响和干扰。

    一种三角栅格磁感应波导的无线充电装置

    公开(公告)号:CN106385086B

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201611027377.1

    申请日:2016-11-22

    Abstract: 本发明提供了一种三角栅格磁感应波导的无线充电装置,所述无线充电装置包括无线充电桌板以及设置于所述无线充电桌板一侧的电源开关,所述电源开关内置无线充电控制电路,所述无线充电桌板内布置由多个磁感应线圈构成的磁感应波导结构,所述桌板上表面与所述多个磁感应线圈对应的设有多个导电触点,其中所述多个磁感应线圈之间成等间距阵列布置,任意彼此相邻的三个磁感应线圈构成等边三角栅格;所述无线充电控制电路包括电磁转换电路和检测电路;所述电磁转换电路藕接于所述无线充电桌板内的一个磁感应线圈,本发明能实现多个电子设备进行同时充电的功能,使用方便、充电效率高。

    基于干电极的高精度便携式多通道生物电采集系统

    公开(公告)号:CN119405320A

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202411386142.6

    申请日:2024-09-30

    Inventor: 贺庆 王世昕

    Abstract: 本申请公开了一种基于干电极的高精度便携式多通道生物电采集系统。生物电采集系统包括:多个集成干电极,分别布置于人体的多个待采集部位;每个集成干电极均包括采集干电极和跟随器电路,采集干电极用于采集生物电信号,跟随器电路的数据输入端与相应采集干电极的数据输出端连接;带有屏蔽层的信号传输馈线,与多个跟随器电路的多路数据输出端连接;模拟通道,其多路数据输入端与信号传输馈线连接;多通道高精度模数转换器,其多路数据输入端与模拟通道的多路数据输出端连接;模数转换器的分辨率大于或等于24位;微处理器,与模数转换器连接。本申请通过各个部件的配合提高了干电极采集信号的信噪比,保障了采集信号的质量和准确性。

    一种感烟式火灾探测系统
    24.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114937339A

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202210734139.3

    申请日:2022-06-27

    Abstract: 本发明公开了一种感烟式火灾探测系统,涉及消防安全技术领域,所述火灾探测系统,包括:设置在火灾探测点处的烟雾探测单元;烟雾探测单元,包括烟雾传感器和嵌入自组网通信协议的自组网处理器;设定区域内所有的自组网处理器之间通信连接;自组网处理器,用于根据烟雾浓度和烟雾上升速度判断是否生成火灾报警信号、将生成的火灾报警信号发送至设定区域内其他的自组网处理器中、接收设定区域内其他自组网处理器发送的火灾报警信号并转发。本发明能在保证火灾探测的准确性的同时,节省成本,并能在不需要网络基础设施的情况下实时监测楼宇内的火情。

    一种多通道生物电信号采集系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN110811610A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201911067682.7

    申请日:2019-11-04

    Inventor: 贺庆 张云 刘博

    Abstract: 本发明实施例提供一种多通道生物电信号采集系统及其控制方法,该系统包括:N个电极导联,M个参考导联,驱动导联,预处理通道,同步模数转换模块,控制器,通信模块和电源;其中,N为大于1的整数,M为正整数,该信号采集系统用于对生物体的脑电、心电、肌电、眼电等信号进行同步多通道采集。多路模数转换模块间共用时钟信号和起始信号,保证了多通道同步采集,利用偏移驱动,断线检测等技术手段提高共模抑制比和测量可靠性,通过低通滤波器,工频陷波器等抑制高频和工频噪声干扰,保证了更多通道的生物电信号采集的高质量,提高准确度。另外,为了提高便携性,优选采用5G通信模块与云端设备或计算机进行数据交互。

    一种多通道同步信号采集系统

    公开(公告)号:CN106444505B

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201610887154.6

    申请日:2016-10-11

    Abstract: 本发明提供一种多通道同步信号采集系统,包括模拟电路模块、数据采集模块和系统控制模块;其中:射频前端接收的电磁信号数据经若干个通道传送至所述模拟电路模块;所述模拟电路模块用于将电磁信号数据放大后,传送至数据采集模块;所述数据采集模块用于采集、存储放大后的电磁信号数据,并进一步将放大后的电磁信号数据传送至系统控制模块;所述系统控制模块用于系统的初始化、控制通道信号在各个模块之间的数据传输以及所述数据采集模块中数据采集、存储的启停。通过充分利用FPGA所具备的丰富的I/O引脚和灵活的逻辑单元的优点,本发明的信号采集系统至少可完成对4通道基带信号的数据采集。

    一种多通道同步信号采集系统

    公开(公告)号:CN106444505A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610887154.6

    申请日:2016-10-11

    CPC classification number: G05B19/0423 G05B2219/21137

    Abstract: 本发明提供一种多通道同步信号采集系统,包括模拟电路模块、数据采集模块和系统控制模块;其中:射频前端接收的电磁信号数据经若干个通道传送至所述模拟电路模块;所述模拟电路模块用于将电磁信号数据放大后,传送至数据采集模块;所述数据采集模块用于采集、存储放大后的电磁信号数据,并进一步将放大后的电磁信号数据传送至系统控制模块;所述系统控制模块用于系统的初始化、控制通道信号在各个模块之间的数据传输以及所述数据采集模块中数据采集、存储的启停。通过充分利用FPGA所具备的丰富的I/O引脚和灵活的逻辑单元的优点,本发明的信号采集系统至少可完成对4通道基带信号的数据采集。

    一种自组网烟雾报警系统
    28.
    实用新型

    公开(公告)号:CN214175252U

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202023150151.5

    申请日:2020-12-23

    Inventor: 贺庆 刘博

    Abstract: 本实用新型公开了一种自组网烟雾报警系统,该系统通过其自组网处理器与设定范围内的其他烟雾报警器组成自组网,并可通过多跳通信扩展覆盖范围。所述自组网处理器定时采集烟雾传感信号和温度传感信号,通过射频模块发送至所述自组网中;所述自组网处理器还用于在所述烟雾数据和/或温度数据处于异常范围时,触发警报器发出警报,控制指示灯闪烁,并发送火灾报警信号至自组网中,以使得所述自组网中其余自组网处理器进入火灾警报状态。通过自组网技术,让楼宇内实现“一处发现火情,全楼同步报警”的功能。

    无人机操控训练的安全保护装置

    公开(公告)号:CN213365331U

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202022451861.5

    申请日:2020-10-29

    Abstract: 本实用新型公开了一种无人机操控训练的安全保护装置,包括无人机本体、处理器、第一定位装置、测距装置、飞控接口、无线接口和配置端口;所述无人机本体在训练场地进行训练;所述第一定位装置与所述处理器连接;所述测距装置与所述处理器连接;飞控装置通过所述飞控接口与所述处理器连接;无线接收器通过所述无线接口与所述处理器连接;人机接口单元通过所述配置端口与所述处理器连接,所述人机接口单元用于录入用户的预设指令,并将所述预设指令发送至所述处理器。本实用新型提供的无人机操控训练的安全保护装置,结构设计合理,能够避免因用户的不当操作而导致的无人机的损坏,大大地提高训练效率。

    一种多通道生物电信号采集系统

    公开(公告)号:CN211674226U

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN201921889162.X

    申请日:2019-11-04

    Inventor: 贺庆 张云 刘博

    Abstract: 本实用新型实施例提供一种多通道生物电信号采集系统,该系统包括:N个电极导联,M个参考导联,驱动导联,预处理通道,同步模数转换模块,控制器,通信模块和电源模块;其中,N为大于1的整数,M为正整数,该信号采集系统用于对生物体的脑电、心电、肌电、眼电等信号进行同步多通道采集。多路模数转换模块间共用时钟信号和起始信号,保证了多通道同步采集,利用偏移驱动,断线检测等技术手段提高共模抑制比和测量可靠性,通过低通滤波器,工频陷波器等抑制高频和工频噪声干扰,保证了更多通道的生物电信号采集的高质量,提高准确度。另外,为了提高便携性,优选采用5G通信模块与云端设备或计算机进行数据交互。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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