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公开(公告)号:CN208174575U
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201820640098.0
申请日:2018-05-02
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H02N2/18
Abstract: 本实用新型揭示一种双轨圆弧型压电式能量收集器,该能量收集器包括一悬臂梁对,悬臂梁对由两个相互对称的悬臂梁连接而成,每个所述悬臂梁均由一个圆弧型薄片和一个正方形薄片连接而成,圆弧型薄片上附着有压电层,正方形薄片上附着有质量块;悬臂梁对以正方形薄片的对角线为中心对称轴对称分布;圆弧型薄片的左端连接有正方形薄片,圆弧型薄片的右端为固定端。本技术方案的双轨圆弧型压电能量收集器不仅可以吸收顶面、侧面方向的振动能量,而且具有输出电压高,空间利用率高,稳定性好的优势,且具有容易集成化、微型化的特点。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN208172092U
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201820541952.8
申请日:2018-04-17
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G01R21/02
Abstract: 本实用新型揭示了一种基于分流效应的高精度微波功率检测系统,该检测系统包括衬底、共面波导传输线、致密电阻和传感器,所述衬底的材质为砷化镓所述共面波导传输线、致密电阻和传感器均设置于衬底上,所述共面波导传输线包括第一共面波导中心信号线、第二共面波导中心信号线和地线,所述地线设置在第一共面波导中心信号线和第二共面波导中心信号线的两侧,所述传感器为热电式微波功率传感器,所述热电式微波功率传感器包括热电堆和两个并联的第一终端电阻和第二终端电阻。基于分流效应的高精度微波功率检测系统不仅可以扩展检测功率的动态范围,而且还可以提高检测功率的精度,同时具有体积小、结构简单、便于集成等诸多优点。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN208092125U
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201820657756.7
申请日:2018-05-04
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G01R21/10
Abstract: 本实用新型是一种基于固支梁压阻效应的微波功率传感器,包括高阻硅衬底,在高阻硅衬底上设置有共面波导传输线、固支梁,共面波导传输线包括CPW信号线和CPW地线,在CPW地线与CPW信号线之间还分别设置有固支梁桥墩,固支梁的两端分别通过固支梁桥墩固定在CPW信号线的上方,固支梁的两端通过固支梁桥墩与高阻硅衬底相连,在CPW信号线的正上方、固支梁的上表面设置有金属质量块,固支梁的上下表面均设置有扩散电阻,微波功率传感器工作时固支梁形变导致固支梁表面应力变化,扩散电阻的值产生变化,通过惠更斯电桥法测量节点之间电压变化即可直接测量微波功率值。本实用新型的微波功率传感器结构新颖、易于集成,且测量范围较宽、测量精度较高。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN208453260U
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201820927769.1
申请日:2018-06-14
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本实用新型揭示了一种基于小卫星星团的可再入式立方星系统,该立方星系统包括立方星和运载器,立方星由立方星用户提供,运载器由发射服务商提供,所述立方星和运载器通过电脐带紧密连接,所述运载器上配备有太阳能极板和固体燃料反推发动机,所述太阳能极板对准太阳将吸收到的太阳能转化为电能,由电脐带统一为立方星供电,且不同的立方星工作在同一轨道平面上共轨飞行。在系统寿命末期,反推用固体火箭点火,实现整个系统的再入。该立方星系统不仅解决了立方星再入困难的问题,同时具有结构简单,成本小,稳定性高的优点。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN208307015U
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201820550496.3
申请日:2018-04-18
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本实用新型涉及一种内充气式立方星运载适配器,包括由底面和四个侧面组成的用于放置立方星的开口容器,所述容器与立方星之间形成用于放置减震机构的内腔;所述减震机构由沿容器侧壁内部及底面内部放置的减震气囊构成,所述减震气囊上设有充气孔、薄弱部及破裂电路,所述充气孔通过容器壁上的通孔与外界连通,所述薄弱部的厚度小于减震气囊其余部分的厚度,且破裂电路设置于薄弱处,用于烧熔减震气囊。本实用新型通过安装减震气囊使得立方星与容器之间具有柔性接触,对立方星的损害小,减小了振动匹配的工作量其采用非机械式的释放过程,对立方星冲击小,提升了系统的安全性与可靠性。
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公开(公告)号:CN208174574U
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201820639982.2
申请日:2018-05-02
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H02N2/18
Abstract: 本实用新型揭示了一种三阶智能圆弧型压电式能量收集器,该压电式能量收集器包括三个悬臂梁,第一悬臂梁、第二悬臂梁和第三悬臂梁依次套设,第一悬臂梁的半径为R1,第二悬臂梁的半径为R2,第三悬臂梁的半径为R3,第一悬臂梁的半径R1小于第二悬臂梁的半径R2,第二悬臂梁的半径R2小于第三悬臂梁的半径R3;所述第一悬臂梁、第二悬臂梁和第三悬臂梁的左端均与固定质量块连接,所述第一悬臂梁、第二悬臂梁和第三悬臂梁的右端均与金属固定端连接。本技术方案的三阶智能圆弧型压电能量收集器可在特定结构下可进行能量吸收的多维度调节,在实现大频率范围内振动能量吸收的同时,又可以将频率控制于一点输出高功率。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN208675125U
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201820649720.4
申请日:2018-05-02
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H02N2/18
Abstract: 本实用新型揭示一种交联圆弧型压电式能量收集器,该压电式能量收集器包括至少三对悬臂梁对,每对所述悬臂梁对均由两个相互对称的悬臂梁连接而成,每个所述悬臂梁均由圆弧型薄片和正方形薄片连接而成,每个所述圆弧形薄片上附着有一压电层。第一悬臂梁对与第二悬臂梁对之间设置有第一正方形薄片,第二悬臂梁对与第三悬臂梁对之间设置有第二正方形薄片。第一正方形薄片上附着设置有第一质量块,第二正方形薄片上附着设置有第二质量块。该交联圆弧型压电能量收集器与传统压电能量收集器相比,其一阶谐振频率更低,有效工作频带带宽大幅度提高,多阶带宽较短。因此,能够很好地与低频多源的振动环境相匹配,更好地实现宽频效果。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN208316600U
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201820647689.0
申请日:2018-05-02
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H02N2/18
Abstract: 本实用新型揭示一种互补型六级圆弧型压电式能量收集器,该压电式能量收集器包括相互对称的第一组悬臂梁和第二组悬臂梁,第一组悬臂梁与第二组悬臂梁之间通过固定质量块连接。第一组悬臂梁包括依次套设的第一悬臂梁、第二悬臂梁和第三悬臂梁,第一悬臂梁、第二悬臂梁和第三悬臂梁的左端均与可调质量块连接,所述第一悬臂梁、第二悬臂梁和第三悬臂梁的右端均与固定质量块连接。该互补型六级圆弧型压电能量收集器由六片压电层对称级联组成,较传统的压电式能量收集器而言,当激励作用于质量块时,特定弧度的圆弧型压电能量收集器可以产生更高功率的能量,同时,该压电能量收集器还可以提高器件的空间利用率,提升集成度,增强稳定性,具有较高的研究价值。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN208169256U
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201820565868.X
申请日:2018-04-19
Applicant: 南京邮电大学
IPC: F16B1/00
Abstract: 本实用新型揭示了一种电磁式太阳能极板锁定设备,该锁定设备包括太阳能极板、锁定器、第一电磁铁对和第二电磁铁对,所述第一电磁铁对设置在太阳能极板上,第二电磁铁对设置在太阳能极板与锁定器之间,所述锁定器下方延伸设置有与航天器接触的接触电极,所述接触电极与供电电路电性连接,并通过该供电电路对第二电磁铁对进行供电,第一电磁铁对和第二电磁铁对均由线圈和铁芯构成。该技术方案依靠电磁铁之间的相互作用力实现太阳能帆板的锁定与解锁定,该电磁式太阳能帆板锁定设备与传统的火工品锁定设备相比,具有更高的安全性,更高的展开成功率,以及可在地面进行重复测试等一系列优点。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN208174576U
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201820640216.8
申请日:2018-05-02
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H02N2/18
Abstract: 本实用新型揭示一种交联网圆弧型压电式能量收集器,该压电式能量收集器包括第一主悬臂梁极板固定端和第二主悬臂梁极板固定端,第一主悬臂梁极板固定端和第二主悬臂梁极板固定端之间平行设置有至少三组悬臂梁。每组所述悬臂梁的一端均与第一主悬臂梁极板固定端连接,每组所述悬臂梁的另一端均与第二主悬臂梁极板固定端连接。每组所述悬臂梁之间关于中轴线对称,每组所述悬臂梁均由三对悬臂梁对组成。该交联网圆弧型压电能量收集器的悬臂梁对除了在横向上进行对称连接以外,在纵向上也进行级联,该设置进一步降低了可收集能量的一阶谐振频率,更加扩宽了有效工作频带带宽,同时依据仿真结果发现,可收集能量的多阶带宽大幅度缩短。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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