一种高导磁材料电感-电容双通道油液检测装置

    公开(公告)号:CN112986343B

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202110163987.9

    申请日:2021-02-05

    Abstract: 本发明提供一种高导磁材料电感‑电容双通道油液检测装置,包括激励‑采集单元以及通过绝缘导线与激励‑采集单元连接的检测单元,检测单元包括电容检测单元和电感检测单元,电容检测单元包括电容检测流道、对置在电容检测流道两侧的左电极和右电极;电感检测单元电感检测流道、第一平面线圈、第二平面线圈、第一高导磁合金以及第二高导磁合金;第一高导磁合金上开设有第一燕尾槽,第二高导磁合金上开设有第二燕尾槽;本发明装置不仅在传感单元采用一对高导磁合金增加磁场强度,将高导磁合金在流道处的开口设计成燕尾槽结构聚合磁场,形成高强度聚合磁场,提高检测精度。而且通过高导磁合金作为电容检测的电容极板,增大了电容检测模式的检测精度。

    一种电感-电容油液污染物同步检测装置

    公开(公告)号:CN112986344A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110163993.4

    申请日:2021-02-05

    Abstract: 本发明提供一种电感‑电容油液污染物同步检测装置,包括激励‑采集单元以及通过绝缘导线与激励‑采集单元连接的检测单元,检测单元包括电容检测单元和电感检测单元,电容检测单元包括电容检测流道、对置在电容检测流道两侧的第一左平面线圈和右平面线圈;电感检测单元包括电感检测流道、对置在电感检测流道两侧的第二左平面线圈和右高导磁材料,第二左平面线圈的内圈边缘正对右高导磁材料尖端;本发明技术方案解决了现有的油液检测传感器检测精度有限且检测通量小的技术问题,本发明装置不仅能实现电感检测,也能实现电容检测,并在此基础上加入高导磁材料,能够增大检测污染物的信号噪声比,从而实现检测装置检测精度的提升。

    一种高导磁材料电感-电容双通道油液检测装置

    公开(公告)号:CN112986343A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110163987.9

    申请日:2021-02-05

    Abstract: 本发明提供一种高导磁材料电感‑电容双通道油液检测装置,包括激励‑采集单元以及通过绝缘导线与激励‑采集单元连接的检测单元,检测单元包括电容检测单元和电感检测单元,电容检测单元包括电容检测流道、对置在电容检测流道两侧的左电极和右电极;电感检测单元电感检测流道、第一平面线圈、第二平面线圈、第一高导磁合金以及第二高导磁合金;第一高导磁合金上开设有第一燕尾槽,第二高导磁合金上开设有第二燕尾槽;本发明装置不仅在传感单元采用一对高导磁合金增加磁场强度,将高导磁合金在流道处的开口设计成燕尾槽结构聚合磁场,形成高强度聚合磁场,提高检测精度。而且通过高导磁合金作为电容检测的电容极板,增大了电容检测模式的检测精度。

    一种微流体电感式油液检测装置

    公开(公告)号:CN109470606B

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN201811303659.9

    申请日:2018-11-02

    Abstract: 本发明提供一种微流体电感式油液检测装置,包括微流控检测芯片、传感单元以及激励检测单元;利用电感式检测方式,使用时激励检测单元施加高频交流电激励,同时还对传感单元的电感信号进行检测,根据铁磁性颗粒和非铁磁性颗粒在电感检测的方式下作用机理不同实现对油液中颗粒污染物的区分。电感信号向上为铁磁性颗粒,电感信号向下为非铁磁性颗粒。本发明专利首次将磁性纳米颗粒(四氧化三铁)与电感线圈结合,通过线圈外表面磁性纳米颗粒自身的磁性和吸磁作用,提升了检测区域磁场强度,提高了电感式油液检测的精度。

    一种消灭新冠病毒的家用空气净化机

    公开(公告)号:CN112807996A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202110164838.4

    申请日:2021-02-05

    Abstract: 本发明提供一种消灭新冠病毒的家用空气净化机,本发明主要利用进气口与进气管之间的初级过滤网、活性炭过滤网、硅胶干燥网,干燥空气并且净化其中的有毒物质及细小颗粒,再经过沉降管,沉降管中的水雾过滤网可以将悬浮颗粒物沉淀下来,并通过排污管排出,处理完的空气再经过UVC‑紫外线灯的照射,通过光触媒网在紫外线灯和可见光的照射下会产生强烈催化降解功能,能有效的降解空气中的有毒有害气体,同时有效的杀死新冠病毒,并对细菌、真菌、病毒释放出的毒素进行分解及无害化处理,同时还可达到除臭,抗污的净化效果,最后经过Hepa高效过滤器将室内的空气净化为无菌无毒的清洁气体。

    一种电感式磁性纳米材料传感器及制作方法

    公开(公告)号:CN109813762A

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201910194478.5

    申请日:2019-03-14

    Abstract: 本发明提供了一种电感式磁性纳米材料传感器及制作方法,包括微流控检测芯片以及传感单元;微流控检测芯片包括玻璃基底和设置在玻璃基底上的芯片主体;芯片主体包括:设置在芯片主体上的一端设置有油液入口、另一端设置有油液出口的微通道;传感单元包括螺线管线圈和磁性纳米粒子层,螺线管线圈内部与磁性纳米粒子层完全贴合。本发明技术方案解决了现有技术中传统电感式方法检测精度不足,检测时效性低,操作困难等问题。

    一种电感磁塞式油液在线监测装置

    公开(公告)号:CN109813761A

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201910183082.0

    申请日:2019-03-12

    Abstract: 本发明提供一种电感磁塞式油液在线监测装置,包括:监测单元和激励-检测单元,监测单元包括永磁铁,密封元件和螺线管,螺线管均匀缠绕在永磁铁上,并通过绝缘导线与激励-检测单元连接;监测单元设置在油液管路中,由密封元件将监测单元和油液管路密封;金属颗粒物由油液管路流经监测单元,监测单元进行电感测量时,激励-检测单元给螺线管施加高频交流电,当铁磁性颗粒经过监测单元时,由于磁化作用将产生正向的电感信号脉冲,当非铁磁性颗粒经过监测单元时,由于涡流作用将产生负向的电感信号脉冲。本发明的技术方案不仅实现同时对油液中的铁磁性和非铁磁性颗粒的监测,而且检测精度可以达到50μm,当监测信号超出规定的限定值时,发出警报。

    一种基于平面阵列线圈的磨粒识别系统及其制作方法

    公开(公告)号:CN114965228B

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202210399118.0

    申请日:2022-04-15

    Abstract: 本发明提供一种基于平面阵列线圈的磨粒识别系统及其制作方法,该系统包括步进电机、精密滑台、电感检测传感器、阻抗分析仪和计算机;步进电机连接电感检测传感器;电感检测传感器包括微流控芯片和检测单元;微流控芯片包括玻璃基底、设置在玻璃基底上的微通道,微通道两端开口;检测单元包括第一平面线圈和第二平面线圈;微通道从第一平面线圈的内孔穿过,第二平面线圈紧贴微通道下方与微通道平行放置;阻抗分析仪分别连接第一平面线圈和第二平面线圈的引线端;计算机连接阻抗分析仪,用于产生不同的波形信号,并对产生的波形信号进行分析来确定经过检测单元颗粒的形状。本发明技术方案实现了通过检测颗粒的波形信号来分析识别被检测颗粒的形状。

    一种基于数字锁相的油液团聚磨粒检测系统

    公开(公告)号:CN119534236A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202411726799.2

    申请日:2024-11-28

    Abstract: 本发明提供一种基于数字锁相的油液团聚磨粒检测系统,通过金属材质与输出信号之间的幅值和相位关系,实现团聚磨粒的检测,包括:团聚磨粒检测传感器和带有自激励的数字锁相电路,团聚磨粒检测传感器包括传感单元和流道单元;传感单元包括第一激励线圈、感应线圈和第二激励线圈;流道单元包括流道和流道两端的油液出、入口;第一激励线圈、感应线圈和第二激励线圈依次套设在流道上;数字锁相电路集成有激励模块、锁相放大模块和上位机通信模块;激励模块为激励线圈提供激励信号;锁相放大模块处理因磨粒经过引起的感应电压信号,并按照正弦和余弦分量输出为X值和Y值;上位机通信模块将处理后的信号输送到电脑显示端口。

    一种静磁式非对称磁场油液检测装置及其制作方法

    公开(公告)号:CN118688054A

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202410886872.6

    申请日:2024-07-03

    Abstract: 本发明提供一种静磁式非对称磁场油液检测装置及其制作方法。本发明装置,包括:玻璃基体、聚二甲基硅氧烷、静磁式非对称磁场传感器和数据采集器,静磁式非对称磁场传感器包括油液流道、第一永磁环、第二永磁环、第一磁惰性垫片、第二磁惰性垫片和感应线圈,感应线圈缠绕在油液流道上;第一磁惰性垫片和第二磁惰性垫片套设在油液管道上,且固定设置在感应线圈的两端;第一永磁环和第二永磁环分别套设在第一磁惰性垫片和第二磁惰性垫片上;油液流道的两端开设有注油口和出油口;数据采集器包括信号放大器和数据采集卡,感应线圈的两端连接至信号放大器的正负极;输出的感应信号经过信号放大器增强,最后采用数据采集卡将数据保存到计算机当中。

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