一种层叠式大容量信号采集传输系统及其设计方法

    公开(公告)号:CN116502585A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310790407.8

    申请日:2023-06-30

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明属于信号采集技术领域,公开了一种层叠式大容量信号采集传输系统,包括:依次层叠式设置的转接板、n个采集板、中控板和通信板;各个采集板的电路结构相同;转接板上设置有电路板接口和多个第一板级连接器;第m个采集板上设置有信号采集调理模块、至少n‑m+1第二板级连接器和至少m个第三板级连接器;中控板上设置有信号转换模块、至少一个第四板级连接器和至少一个第五板级连接器;本发明通过板级连接器连接各个电路板,将信号分为多路通过不同的采集板进行处理,提高了系统的信号承载能力和动平衡性能,而且电路设计简单,抗干扰能力强。

    一种温度与力学参数实时原位同测的装置及方法

    公开(公告)号:CN116086546B

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310206291.9

    申请日:2023-03-07

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开一种温度与力学参数实时原位同测的装置及方法,涉及温度与力学参数检测技术领域。本发明通过采用植入有全量程温‑振复合参数补偿解耦方法的处理模块对带有温度补偿的电荷型振动传感模块和温度/振动共面集成的无线声表面波传感模块进行控制,能够实现变温度环境下的振动信号检测,并且,通过设置带有温度补偿的电荷型振动传感模块能够在高温、狭小、密闭等环境下实现静部件温、振动参数测试,同时温度/振动共面集成的无线声表面波传感模块实现高温、高旋环境中动部件的健康监测,进而能够克服现有技术中存在的工作温度低、体积大、高温焊点互联难、复合环境多参数互扰等问题。

    一种涡轮叶片表面温度测量方法

    公开(公告)号:CN114705312B

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210614843.5

    申请日:2022-06-01

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及涡轮叶片表面温度测量技术,具体是一种新型涡轮叶片表面温度测量方法。本发明解决了现有涡轮叶片表面温度测量方法测量成本较高、测量可靠性较差的问题。一种新型涡轮叶片表面温度测量方法,该方法是采用如下步骤实现的:步骤一:将涡轮叶片进行清洗后吹干;步骤二:先制备NiCrAlY缓冲层,再制备YSZ绝缘层;步骤三:制备氧化铝溶胶;步骤四:制备氧化铝绝缘层;步骤五:制备条形铂电极层;步骤六:制得铂填充引线;步骤七:先在条形铂电极层的末端表面连接铂丝,再在涡轮叶片上连接镍铬合金丝;步骤八:制备氧化铝保护层;步骤九:将热电偶的两个冷结点均与数据采集器连接。本发明适用于涡轮叶片表面温度测量。

    一种基于BOSA的视距空间光双向通信系统及方法

    公开(公告)号:CN114900236A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210831755.0

    申请日:2022-07-15

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明属于工业通信技术领域,具体涉及一种基于BOSA的视距空间光双向通信系统及方法。系统包括配对使用且结构相同的两个激光通信单元,两个所述激光通信单元均包括一端开口的壳体,所述壳体内固定设置有与开口平面平行的电路板和限位板,所述电路板中心固定设置有BOSA组件,所述BOSA组件的出光口设置有双凹扩束透镜;所述BOSA组件包括BOSA管壳,分光片、透镜座、激光器和探测器,所述双凹扩束透镜通过螺纹可调地设置在所述透镜座上;所述透镜座固定设置在所述限位板上。本发明可以应用于高速旋转场景,对抗高速旋转中的振动干扰,其通信稳定性好。

    声表面波温度压力双参数传感装置及其制备方法

    公开(公告)号:CN114076617A

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN202111303254.7

    申请日:2021-11-09

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开一种声表面波温度压力双参数传感装置及其制备方法,其中,声表面波温度压力双参数传感装置包括:键合在一起的第一耐高温基底和第二耐高温基底;第二耐高温基底上形成有凹槽,以在第一耐高温基底和第二耐高温基底之间形成密封空腔;第一耐高温基底位于空腔内的第一表面上形成有第一声表面波温度传感器和声表面波压力传感器,第一耐高温基底的与第一表面相对的第二表面上形成有第二声表面波温度传感器,第一声表面波温度传感器、第二声表面波温度传感器、声表面波压力传感器相互电连接,本发明可有效提高温度、压力传感器的工作温度,实现对高温环境中的构件进行实时健康监测。

    薄膜传感器绝缘层的制备方法及设备

    公开(公告)号:CN113663890A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202110965027.4

    申请日:2021-08-23

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明提供一种薄膜传感器绝缘层的制备方法及设备,该方法包括:采用第一溶胶,基于溶胶凝胶方式在第一基板上形成一层第一绝缘层,所述第一基板为待制备绝缘层的基板;采用第二溶胶,基于溶胶凝胶方式在所述第一绝缘层上形成一层第二绝缘层;第一绝缘层与第二绝缘层交替形成,获得至少包括一层第一绝缘层和一层第二绝缘层的复合绝缘层,所述复合绝缘层为纳米晶结构。本发明基于溶胶凝胶方式交替形成第一绝缘层和第二绝缘层,形成复合绝缘层,整个绝缘层为纳米晶结构,可以有效阻挡金属原子的高温扩散,从而有效提高绝缘层在高温下的绝缘性能。

    基于声表面波技术的航空航天飞行器多参数监测系统

    公开(公告)号:CN110068400B

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN201910323574.5

    申请日:2019-04-26

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开一种基于声表面波技术的航空航天飞行器多参数监测系统,包括:信号采集装置、信号传输装置和信号处理装置;信号采集装置安装于待测位置,包括应答天线及与所述应答天线电连接的声表面波温度传感器、声表面波压力传感器及声表面波振动传感器;应答天线用于接收信号传输装置发送的激励信号;各传感器用于根据激励信号和待测位置的状态产生相应的响应信号;应答天线还用于向信号传输装置发送叠加信号,该叠加信号为三个传感器响应信号的叠加;信号传输装置,用于向信号采集装置发送激励信号,并转发叠加信号至信号处理装置;信号处理装置用于从叠加信号提取温度参数、压力参数和振动参数。

    一种射频通用通信接口差共模解耦装置

    公开(公告)号:CN111162740A

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN201911380285.5

    申请日:2019-12-27

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及射频通信领域通信接口技术领域,为了解决目前通信设备需要根据连接设备不同设计不同的通信接口问题,公开了一种射频通用通信接口差共模解耦装置,包括差分信号输入交流耦合模块、多路扇出缓冲模块、第一单片机控制模块、反馈锁定模块、数字化电流调制差模电压及驱动模块、第二单片机控制模块、输出共模电压调节模块、输出阻抗匹配模块、差分单端选择模块和第三单片机控制模块。本发明可输出包括+5.0V PECL,+3.3V PECL、LVDS、ECL标准电平及可设置输出雷达通信所需信号电平范围内的电平值,电平分辨率可达10mV,输出信号频率从直流到5GHz。

    超高温无源薄膜温度传感器及其制作方法

    公开(公告)号:CN107421654B

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201710187106.0

    申请日:2017-03-27

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明属于温度传感器技术领域,为解决现有温度传感器无法准确测量超高温环境下的温度参数的技术问题,提供了一种超高温无源薄膜温度传感器及其制作方法,包括介质基底和平面螺旋电感,平面螺旋电感位于介质基底的一侧,平面螺旋电感存在寄生电容,平面螺旋电感与寄生电容形成一个LC谐振回路。本发明传感器利用LC谐振原理无线方式获得信号,同时将铂金属印制于高纯度氧化铝陶瓷基底上,极大的扩展了高温下温度的测试范围,本发明无需外加电源、能远距离非接触式遥测读取信号,能满足高温恶劣环境及密闭环境下的温度测量,而且本发明传感器比传统的LC传感器结构简单,更容易制备,降低了制造成本低。

    离子推进器及其制备方法
    50.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110552854A

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201910892803.5

    申请日:2019-09-25

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开一种离子推进器及其制备方法,该离子推进器制备方法包括:多个预制生瓷片层叠并层压形成前部;多个预制生瓷片层叠并层压形成后部;将前部和后部组装放置在烧结模具中,前部与后部的锥形部紧密配合;将主阴极放置在前部的阴极孔中,并在阴极孔中填充陶瓷浆料以固定主阴极;将烧结模具放置在加热炉中烧结。该离子推进器采用了模块化加工方法,在每个模块制造时,均采用将多个预制生瓷片层叠在一起,并层压的方法,具有工艺简单、成本低的优点,且制成的离子推进器尺寸小,并具有良好的耐高温性能。

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