超声波传感单元及制作方法、超声波传感器及显示装置

    公开(公告)号:CN108871389B

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201810445795.5

    申请日:2018-05-10

    发明人: 赵磊

    IPC分类号: G01D5/48

    摘要: 本发明实施例提供一种超声波传感单元及制作方法、超声波传感器及显示装置,涉及电子技术领域,能够进行超声波传感;该超声波传感单元包括位于基板上、且相对设置的第一电极和第二电极,以及位于第一电极和第二电极之间的绝缘层,第一电极相对于第二电极靠近基板;该超声波传感单元还包括:沿厚度方向上贯穿基板和第一电极的通孔,以及位于绝缘层中对应第一电极和第二电极位置的腔室;腔室与通孔连通;第二电极与腔室不接触。

    照明设备控制方法、装置、存储介质及照明设备

    公开(公告)号:CN109740112B

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201811620454.3

    申请日:2018-12-28

    IPC分类号: G06F17/14 F21V23/04 G01D5/48

    摘要: 本发明涉及一种照明设备控制方法、装置、存储介质及照明设备。本发明所述的照明设备控制方法包括如下步骤:启动微波装置,控制微波装置发出预设频率的电磁波;接收所述电磁波的回波,将所述电磁波及其回波混频后,产生中频信号;对设定周期内的多组中频信号进行快速傅立叶变换,获取该设定周期内的多组中频信号的频谱能量;根据所述频谱能量中的频率对所述频谱能量进行叠加运算,获取该设定周期内的频谱总能量;如果所述频谱总能量大于门限值,则驱动照明设备开启照明。本发明所述的照明设备控制方法提高了照明灯具中微波感应器的抗干扰能力,降低了照明灯具错误动作的概率。

    一种基于声表面波传感器的频率信号检测系统及检测方法

    公开(公告)号:CN109990819A

    公开(公告)日:2019-07-09

    申请号:CN201910246089.2

    申请日:2019-03-29

    IPC分类号: G01D18/00 G01D5/48

    摘要: 一种基于声表面波传感器的频率信号检测系统及检测方法,属于声表面波监测技术领域。该检测系统包括测量通路、参考通路和数据处理单元;测量通路包括测量SAW传感器、相位调节器、放大器、低通滤波器、分频器和整形器;参考通路包括参考SAW传感器、相位调节器、放大器、低通滤波器、分频器和整形器;数据处理单元包括第一频率测量单元、第二频率测量单元和减法器;测量SAW传感器为对待测物理量敏感的SAW传感器,参考SAW传感器为对待测物理量不敏感的SAW传感器。本发明提供的频率信号检测系统,可实现快速测量较低的频率变化,速度比传统方法提高了2个数量级,达到微秒级;测量精确度比传统方法提高了3个数量级。

    一种马桶的智能识别检测方法及系统

    公开(公告)号:CN109487876A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811323454.7

    申请日:2018-11-08

    摘要: 本发明公开了一种马桶的智能识别检测方法及系统。该方法包括获取传感器采集的传感信号,所述传感器包括加速度计;对所述传感信号进行预处理;判断预处理后的传感信号是否为人的行为信号;若否,则跳转至所述获取传感信号步骤;若是,则根据预处理后的传感信号确定预处理后的传感信号所代表的行为类型,并根据所述行为类型控制马桶做出相应的动作,所述行为类型包括人的接近行为、排便行为、离开行为和无效行为。本发明提供的马桶智能识别检测方法及系统具有检测精度高、抗干扰性能强、复杂度低和成本低的特点。

    光驱动的超声探头及其超声成像系统

    公开(公告)号:CN109141493A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201811112908.6

    申请日:2018-09-25

    IPC分类号: G01D5/48

    CPC分类号: G01D5/48

    摘要: 一种光驱动的超声探头及其超声成像系统,接收超声信号的法布里‑玻罗(F‑P)腔(106)位于光声发射器(101)的中央。光声发射器(101)包括产生超声的光声转化薄膜(102)、透明基底(103)、支撑光声转化薄膜(102)及透明基底(103)的支撑底座(104)。光声转化薄膜(102)涂覆在透明基底(103)上表面,透明基底(103)的下表面与支撑底座(104)的前表面熔接。在透明基底的上表面依次沉积光吸收层和热弹性层。应用光驱动超声探头的超声成像系统将阵列脉冲激光束转化为脉冲超声,辐射到目标体上。从目标体反射的超声回波到达光驱动的超声探头的法布里‑玻罗(F‑P)腔,探测激光进入超声探头的法布里‑玻罗(F‑P)腔腔头,探测超声压力引起的法布里‑玻罗(F‑P)腔的腔长变化。

    超声波检测装置中信号电路延迟时间的检测装置和方法

    公开(公告)号:CN106643843B

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201611150363.9

    申请日:2016-12-14

    申请人: 广州大学

    发明人: 蒋顺忠

    IPC分类号: G01D5/48 G01D18/00 G01H17/00

    摘要: 本发明公开了一种超声波检测装置中信号电路延迟时间的检测装置和方法,信号电路延迟时间的检测装置中包括微处理器、皮秒级计时芯片、波形整形电路、控制门电路、滤波放大电路、过零检测电路、与门电路、第一计数器、第二计数器、第三计数器、第一连接转换开关和第二连接转换开关;本发明通过皮秒级计时芯片分别依次计算一次超声回波信号、二次超声回波信号和三次超声回波信号从发射到接收的总共时间T1、T2和T3,通过T1、T2和T3计算出信号在电路中的延迟时间τ=T1+T2‑T3。本发明三次的超声回波识别均采取波形对比、计数和限时三重甄别技术,排除杂波干扰确保回波准确,能够准确获取到超声波信号在电路中的延迟时间。

    一种超声波传感器及其制作方法、显示装置

    公开(公告)号:CN108955736A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810541399.2

    申请日:2018-05-30

    发明人: 刘利宾 杨倩

    IPC分类号: G01D5/48

    摘要: 本发明实施例公开了一种超声波传感器及其制作方法、显示装置,其中,超声波传感器包括:基底和至少一个设置在基底上的传感器组件;传感器组件包括:第一电极、第二电极和设置在第一电极和第二电极之间的压电层;其中,基底靠近传感器组件的一侧设置有凹槽,压电层在基底上的正投影与凹槽在基底的区域存在重叠部分。本发明实施例通过基底位于压电层下方的区域设置凹槽,能够减少基底对超声波传感器在交流电信号的激励下产生的机械振动信号的吸收,保证超声波信号的质量,从而提高了超声波传感器的灵敏度。

    超声波传感单元及制作方法、超声波传感器及显示装置

    公开(公告)号:CN108871389A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810445795.5

    申请日:2018-05-10

    发明人: 赵磊

    IPC分类号: G01D5/48

    摘要: 本发明实施例提供一种超声波传感单元及制作方法、超声波传感器及显示装置,涉及电子技术领域,能够进行超声波传感;该超声波传感单元包括位于基板上、且相对设置的第一电极和第二电极,以及位于第一电极和第二电极之间的绝缘层,第一电极相对于第二电极靠近基板;该超声波传感单元还包括:沿厚度方向上贯穿基板和第一电极的通孔,以及位于绝缘层中对应第一电极和第二电极位置的腔室;腔室与通孔连通;第二电极与腔室不接触。

    超声波传感器及电子装置
    59.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108731716A

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201710241505.0

    申请日:2017-04-13

    IPC分类号: G01D5/48

    CPC分类号: G01D5/48

    摘要: 本发明公开一种超声波传感器及电子装置。超声波传感器包括压电层、匹配层及背衬层。所述匹配层形成于所述压电层的表面,所述匹配层采用金属和聚合物制成;所述背衬层置于所述压电层的另一表面,所述背衬层与所述匹配层分别置于所述压电层相背的两个表面。本发明实施方式的超声波传感器及电子装置,通过在超声波传感器的压电层上添加匹配层,使超声波传感器的多个谐振频率产生多模态耦合从而拓展超声波传感器的带宽。

    一种基于TMS320F28377的四通道X光信号采集卡

    公开(公告)号:CN108398145A

    公开(公告)日:2018-08-14

    申请号:CN201810569521.7

    申请日:2018-06-05

    IPC分类号: G01D5/48 G05B19/042

    摘要: 本发明公开了一种基于TMS320F28377的四通道X光信号采集卡,包括板卡,板卡上设有信号采集接口和SPI接口,板卡上安装有采集芯片、信号调理模块和以太网接口模块,信号调理模块输入端连接四个X光传感器,信号调理模块输出端连接采集芯片内的AD转换模块,AD转换模块连接设置在采集芯片内的片上RAM,片上RAM通过SPI接口连接以太网接口模块,本发明结构原理简单,采用一颗单片机芯片加上简单的信号调理电路和以太网接口模块,即可实现X光信号采集卡的所需的电压信号采样、数据存储和传输功能,既降低了电路成本和复杂度,也降低了编程和调试的难度。