静电探针电流测量装置
    61.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114236222A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111465080.4

    申请日:2021-12-03

    Abstract: 本发明涉及一种静电探针电流测量装置,包括:采样电阻(1),用于采集所述静电探针反馈的信号;放大电路(2),用于接收所述采样电阻(1)采集的信号并进行放大;采集器(3),用于对经过所述放大的信号进行模数转换;处理器(4),用于对经过所述模数转换的信号进行处理得到测量结果;所述放大电路(2)对其接收的信号按量程分多路进行放大,所述采集器(3)对经过所述放大的多路信号分别进行模数转换,所述处理器(4)对经过所述模数转换的多路信号进行合并处理。本发明的测量装置可以实现大动态范围信号的自动测量,保证信号测量的精度,可实现无人值守的自动测量,尤其适用于信号大小未知的不可重复试验,保证信号能完整测量。

    一种等离子体测量装置
    62.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111654966A

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN202010504516.5

    申请日:2020-06-05

    Abstract: 本公开实施例公开了一种等离子体测量装置,该等离子体测量装置包括:移动台,用于在第一方向或第二方向上移动,第一方向与第二方向不同;支撑架,位于移动台上,能够跟随移动台的移动而移动;至少两个探针,位于支撑架上,用于通过支撑架的移动,与等离子体的至少两个点接触并同时测量至少两个点的等离子体特征参数。通过本公开实施例,能够提高测量效率及精度。

    一种真空下温度传感器校准用均温系统

    公开(公告)号:CN103115699A

    公开(公告)日:2013-05-22

    申请号:CN201310048769.6

    申请日:2013-02-06

    Abstract: 一种真空下温度传感器校准用均温系统,所述均温系统既可以实现热辐射式测温,又可以实现热传导式测温,从而有利于实现真空下温度传感器校准,其特征在于,包括恒温槽,所述恒温槽内有恒温介质,所述恒温槽的槽口上设置有覆盖所述槽口的吊固平台,所述吊固平台将均温真空室吊装固定在所述恒温槽内的恒温介质中,所述均温真空室的上方与弯管的一端连接,所述弯管从所述吊固平台穿越,所述弯管的另一端设置有连接真空抽气系统的接口,所述均温真空室的外壁设置有铜管,所述铜管的底端被封堵,所述铜管的顶端穿越在所述吊固平台之外,所述均温真空室内设置有绝热传感器固定支架。

    基于光谱法的等离子体测量校准装置及方法

    公开(公告)号:CN118317497A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410128409.5

    申请日:2024-01-30

    Abstract: 本发明涉及一种基于光谱法的等离子体测量校准装置及方法,装置包括:真空罐体,其内部设有反应腔室;其两侧设有测量窗口;测量窗口包括沿真空罐体的中心轴线对称分布的探针测量窗口和光谱测量窗口;等离子体源,与反应腔室连通,用于产生标准等离子体;真空系统,与罐体内连通;探针检测装置和光谱检测装置,分别设置在同组的探针测量窗口和光谱测量窗口内;分析控制器,与探针检测装置和光谱检测装置电连接,用于根据探针检测装置和光谱检测装置的检测结果,对光谱检测装置进行校准。本发明通过探针检测装置与光谱检测装置对标准等离子体的同样位置进行测量,利用探针检测装置的测量结果对光谱检测装置进行校准,提高了光谱法测量结果的准确性。

    温坪测量装置
    65.
    发明公开
    温坪测量装置 审中-实审

    公开(公告)号:CN117928779A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202410113378.6

    申请日:2024-01-26

    Abstract: 本发明涉及温坪测量装置,包括:支架;摆动组件,设置于所述支架上;热流源组件,设置于所述摆动组件上;温坪测量组件,设置于所述热流源组件和所述支架上。本发明实施例的温坪测量装置,基于弹簧摆产生变化加速度的原理,让相变工质的容器处于摆动状态,同时给容器输入或输出热流,用于温度计量时,在微重力环境,或引力势恒定的环境中,解决工质亚稳态或传热不均的问题。另外,为减少振动效应外溢,还基于铰链四杆机构的正平行双曲柄运动原理,以及转动惯量轴与质心重叠的平衡状态,可减少变加速运动产生的振动传递给外部系统。

    基于接触法的等离子体离子能量测量装置

    公开(公告)号:CN117794038A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202410128411.2

    申请日:2024-01-30

    Abstract: 本发明涉及一种基于接触法的等离子体离子能量测量装置,包括壳体和支撑座,壳体内部设有前后两端敞口的筒状内腔,筒状内腔内设有屏蔽罩层和收集极以及在屏蔽罩层和收集极之间设有若干交叠设置的绝缘隔离板和栅网;屏蔽罩层上离子体进入孔与绝缘隔离板上绝缘通孔连通形成离子体阻滞腔,收集极上设有与离子体阻滞腔连通的第一通气孔;支撑座上设有接线孔,接线孔内设有电缆接头座,电缆接头座上设有与第一通气孔连通的第二通气孔。本发明,通过第一通气孔和第二通气孔将多余工质气体排出,避免离子体阻滞腔内压力过高影响收集极采集结果的准确性。

    一种等离子体推力器羽流参数多点测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN114245554A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111465016.6

    申请日:2021-12-03

    Abstract: 本发明涉及一种等离子体推力器羽流参数多点测量装置及测量方法,多点测量装置,包括:真空舱;与所述真空舱相连接的真空泵单元;与所述真空泵单元相连接的工控单元,用于提供并维持所述真空舱的真空环境;以及测量单元;所述测量单元包括:至少两个设置在所述真空舱内的三维移动平台;设置于所述三维移动平台上的探测结构;与所述探测结构连接,用于采集数据的采集单元;探测结构采用朗缪尔探针、RPA探针或Faraday探针。本发明可以提高等离子体测量效率、能够连续测量羽流多点对称性,打破朗缪尔探针使用的局限性、屏蔽探针电路中的误差干扰,同时,本发明的多点测量装置结构简单、稳定可靠,实用性强。

    一种太阳电池伏安特性测量电路和方法

    公开(公告)号:CN106374834B

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201610703036.5

    申请日:2016-08-22

    Abstract: 本发明公开了一种太阳电池伏安特性测量电路,包括电源VCC、被测太阳电池Vc、负载电阻RL、电流分流器电阻Rs、以及参考电位端VSS,其特征在于:负载电阻RL是场效应管的漏极D与源极S之间的导通电阻,所述场效应管的栅极G连接反馈放大器A1的输出电压端,场效应管的漏极D极连接到电压跟随器A2的同相端,电压跟随器A2输出电压端连接乘法型D/A的基准电压引脚VREF,乘法型D/A的输出电压引脚VOUT连接反馈放大器A1的同相端,反馈放大器A1的反相端连接场效应管的源极S,电流分流器电阻Rs串联在场效应管源极S与参考电位端VSS之间,乘法型D/A的数字输入端连接数字总线。

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