呼吸训练器的智能监测装置和监测方法

    公开(公告)号:CN109833607A

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201910090766.6

    申请日:2019-01-29

    Abstract: 一种呼吸训练器的智能监测装置和监测方法,所述呼吸训练器中包括至少一个呼吸指示腔体,所述腔体内设置用于指示呼吸容量或流速的指示元件,所述智能检测装置包括:智能监测模块,用于固定于所述呼吸指示腔体外壁,所述智能监测模块包括至少一个传感器,所述传感器用于检测所述指示元件速度和位置。上述智能监测装置能够增加呼吸训练器的功能,提高准确性和效率。

    薄膜晶体管阵列基板的制作方法

    公开(公告)号:CN105304639B

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201510607277.5

    申请日:2015-09-22

    Abstract: 一种薄膜晶体管阵列基板的制作方法,包括如下步骤:在衬底基板上制作图案化的栅极;在该栅极上先后形成栅极绝缘层和半导体层两层薄膜,其中该栅极绝缘层覆盖在该栅极上,该半导体层覆盖在该栅极绝缘层上;在该半导体层上通过非刻蚀方法制作源极和漏极,该源极和该漏极之间彼此分开形成开口;在该源极和该漏极上制作图案化的封装层,该封装层仅覆盖在该源极和该漏极上,并且该封装层填入该源极和该漏极之间的该开口中;在薄膜晶体管的沟道区被该封装层覆盖保护的前提下,去除薄膜晶体管区域以外的该半导体层的材料,仅在薄膜晶体管区域留下该半导体层;以及在此基础上再进行后续膜层的制作。

    具备NFC芯片的包装盒及其控制方法

    公开(公告)号:CN108382729A

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201810059032.7

    申请日:2018-01-22

    Abstract: 本发明涉及产品包装技术领域,尤其涉及一种具备NFC芯片的包装盒及其控制方法。所述具备NFC芯片的包装盒,包括一密封的盒体,还包括:衬底,粘附于所述盒体的内表面;传感模块,安装于所述衬底中,包括气体传感器和湿度传感器;NFC芯片,安装于所述衬底中,且连接所述传感模块;所述NFC芯片包括一用于检测所述盒体内部的温度的检测模块,且所述检测模块通过一正温度系数的温敏电阻及其对应的第一权重、和一负温度系数的温敏电阻及其对应的第二权重计算得到所述盒体内部的温度。本发明解决了在不拆除包装盒的情况下准确了解包装盒内产品质量的问题,提高了用户的使用体验。

    压力传感器、压力传感阵列及其制备方法

    公开(公告)号:CN119533723A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202411724090.9

    申请日:2024-11-28

    Abstract: 本发明涉及一种压力传感器、压力传感阵列及其制备方法。所述压力传感器包括:第一衬底;第一传感电极,位于第一衬底的上表面上;第一绝缘层,位于第一传感电极的表面上包括呈阵列排布的多个第一微球或者为第一镂空膜层;第一压敏层,位于第一绝缘层的表面上并填充于第一绝缘层中的第一空隙内;第二衬底,位于第一衬底上方;第二传感电极,位于第二衬底的下表面上;第二绝缘层,位于第二传感电极的表面上,第二绝缘层包括呈阵列排布的多个第二微球或者为第二镂空膜层;第二压敏层,位于第二绝缘层的表面上,第二压敏层并填充于第二绝缘层中的第二空隙内。本发明提供的压力传感器在高压和薄厚度下具有更高的灵敏度。

    化学传感器定量检测结果预测模型形成方法及检测方法

    公开(公告)号:CN111537565A

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN202010228734.0

    申请日:2020-03-27

    Abstract: 本发明提供一种化学传感器定量检测结果预测模型形成方法及检测方法,所述化学传感器定量检测结果预测模型形成方法包括如下步骤:采集目标分析物在不同浓度下的传感器响应数据;根据传感器响应数据获取序列样本集,序列样本集包括多个序列样本组及其标签,标签为序列样本组对应的浓度值;对序列样本集进行数据增强处理,以扩充序列样本集;使用循环神经网络获取扩充后的序列样本集的第一类型特征;提取扩充后的序列样本集的第二类型特征;将第一类型特征及第二类型特征输入多层感知机,以训练形成化学传感器定量检测结果预测模型。本发明利用较少测量数据即可建立浓度与瞬态响应特征之间的关系,处理简单,大大提高了化学传感器定量检测的速度。

    一种AMOLED的集成结构及集成方法

    公开(公告)号:CN103000663A

    公开(公告)日:2013-03-27

    申请号:CN201210585902.7

    申请日:2012-12-28

    Abstract: 一种AMOLED的集成结构,其由分别制备在两个独立的基板上的底发光结构的OLED面板和驱动电路背板构成;所述OLED面板包括基板和依次层叠在该基板上的阳极层、功能层和阴极层;所述驱动电路背板包括绝缘基板、驱动电路、信号输出端连接点、封装层和扩展电极,其中,绝缘基板位于最底层,驱动电路和信号输出端连接点相互连接且位于绝缘基板之上,封装层位于驱动电路和信号输出端连接点之上,扩展电极位于封装层之上且伸出端穿过封装层与信号输出端连接点相连接;所述OLED面板的阴极层面向对准驱动电路背板的扩展电极并相互叠层粘合。本发明具有良好的工艺兼容性和冗余度,简化了工艺、提高了生产效率,能够促进AMOLED的产业化应用。

    心电检测装置及其制备方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116491950A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310545646.7

    申请日:2023-05-15

    Abstract: 本发明涉及一种心电检测装置及其制备方法。所述心电检测装置包括心电传感贴和检测电路;心电传感贴包括:底层保护膜;心电电极,位于底层保护膜上,包括双面导电织物层和金属导电膜层,金属导电膜层位于双面导电织物层的中心位置;拉伸膜层,位于心电电极上方,包括粘性层、延展层、以及贯穿粘性层和延展层的通孔,通孔与金属导电膜层对准设置;应力控制膜层,位于拉伸膜层上方,包括用于与检测电路电连接的第一接口;拉伸引线,填充于通孔内,且拉伸引线的一端与心电电极电连接、另一端与第一接口电连接;顶层保护膜。本发明提高了心电检测装置与皮肤表面的生物兼容性以及心电电极与拉伸膜层的结合力,从而提高了心电检测装置的检测可靠性和准确性。

    一种可印刷柔性氨气传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN105866175B

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201610182054.3

    申请日:2016-03-28

    Abstract: 本发明公开了一种可印刷柔性氨气传感器,包括柔性基板、氨气敏感层和叉指状电极,其中:所述的氨气敏感层为导电聚合物和金属纳米线构成的复合薄膜,覆盖于所述柔性基板上;所述的叉指状电极采用导电银墨水材料制备,并涂覆于所述氨气敏感层的上方。本发明利用导电聚合物和金属纳米线的复合体系制备成氨气敏感层,并且所采用的制备方式均为低温溶液法,因而制成的氨气传感器灵敏度高、反应速度快、稳定性好,同时制备工艺简单,无制备面积要求,适合大规模生产,在同一基板上可以同时制备多个器件,大大提高了制备的效率,降低了工业化生产的成本。

    薄膜晶体管阵列基板的制作方法

    公开(公告)号:CN105304639A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201510607277.5

    申请日:2015-09-22

    CPC classification number: H01L27/127 H01L27/1214

    Abstract: 一种薄膜晶体管阵列基板的制作方法,包括如下步骤:在衬底基板上制作图案化的栅极;在该栅极上先后形成栅极绝缘层和半导体层两层薄膜,其中该栅极绝缘层覆盖在该栅极上,该半导体层覆盖在该栅极绝缘层上;在该半导体层上通过非刻蚀方法制作源极和漏极,该源极和该漏极之间彼此分开形成开口;在该源极和该漏极上制作图案化的封装层,该封装层仅覆盖在该源极和该漏极上,并且该封装层填入该源极和该漏极之间的该开口中;在薄膜晶体管的沟道区被该封装层覆盖保护的前提下,去除薄膜晶体管区域以外的该半导体层的材料,仅在薄膜晶体管区域留下该半导体层;以及在此基础上再进行后续膜层的制作。

    化学传感器定量检测结果预测模型形成方法及检测方法

    公开(公告)号:CN111537565B

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202010228734.0

    申请日:2020-03-27

    Abstract: 本发明提供一种化学传感器定量检测结果预测模型形成方法及检测方法,所述化学传感器定量检测结果预测模型形成方法包括如下步骤:采集目标分析物在不同浓度下的传感器响应数据;根据传感器响应数据获取序列样本集,序列样本集包括多个序列样本组及其标签,标签为序列样本组对应的浓度值;对序列样本集进行数据增强处理,以扩充序列样本集;使用循环神经网络获取扩充后的序列样本集的第一类型特征;提取扩充后的序列样本集的第二类型特征;将第一类型特征及第二类型特征输入多层感知机,以训练形成化学传感器定量检测结果预测模型。本发明利用较少测量数据即可建立浓度与瞬态响应特征之间的关系,处理简单,大大提高了化学传感器定量检测的速度。

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