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公开(公告)号:CN106706859A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201710048024.8
申请日:2017-01-20
Applicant: 中国工程物理研究院总体工程研究所
IPC: G01N33/00
CPC classification number: G01N33/0009
Abstract: 本发明一种气体传感器温度补偿装置,包括用于监测气体浓度、感受气体温度高低变化、监测环境温度值的探头模块;用于一次温度补偿、温度传感器信号调理、实现气体浓度与环境温度数据采集的信号调理与数据采集模块;用于二次温度补偿的计算机模块;一种气体传感器温度补偿方法,包括一次温度补偿、信号处理、二次温度补偿:本发明通过一次温度补偿,实现了对气体传感器的粗略温度补偿;通过计算机进行二次温度补偿,实现了对气体传感器的精准温度补偿;利用气体传感器附近的温敏电阻,实现了气体传感器温漂变化量信号的获取;该方法提高了温度补偿效果,避免了调试的繁琐和耗时,同时算法简单、收敛,实现容易,避免了高复杂度造成的成本提升。
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公开(公告)号:CN106645590B
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN201710048380.X
申请日:2017-01-20
Applicant: 中国工程物理研究院总体工程研究所
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明基于差分式采集的气体浓度测量装置,包括用于监测气体浓度和环境温度的探头、用于将气体传感器的信号进行调理和放大,并且同时完成一路温度补偿信号调理的变换器单元、将气体浓度测量数据进行实时处理和显示的计算机单元,还包括利用差分A/D转换器实现差分式数据采集并传输的数据采集及USB通信单元,气体传感器的信号进行调理和放大后输入差分式A/D转换器的(+)输入端,温度补偿信号调理后输入差分式A/D转换器的(‑)输入端,形成差分输入。本专利实现了对气体传感器测量数据的差分采集、放大,抑制共模噪声,又实现了气体传感器的温度补偿,有效减小了测量噪声,降低了测量装置对环境温度的敏感性,提高了气体传感器的测量精度。
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公开(公告)号:CN110907507A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911375041.8
申请日:2019-12-27
Applicant: 中国工程物理研究院总体工程研究所
IPC: G01N27/22
Abstract: 本发明公开了一种具有根状电极结构的湿度传感器,包括作为电介质的一层基体膜、两个表面电极层、多个根状电极;两个表面电极层黏附于基体膜的上下表面;多个根状电极设置于基体膜内部,且每个根状电极均并与一表面电极层相连。本发明根状电极结构微观上具有纳米结构,宏观上呈现微米结构,相比于现有梳状电极结构,大大增加电极与芯层之间的接触面积;所涉及的电极层的微-纳米颗粒状结构和根状电极,共同增加了传感器的湿度敏感度;由于基体膜材料的柔韧性和厚度的可选择性,该湿度传感器可以制作成多种形状;本申请所涉及的电容式湿度传感器经过改进可以适用于检测压力、位移、气体浓度等物理量,应用广泛。
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公开(公告)号:CN106403737B
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201611004678.2
申请日:2016-11-15
Applicant: 中国工程物理研究院总体工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于超级电容的电子定时引信系统,包括引信主模块、参数装订模块和计算机,所述引信主模块包括超级电容组模块和定时模块,所述超级电容组模块至少包括两个由若干超级电容串联的超级电容组,所述超级电容组模块、所述定时模块、所述参数装订模块和所述计算机依次电连接;所述超级电容组模块与所述定时模块之间通过绝缘导线连接,所述超级电容组模块与外部充电电源之间、所述定时模块与所述参数装订模块之间均通过矩形插座及插头连接,所述参数装订模块包括USB通信芯片,所述USB通信芯片通过USB B型接插件及USB线与所述计算机相连。本发明能够提供更长的脉冲时长,降低系统空间尺寸,系统原理简单,易于实现,且成本较低。
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公开(公告)号:CN106645590A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201710048380.X
申请日:2017-01-20
Applicant: 中国工程物理研究院总体工程研究所
IPC: G01N33/00
CPC classification number: G01N33/0009
Abstract: 本发明基于差分式采集的气体浓度测量装置,包括用于监测气体浓度和环境温度的探头、用于将气体传感器的信号进行调理和放大,并且同时完成一路温度补偿信号调理的变换器单元、将气体浓度测量数据进行实时处理和显示的计算机单元,还包括利用差分A/D转换器实现差分式数据采集并传输的数据采集及USB通信单元,气体传感器的信号进行调理和放大后输入差分式A/D转换器的(+)输入端,温度补偿信号调理后输入差分式A/D转换器的(‑)输入端,形成差分输入。本发明实现了对气体传感器测量数据的差分采集、放大,抑制共模噪声,又实现了气体传感器的温度补偿,有效减小了测量噪声,降低了测量装置对环境温度的敏感性,提高了气体传感器的测量精度。
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公开(公告)号:CN120016666A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510186490.7
申请日:2025-02-20
Applicant: 中国工程物理研究院总体工程研究所
IPC: H02J9/00 , G01D21/00 , G01D11/00 , G05B19/042
Abstract: 本发明公开了一种低功耗电源管理模块及测试设备,低功耗电源管理模块包括定时电路、触发电路、第一开关电路和第二开关电路;定时开关电路与第一开关电路连接,第一开关电路与第二开关电路连接,触发电路与第二开关电路连接,第二开关电路的输出端与FPGA连接。本发明通过RS5C372A时钟芯片与延时按钮开关,结合NMOS管和PMOS管,在测试场景下实现自动启动和手动启动两种工作模式,进行外部电源的长时低功耗管理,以解决电源管理模块在长时间工作条件下静态电流过大的问题,减小测试结果误差。
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公开(公告)号:CN119757467A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202510050582.2
申请日:2025-01-13
Applicant: 中国工程物理研究院总体工程研究所
IPC: G01N27/00
Abstract: 本发明公开了一种微间隙结构的氢气实时无损定量监测装置,包括贮氢材料、金属材料、高分子材料、金属下壳、金属上壳、柔性电极板、穿墙密封插座、引线、微间隙氢气传感器;多个微间隙氢气传感器、多个柔性电极板分别安装在金属材料与贮氢材料之间的间隙内、金属材料与高分子材料之间的间隙内、金属下壳与高分子材料之间的间隙内;引线布设在间隙之间,引线的一端分别与多个柔性电极板电性连接,引线的第二端穿过穿墙密封插座后与外部设备连接。本发明在不破坏结构体内部气氛及结构情况下,通过在内部各层层间布置微间隙氢气传感器和柔性电极板,利用引线将信号引出,实现多层微间隙结构的氢气实时无损定量监测。
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公开(公告)号:CN118820163A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410898325.X
申请日:2024-07-05
Applicant: 中国工程物理研究院总体工程研究所
IPC: G06F13/42
Abstract: 本发明涉及一种自定义通信方法、系统、存储介质及终端,所述通信方法包括:数据发送步骤:通信A方将每个字节中的数据进行划段处理,并根据当前发送数据的类型通过总线发出不同时间长度的低电平;数据接收步骤:通信B方检测总线上的电平高低,根据电平持续时间判断当前接收数据类型,在完成所有分段数据的判断后,完成数据的全部接收。本发明在相同晶振频率及通信距离的情况下,能够提供比传统RS485通信协议更快的通信速率,易于实现。
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公开(公告)号:CN113190172A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110359773.9
申请日:2021-04-02
Applicant: 中国工程物理研究院总体工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于闪存的大容量数据采集存储方法,应用于连接有上位机的数据采集存储系统,应用于连接有上位机的数据采集存储系统,多个铁电存储器组成闪存阵列,将采集的数据依次存入可编程逻辑控制器,以铁电存储器的每个字节标识闪存的每个块的状态,并在铁电存储器中指定地址用于记录闪存中当前已记录块的块数,每次上电开始采集数据之后从所述指定地址寄存器调入块地址信息作为本次写入的首地址开始存储,并将采集的数据通过依次写入到闪存。本发明实现了大容量数据的长时间连续不间断采集存储,并且在系统断电重新上电之后,系统以先前的存储地址为起始地址重新开始存储,对先前的存储数据没有影响,保证了数据的完整性。
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公开(公告)号:CN106896195A
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201710258058.X
申请日:2017-04-19
Applicant: 中国工程物理研究院总体工程研究所
IPC: G01N33/00
CPC classification number: G01N33/0006
Abstract: 本发明公开了一种组件式气体传感标定装置,其中,气体测试组件是将信号调理电路及气体敏感元件安装于金属盒中并用有机硅凝胶将所述信号调理电路进行灌胶封装形成的组件,上密封罐内安装有气流分配板,下密封罐的下部安装有导线连接器,气体测试组件、温度传感器和压力传感器分别安装于下密封罐内的器件安装板上并通过导线与导线连接器连接,上密封罐和下密封罐通过密封圈和卡箍紧固密封连接。本发明能够克服氢气易燃、易爆特性有可能对信号调理电路造成损坏的问题,能够避免压力、温度、湿度及强电场对标定和测试实验的干扰,能够避免因气体流速过大或气流直接吹向敏感元件而导致传感器异常响应的现象,而且操作简便、便于携带。
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