一种基于隔离激励电流锁相法的生物阻抗测量装置和方法

    公开(公告)号:CN109394214B

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN201811382871.9

    申请日:2018-11-20

    Applicant: 中山大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于隔离激励电流锁相法的生物阻抗测量装置,用以对人体或其它生物组织结构的电阻抗进行测量,包括:隔离激励部件,用于产生谐振电压信号,作为测量过程的激励源信号;信号调整与数字化部件,激励源信号经过人体或其他生物组织后产生携带生物电阻抗信息的测量电信号,测量电信号通过信号调整与数字化部件实现测量电信号的滤波处理和信号数字化处理;信号处理与控制部件,用于计算获得被测人体或其他生物组织的阻抗和对应相位角在激励源信号频率的测量结果,获得被测人体或其他生物组织的阻抗‑频率关系和对应相位角‑频率的关系;本发明采用交流激励源和对比测量方法,消除接触电动势和馈线电动势等测量误差。

    一种基于运算放大器自举与反馈电路的电压源电路

    公开(公告)号:CN112162582B

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN202010947783.X

    申请日:2020-09-10

    Applicant: 中山大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于运算放大器自举与反馈电路的电压源电路,包括数模转换激励源、运算放大器自举与反馈拓扑网络电路、推挽式输出拓扑网络电路;数模转换激励源,用于向运算放大器自举与反馈拓扑网络电路提供控制电路,使得电压源电路数字可控;同时运算放大器自举与反馈拓扑网络电路通过采集推挽式输出拓扑网络电路的输出节点电压,实现负反馈,保证推挽式输出拓扑网络电路输出恒定的电压值;所述的运算放大器自举与反馈拓扑网络电路通过自举调整电压轨,实现大范围的电压输出,并通过所述的推挽式输出拓扑网络电路,实现产生100V以上的电压输出,1A以上的电流输出。本发明实现大范围的电压输出,较大电流输出,显著的提高了电压源电路的负载能力,且在此基础上兼顾电压源输出的高精度。

    一种基于锁相放大算法的高压电源纹波测量分析系统

    公开(公告)号:CN112485697A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011251058.5

    申请日:2020-11-11

    Applicant: 中山大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于锁相放大算法的高压电源纹波测量分析系统,包括高压输入电路、隔直放大电路、滤波增益补偿电路、模数转换电路、数字信号处理电路;所述的高压输入电路,用于接入待测高压电源的信号,并为高压电源提供不同的负载;所述的隔直放大电路,用于隔离直流高压,并将交流纹波放大;所述的滤波增益补偿电路,用于对放大后的交流纹波采集得到的模拟纹波信号进行频带限制;所述的模数转换电路,用于将滤波增益补偿电路所采集的模拟纹波信号转换为数字信号;所述的数字信号处理电路,采用基于锁相放大算法对得到的数字信号进行采集和处理。本发明能对于精密高压电压源的纹波情况进行精确的分析,为精密高压电压源的设计及改进提供测量依据。

    一种基于SAGNAC原理实现差分平衡探测的超声测量装置

    公开(公告)号:CN111337009B

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202010333900.3

    申请日:2020-04-24

    Applicant: 中山大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于SAGNAC原理实现差分平衡探测的超声测量装置。包括光源、第一偏振控制器、第二偏振控制器、第一非偏振1*2耦合器、第二非偏振1*2耦合器、样品探头、环形器、偏振分束器、平衡探测器;光源出来的光首先经过第一偏振控制器和环形器,经过第一非偏振耦合器分成长度不同的两路,其中一路为沿顺时针方向的CW光,另外一路为沿逆时针方向的CCW光;通过控制两个偏振控制器和偏振分束器慢轴夹角,实现干涉光的pi/2初相位和正交偏振态的调制和形成两束强度相等的差分干涉信号,由平衡探测器实现差分干涉信号的平衡探测;与现有技术相比,本发明利用SAGNAC效应实现非接触式超声检测方法具有结构简单、成本低、体积小、灵敏度高的特点,应用范围广泛。

    一种基于运算放大器自举与反馈电路的电压源电路

    公开(公告)号:CN112162582A

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN202010947783.X

    申请日:2020-09-10

    Applicant: 中山大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于运算放大器自举与反馈电路的电压源电路,包括数模转换激励源、运算放大器自举与反馈拓扑网络电路、推挽式输出拓扑网络电路;数模转换激励源,用于向运算放大器自举与反馈拓扑网络电路提供控制电路,使得电压源电路数字可控;同时运算放大器自举与反馈拓扑网络电路通过采集推挽式输出拓扑网络电路的输出节点电压,实现负反馈,保证推挽式输出拓扑网络电路输出恒定的电压值;所述的运算放大器自举与反馈拓扑网络电路通过自举调整电压轨,实现大范围的电压输出,并通过所述的推挽式输出拓扑网络电路,实现产生100V以上的电压输出,1A以上的电流输出。本发明实现大范围的电压输出,较大电流输出,显著的提高了电压源电路的负载能力,且在此基础上兼顾电压源输出的高精度。

    一种耳腔成像区域多自由度控制的非接触温度测量方法

    公开(公告)号:CN111537084A

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN202010382213.0

    申请日:2020-05-08

    Applicant: 中山大学

    Abstract: 本发明公开了一种耳腔成像区域多自由度控制的非接触温度测量方法,该方法包括以下步骤:耳腔及周边区域的热力学及黑体辐射简化模型建立,推导温度反演算法,仿真计算,实验验证,验证通过后模型复杂程度逐渐增加,重复上述模型验证的过程,逐步建立逼近人耳真实情况的过渡模型和复杂模型;结合双目视觉3d重构技术重构耳朵的三维结构并分区;该方法解决的问题是建立复杂环境下耳腔及周边区域的热力学温度的表面分布和辐射通量的空间分布模型,结合有限元分析方法和实验手段,对模型进行理论和实验的双重验证;该方法具有适应复杂环境,测量精度高,非接触式的特点,可以广泛应用于各种复杂环境下的耳温测温场景。

    一种基于SAGNAC原理实现差分平衡探测的超声测量装置

    公开(公告)号:CN111337009A

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN202010333900.3

    申请日:2020-04-24

    Applicant: 中山大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于SAGNAC原理实现差分平衡探测的超声测量装置。包括光源、第一偏振控制器、第二偏振控制器、第一非偏振1*2耦合器、第二非偏振1*2耦合器、样品探头、环形器、偏振分束器、平衡探测器;光源出来的光首先经过第一偏振控制器和环形器,经过第一非偏振耦合器分成长度不同的两路,其中一路为沿顺时针方向的CW光,另外一路为沿逆时针方向的CCW光;通过控制两个偏振控制器和偏振分束器慢轴夹角,实现干涉光的pi/2初相位和正交偏振态的调制和形成两束强度相等的差分干涉信号,由平衡探测器实现差分干涉信号的平衡探测;与现有技术相比,本发明利用SAGNAC效应实现非接触式超声检测方法具有结构简单、成本低、体积小、灵敏度高的特点,应用范围广泛。

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