一种测量人体脉搏波的方法、装置及系统

    公开(公告)号:CN111345790A

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN202010090903.9

    申请日:2020-02-13

    Abstract: 本发明实施例公开了一种测量人体脉搏波的方法和装置,其中,所述方法包括:基于平面连杆机构采集目标对象产生的脉搏跳动信号,并将所述脉搏跳动信号转换为左右运动信号;通过光栅检测装置将所述左右运动信号进行转换处理,获得脉搏位移信号;利用预设的放大电路对所述脉搏位移信号进行放大处理后,将放大处理后的脉搏位移信号传输到信号数字化处理装置,获得相应的脉搏数字信号;对所述脉搏数字信号进行分析处理生成目标脉搏数据,将所述目标脉搏数据传输到预设的显示电路进行数字化显示。采用本发明所述的方法,能够利用莫尔条纹原理对微小的脉搏振动信号进行放大,并将脉搏波的机械振动信号转化为电信号,极大提高了脉搏测量的灵敏度和准确度。

    一种闪电连接点定位方法、系统、设备及可读存储介质

    公开(公告)号:CN111624412B

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202010319084.0

    申请日:2020-04-21

    Abstract: 本申请实施例公开了一种闪电连接点定位方法、系统、设备及可读存储介质,其中所述方法包括:利用测量点采集在闪电的梯级先导发生过程中的次声波信号和电场信号;对次声波信号利用互功率谱法和傅里叶变换,确定出次声波信号的突变点,将所述突变点确定为此刻的闪电连接点,并记录次声波信号的突变点到所述测量点的时间;对电场信号进行傅里叶变换,得到电场信号的频谱,根据电场信号的频谱的变化特征确定出电场信号的突变点,将所述突变点确定为此刻的闪电连接点,并记录电场信号的突变点到所述测量点的时间;计算闪电连接点处的次声波信号和电场信号到达所述测量点的时间差,得到闪电连接点的定位距离。从而准确定位闪电连接点。

    一种测量人体脉搏波的方法、装置及系统

    公开(公告)号:CN111345790B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202010090903.9

    申请日:2020-02-13

    Abstract: 本发明实施例公开了一种测量人体脉搏波的方法和装置,其中,所述方法包括:基于平面连杆机构采集目标对象产生的脉搏跳动信号,并将所述脉搏跳动信号转换为左右运动信号;通过光栅检测装置将所述左右运动信号进行转换处理,获得脉搏位移信号;利用预设的放大电路对所述脉搏位移信号进行放大处理后,将放大处理后的脉搏位移信号传输到信号数字化处理装置,获得相应的脉搏数字信号;对所述脉搏数字信号进行分析处理生成目标脉搏数据,将所述目标脉搏数据传输到预设的显示电路进行数字化显示。采用本发明所述的方法,能够利用莫尔条纹原理对微小的脉搏振动信号进行放大,并将脉搏波的机械振动信号转化为电信号,极大提高了脉搏测量的灵敏度和准确度。

    一种用于声源定位的装置及方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111077497A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201911396317.0

    申请日:2019-12-30

    Abstract: 本发明实施例公开了一种用于声源定位的装置及方法,包括壳体和设置在壳体上的声音传感器子阵列、信号采集设备和运行定位算法的主机,所述壳体设置为正N棱锥形状,每个所述壳体的侧面均固定一个声音传感器子阵列。所述信号采集设备对信号进行采样、量化并记录到主机上。所述运行定位算法主机,利用其上算法程序指令和记录的音频数据,实现一种定位算法步骤。本声源定位的装置及方法中,多个声音传感器子阵列均集合在同一正棱椎上,在麦克风阵列声源定位方案中提供了更完备的搭建方式;利用子阵列之间的固有夹角,区分不同子阵列所定的来波方向,为声源定位提供新方法;波束形成定位算法在远场声源定位中,能够有效抑制噪声干扰,提高定位精度。

    一种遥控式生命探测装置及其探测方法

    公开(公告)号:CN110907894A

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201911095818.5

    申请日:2019-11-11

    Abstract: 本发明实施例公开了一种遥控式生命探测装置及其探测方法,涉及探测技术领域,所述装置包括:控制器、无人机、音频传感器阵列、信号处理及采集模块和数据传输模块,所述控制器用于接收PC端的控制信号,并利用所述控制信号控制无人机动作;所述音频传感器阵列用于拾取待搜救目标的音频信号,所述音频传感器阵列、信号处理及采集模块和数据传输模块依次电连接;所述数据传输模块用于将数据传输至PC端。本发明实施例能够解决现有技术中的生命探测仪使用场景受限,探测效率低的问题。

    一种检测器件厚度是否合格的装置及方法

    公开(公告)号:CN116007546A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202211206518.1

    申请日:2022-09-30

    Abstract: 本发明实施例公开了一种基于声波透射的方法,即使用半波全透射原理检测器件的厚度误差是否在允许范围内,涉及声学,电学领域,所述装置包括:声源、声信号接收装置、模数转换器、电平检测及显示装置。所述声源用于产生声信号;所述声信号接收装置用于接收通过待测器件的信号,并将声信号转为电信号;所述模数转换器将模拟电信号转换为数字信号,以0,1电平的形式输出;所述电平检测及显示装置对产生的电平进行检测,并通过显示屏输出检测结果。本实施例可以为检测器件厚度是否合格提供新的思路和方法,节省时间,提高效率,快速排查不合格器件。

    一种闪电连接点定位方法、系统、设备及可读存储介质

    公开(公告)号:CN111624412A

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN202010319084.0

    申请日:2020-04-21

    Abstract: 本申请实施例公开了一种闪电连接点定位方法、系统、设备及可读存储介质,其中所述方法包括:利用测量点采集在闪电的梯级先导发生过程中的次声波信号和电场信号;对次声波信号利用互功率谱法和傅里叶变换,确定出次声波信号的突变点,将所述突变点确定为此刻的闪电连接点,并记录次声波信号的突变点到所述测量点的时间;对电场信号进行傅里叶变换,得到电场信号的频谱,根据电场信号的频谱的变化特征确定出电场信号的突变点,将所述突变点确定为此刻的闪电连接点,并记录电场信号的突变点到所述测量点的时间;计算闪电连接点处的次声波信号和电场信号到达所述测量点的时间差,得到闪电连接点的定位距离。从而准确定位闪电连接点。

    一种雷电磁场的测量方法及装置

    公开(公告)号:CN111308402A

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN202010148396.X

    申请日:2020-03-05

    Abstract: 本发明实施例公开了一种雷电磁场的测量方法及装置,其中,所述方法包括:在三维正交的空间支架的三个轴上,分别安置相互正交的磁场测量装置,所述磁场测量装置中包括霍尔元件;连接所述磁场测量装置的电路,并为其中的所述霍尔元件通上工作电流;将所述霍尔元件置于待测量磁场中的指定测试点,当达到霍尔电压触发阈值时,装置自动开始记录所述霍尔元件所产生的霍尔电压值,记录时间长度可以自己设定,如1秒;根据所述霍尔元件的电压、所述霍尔元件的霍尔系数以及所述工作电流的电流值,在各个方向上确定所述待测量磁场的大小。本发明实施例提供的技术手段,能够提高雷电磁场测量的便捷性和准确度。

    基于STM32、SH79F32和nRF905芯片的无线传感通讯平台

    公开(公告)号:CN203706392U

    公开(公告)日:2014-07-09

    申请号:CN201320657460.2

    申请日:2013-10-24

    CPC classification number: Y02D70/00

    Abstract: 本实用新型公布了一种通讯平台为基于STM32、SH79F32和nRF905芯片的无线传感通讯平台,主要由电源模块、中央处理芯片、信号采集模块、无线发送模块、无线接收模块、液晶显示模块、按键模块等部分组成。电源模块用于整个电路及各模块的供电,信号采集模块将采集到的信号传递给中央处理芯片处理,处理后的数据经无线发送模块发送,远处的无线接收模块接收,进一步经中央处理芯片的处理并在液晶显示模块上显示,实现节点与上位机的数据交换。其中液晶显示模块可以显示用户能够识别的有用信息,节点允许用户通过按键模块来实现控制。由于采用模块化设计,可以最大程度的集成整合各种优异性能,使整个电路具有低功耗、低成本、抗干扰能力强、所需外围元件少等优点,同时降低了系统的复杂性,能更好地应用于不同的环境中。

    一种便携式海水淡化装置
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN211620009U

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN201921771803.1

    申请日:2019-10-21

    Abstract: 本实用新型实施例公开了一种便携式海水淡化装置,涉及水处理及海水淡化技术领域,装置包括瓶体,瓶体上设置有海水入口和淡水出口,瓶体内设置有淡水腔和海水储存腔,海水入口与海水储存腔相通,淡水出口与淡水腔相通;淡水腔和海水储存腔通过反渗透膜隔离开;海水储存腔背离所述反渗透膜的一端安装有活塞。该装置采用液体燃料爆炸燃烧产生的威力推动活塞瞬间将海水挤压穿过反渗透膜转化成淡水供人们饮用;该装置通过设计点火器完成对液体燃料的爆炸燃烧,使用者仅需按下点火器的开关即可,大大节省了体力,爆炸瞬间产生,也大大节省了等待的时间,操作率极高;该装置能极大程度上为遇难者,为海上救援争取时间,从而增加遇难者的存活率。

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