一种插入式超薄双面热电制冷器
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117553449A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202311687512.5

    申请日:2023-12-11

    Abstract: 本发明涉及一种插入式超薄双面热电制冷器,用以高温环境中有限空间内具有多层电路板结构电子元器件的制冷,包括T型高导热支架,所述支架由安装热电器件的薄片与薄片形散热尾鳍;定向导热膜贴附在高温导热支架表面;热电器件由沉积在定向导热膜表面的绝缘层,下电极,热电臂,上电极和绝缘陶瓷组成;本发明具有体积小、质量轻、可实现大功率热点的制冷和内层电子元器件散热的特点。制冷器件的超薄结构适合于插入到多层电路板之间,以增强内部电路板的散热。在支架上下两面制备热电器件有助于实现上下两层电路板的散热。热电器件与支架中间的定向导热膜有助于将热电器件热端的热量定向传导至散热尾鳍部位,从而将内部热量传输到外壳的散热端。

    一种微波无线温度与压力传感器
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119618405A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411781656.1

    申请日:2024-12-05

    Abstract: 本发明提供了一种微波无线温度与压力传感器,涉及微波无损检测技术领域,包括依次连接的吸波阵列、馈电网络及谐振感知探头,以相互连接的吸波阵列、馈电网络及谐振感知探头为一组,分别设置感压组及感温组,感温组吸波阵列的阵列单元嵌套设置在感压组吸波阵列的阵列单元中,感温组馈电网络与感压组馈电网络分层设置在所述吸波阵列的一侧,所述感压组及感温组的谐振感知探头分别为谐振感压探头及谐振感温探头。本技术方案解决了现有技术中如何实现对复杂环境以及工作在负责环境中的高温高压工业期间进行无线方式的温度、压力等检测的技术问题。

    一种微波近场聚焦天线的调节装置

    公开(公告)号:CN119447763A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411735098.5

    申请日:2024-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种微波近场聚焦天线的调节装置,涉及天线聚焦技术领域,包括运输机构、伸缩机构、驱转机构、紧锁机构以及聚焦机构,运输机构用于对整个装置进行运输,伸缩机构用于使得驱转机构、紧锁机构以及聚焦机构进行上下移动;驱转机构用于对天线进行纵向角度调节;紧锁机构用于对天线纵向角度调节后进行紧缩限位置;聚焦机构位于天线内壁底部,用于对天线进行聚焦,所述聚焦机构包括高频头主体以及用于驱动高频头主体上下移动的高频头驱动机构。本发明在使用中,通过在聚焦机构内部组件调节下,从而调节高频头主体在天线主体内部的一个深度,精细调控其与天线主体之间的距离,优化聚焦效果与信号接收质量,提高该装置的适配性。

    航空发动机喘振在线检测系统硬件在环检测方法

    公开(公告)号:CN118641206A

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202410615676.5

    申请日:2024-05-17

    Abstract: 本发明提供一种航空发动机喘振在线检测系统硬件在环检测方法,包括:步骤1、构建航空发动机整机/零部件逼喘‑退喘试验数据库,获取压缩系统发生喘振时的出口总压或静压数据;步骤2、将压缩系统发生喘振时的出口总压或静压数据转换为可供硬件在环检测平台使用的数据并注入;步骤3、配置硬件在环检测平台的相关测试参数;步骤4、在喘振在线检测系统内注入发动机喘振在线辨识算法;步骤5、实时连续发送经硬件在环检测平台转换后的数据,并在硬件在环检测平台上记录与分析航空发动机不同相对换算转速下的喘振状态识别结果,给出先验期望,并估计开展后续试验的后验期望及响应时间。本发明能够为喘振在线检测系统的装机应用提供可靠保障。

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