一种智能汽车座垫及其测量方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107082034A

    公开(公告)日:2017-08-22

    申请号:CN201710315670.6

    申请日:2017-05-08

    摘要: 本发明公开了一种智能汽车座垫及其测量方法,智能汽车坐垫包括坐垫和坐垫主体以及依附在坐垫周围的四个酒精浓度传感器,坐垫主体包括压电薄膜层、电容薄膜层、柔性绝胶层、柔性电路层。测量方法的步骤包括:通过传感器采集心率、呼吸、压力、酒精浓度信号;软硬件过滤干扰;处理计算得到测量信号得出驾驶人员的一系列的驾驶状态信息;针对得到的驾驶状态做出相应的反馈预警。本发明通过智能汽车坐垫非接触式电路来测量驾驶人员在驾车过程中的坐姿舒适度、疲劳度、是否饮酒等状态,测量方法简单,适用于车辆驾驶过程中的实时监控。

    基于巨压电效应的氧化锌纳米阵列应变传感器及其测量电路、标定系统和制备方法

    公开(公告)号:CN105762272B

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201610283834.7

    申请日:2016-04-29

    摘要: 本发明公开了一种基于巨压电效应的氧化锌纳米阵列应变传感器、测量电路、标定系统及制备方法,包括受力底座和压电式传感单元,压电式传感单元包括两个水平方向平行且间隔设置的传感器芯片;传感器芯片包括依次层叠设置的基底层、粘合层、氧化锌种子层、PR窗口层、PDMS保护层、金属电极层;氧化锌种子层设有一个下电极;PR窗口层设有深槽,深槽中垂直生长着氧化锌纳米阵列,氧化锌纳米阵列与金属电极层之间接触形成应变敏感的肖特基势垒;金属电极层设有两个电极。本发明采用了垂直结构的氧化锌纳米阵列,利用氧化锌纳米阵列与金电极形成的肖特基异质结的巨压电效应极大地提升了传感器的灵敏度,实现了更高灵敏度与精确度的应变检测。

    一种多量程阵列式压力传感芯片及其检测方法

    公开(公告)号:CN105424236B

    公开(公告)日:2017-08-25

    申请号:CN201510814955.5

    申请日:2015-11-19

    IPC分类号: G01L1/22 G01L1/26

    摘要: 本发明公开了一种多量程阵列式压力传感芯片,其特征在于,包括在同一衬底上的压力传感器组和温度传感器组,所述压力传感器组为M×N压力传感器阵列,压力传感器组具有M种量程压力传感器,同时M种量程的压力传感器各具有N个,其M,N为任意数,所述温度传感器组为2×M个温度传感器阵列,温度传感器阵列位于压力传感器阵列两侧,相应的每一量程的压力传感器左右两侧均有一个温度传感器;本发明所述的一种多量程阵列式压力传感芯片及其检测方法实现了压力测量的高可靠性与高稳定性,可应用于各种恶劣的环境。

    高灵敏度微纳巨压阻雨量传感器及其制备方法、测量结构

    公开(公告)号:CN106125163A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610408475.3

    申请日:2016-06-12

    IPC分类号: G01W1/14

    摘要: 本发明公开一种高灵敏度微纳巨压阻雨量传感器及其制备方法、测量结构,传感器包括传感器阵列,传感器阵列单元包括多个硅铝异质结的传感单元、供电电极对、信号检测引出电极对、参考引出电极对;各传感单元包括两个硅铝异质结的压力敏感结构、硅底层、绝缘二氧化硅层和硅顶层;两个结构与特性一致硅铝异质结平行设置在传感器两端,硅铝异质结侧部设置激励电极和检测电极。本发明在应用时,通过雨量压力引起传感器芯片形成机械应力使改变硅铝异质结的接触势垒大小,来实现巨压阻效应;作为参考部分的铝异质结伏安特性改变不是由受力引起,可作为差分的参考电路排除温度的影响。本发明测量灵敏度高,准确,适用于高精度的雨量测量场合。

    基于巨压电效应的氧化锌纳米阵列应变传感器及其测量电路、标定系统和制备方法

    公开(公告)号:CN105762272A

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201610283834.7

    申请日:2016-04-29

    摘要: 本发明公开了一种基于巨压电效应的氧化锌纳米阵列应变传感器、测量电路、标定系统及制备方法,包括受力底座和压电式传感单元,压电式传感单元包括两个水平方向平行且间隔设置的传感器芯片;传感器芯片包括依次层叠设置的基底层、粘合层、氧化锌种子层、PR窗口层、PDMS保护层、金属电极层;氧化锌种子层设有一个下电极;PR窗口层设有深槽,深槽中垂直生长着氧化锌纳米阵列,氧化锌纳米阵列与金属电极层之间接触形成应变敏感的肖特基势垒;金属电极层设有两个电极。本发明采用了垂直结构的氧化锌纳米阵列,利用氧化锌纳米阵列与金电极形成的肖特基异质结的巨压电效应极大地提升了传感器的灵敏度,实现了更高灵敏度与精确度的应变检测。

    一种多量程阵列式压力传感芯片及其检测方法

    公开(公告)号:CN105424236A

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201510814955.5

    申请日:2015-11-19

    IPC分类号: G01L1/22 G01L1/26

    摘要: 本发明公开了一种多量程阵列式压力传感芯片,其特征在于,包括在同一衬底上的压力传感器组和温度传感器组,所述压力传感器组为M×N压力传感器阵列,压力传感器组具有M种量程压力传感器,同时M种量程的压力传感器各具有N个,其M,N为任意数,所述温度传感器组为2×M个温度传感器阵列,温度传感器阵列位于压力传感器阵列两侧,相应的每一量程的压力传感器左右两侧均有一个温度传感器;本发明所述的一种多量程阵列式压力传感芯片及其检测方法实现了压力测量的高可靠性与高稳定性,可应用于各种恶劣的环境。

    一种智能汽车座垫及其测量方法

    公开(公告)号:CN107082034B

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN201710315670.6

    申请日:2017-05-08

    摘要: 本发明公开了一种智能汽车座垫及其测量方法,智能汽车坐垫包括坐垫和坐垫主体以及依附在坐垫周围的四个酒精浓度传感器,坐垫主体包括压电薄膜层、电容薄膜层、柔性绝胶层、柔性电路层。测量方法的步骤包括:通过传感器采集心率、呼吸、压力、酒精浓度信号;软硬件过滤干扰;处理计算得到测量信号得出驾驶人员的一系列的驾驶状态信息;针对得到的驾驶状态做出相应的反馈预警。本发明通过智能汽车坐垫非接触式电路来测量驾驶人员在驾车过程中的坐姿舒适度、疲劳度、是否饮酒等状态,测量方法简单,适用于车辆驾驶过程中的实时监控。

    高灵敏度微纳巨压阻雨量传感器及其制备方法、测量结构

    公开(公告)号:CN106125163B

    公开(公告)日:2018-05-29

    申请号:CN201610408475.3

    申请日:2016-06-12

    IPC分类号: G01W1/14

    摘要: 本发明公开一种高灵敏度微纳巨压阻雨量传感器及其制备方法、测量结构,传感器包括传感器阵列,传感器阵列单元包括多个硅铝异质结的传感单元、供电电极对、信号检测引出电极对、参考引出电极对;各传感单元包括两个硅铝异质结的压力敏感结构、硅底层、绝缘二氧化硅层和硅顶层;两个结构与特性一致硅铝异质结平行设置在传感器两端,硅铝异质结侧部设置激励电极和检测电极。本发明在应用时,通过雨量压力引起传感器芯片形成机械应力使改变硅铝异质结的接触势垒大小,来实现巨压阻效应;作为参考部分的铝异质结伏安特性改变不是由受力引起,可作为差分的参考电路排除温度的影响。本发明测量灵敏度高,准确,适用于高精度的雨量测量场合。

    一种用于幼儿监控的智能床垫、系统及远程自动调整方法

    公开(公告)号:CN106901549A

    公开(公告)日:2017-06-30

    申请号:CN201710332768.2

    申请日:2017-05-12

    IPC分类号: A47D15/00 G05D27/02

    CPC分类号: A47D15/001 G05D27/02

    摘要: 本发明公开了一种用于幼儿监控的智能床垫、系统及远程自动调整方法,采用高灵敏度测量精确的巨压电氧化锌纳米阵列来测量心率值以及体动,该床垫电容薄膜阵列可测人体应力分布,并且睡眠不在安全区域时,可由系统进行报警,该床垫还具有防辐射的加热部分,该智能床垫系统具有自我调节睡眠环境和通过APP调整睡眠环境的特点;通过APP可进行睡眠分析,当人体不适,环境超出设置范围时由APP进行报警,APP可通过WIFI发布指令信息,将反馈信息传给MCU,由MCU通过控制继电器的通断进而控制器件是否工作。此款床垫系统监护者可通过远程监控和调整,并且可开启远程视频,减小监护者的压力。

    基于巨压电效应的氧化锌纳米阵列应变传感器及其测量电路、标定系统

    公开(公告)号:CN205609578U

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201620381887.8

    申请日:2016-04-29

    摘要: 本实用新型公开了一种基于巨压电效应的氧化锌纳米阵列应变传感器、测量电路、标定系统,包括受力底座和压电式传感单元,压电式传感单元包括两个水平方向平行且间隔设置的传感器芯片;传感器芯片包括依次层叠设置的基底层、粘合层、氧化锌种子层、PR窗口层、PDMS保护层、金属电极层;氧化锌种子层设有一个下电极;PR窗口层设有深槽,深槽中垂直生长着氧化锌纳米阵列,氧化锌纳米阵列与金属电极层之间接触形成应变敏感的肖特基势垒;金属电极层设有两个电极。本实用新型采用了垂直结构的氧化锌纳米阵列,利用氧化锌纳米阵列与金电极形成的肖特基异质结的巨压电效应极大地提升了传感器的灵敏度,实现了更高灵敏度与精确度的应变检测。