一种动电极式电化学惯性传感器

    公开(公告)号:CN113777348A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202111067864.1

    申请日:2021-09-13

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种动电极式电化学惯性传感器,包括动电极电化学换能器、信号处理电路、电解液以及密封腔;动电极电化学换能器包括一对弹性电极和一对非弹性电极;动电极电化学换能器设置于密封腔内部;动电极电化学换能器穿过密封腔与所述信号处理电路连接;电解液填充于密封腔内部。弹性电极在外界加速度作用下产生运动响应;在运动响应下,电解液在密封腔内流动,动电极电化学换能器用于检测电解液流经动电极电化学换能器时产生的电流变化信号;信号处理电路用于将动电极电化学换能器输出的电流变化信号转换成电压变化信号,并根据电压变化信号解算出外界加速度或者速度。发明避免了橡胶膜的使用,通过弹性电极拾取外界振动,提高了测量精度。

    一种声矢量传感器
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116989886A

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202311075068.1

    申请日:2023-08-24

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种声矢量传感器,涉及声矢量传感装置领域,包括检测块、温度梯度发生器、温度传感器和信息处理器,检测块内开设有发生器腔体,发生器腔体用于容置温度梯度发生器,温度梯度发生器用于生成温度梯度场,检测块的两端均开设有传声腔,各传声腔与发生器腔体连通,传声腔用于将外部声信号传递至温度梯度场内,各传声腔远离温度梯度发生器的一端均设置有用于封闭各传声腔的透声膜,温度梯度发生器包括两个半导体制冷片,两个半导体制冷片冷端相对且平行设置,半导体制冷片中部开设有温度检测孔,温度检测孔用于容置温度传感器,半导体制冷片和温度传感器均与信息处理器信号连接。本发明中的声矢量传感器,能够提高声矢量传感器的检测精度。

    一种热对流式电化学倾角传感器

    公开(公告)号:CN113790707B

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202111067877.9

    申请日:2021-09-13

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种热对流式电化学倾角传感器,包括:倾角测量模块,用于测量传感器的倾角信号;所述倾角信号包含有角速度噪声;角速度测量模块,与所述倾角测量模块背对设置,用于测量传感器的角速度噪声信号;信号处理电路,分别与所述倾角测量模块和所述角速度测量模块连接,用于对所述倾角信号和所述角速度噪声信号进行差分放大及滤波处理,得到动态倾角信号,所述动态倾角信号不包含角速度噪声。本发明结合了静态倾角传感器与速率陀螺仪的特点,实现了倾角传感器的静态测量和动态测量的互补。

    一种仿生水母耳结构的电化学矢量水听器

    公开(公告)号:CN116878645A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202311054336.1

    申请日:2023-08-21

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种仿生水母耳结构的电化学矢量水听器,涉及水听器技术领域,包括零浮力体、惯性腔结构、仿生神经结构和弹性密封结构,所述惯性腔结构、所述仿生神经结构和所述弹性密封结构均位于所述零浮力体中,所述仿生神经结构位于所述惯性腔结构形成的惯性腔中,所述惯性腔内用于承装工作介质,所述惯性腔结构的两端和所述零浮力体之间分别设置一所述弹性密封结构。本发明使水听器对外界水声信号具有更高的灵敏度及更低的响应频率。

    一种热对流式电化学振动传感器

    公开(公告)号:CN113776645A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202111068775.9

    申请日:2021-09-13

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种热对流式电化学振动传感器,包括:工作介质、设有内部中心流道及外部环形流道的密封腔、热对流驱动单元、速度测量单元及信号处理电路。其中,工作介质完全填充于密封腔的内部;热对流驱动单元位于密封腔的底部,且正对内部中心流道;速度测量单元位于密封腔的内部;信号处理电路分别与热对流驱动单元及速度测量单元连接。本发明利用设有内部中心流道及外部环形流道的密封腔密封工作介质,利用热对流驱动单元驱动工作介质形成稳定的环形流动,并利用工作介质运动速度的变化反映外界加速度的大小,从而避免了橡胶膜的使用,改善了传感器的长期稳定性,且能够测量直流加速度。

    一种用于机械信号感知的电化学仿生触须

    公开(公告)号:CN117092365A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202311054355.4

    申请日:2023-08-21

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开一种用于机械信号感知的电化学仿生触须,涉及仿生技术领域;包括触须本体和纤毛,所述触须本体内设有电解液,所述纤毛的毛根位于所述触须本体内,且所述毛根能够将所述触须本体内的电解液左右隔离,所述触须本体内设有仿生神经,所述电解液能够通过所述仿生神经;所述仿生神经能够测量电解液的运动速度,进而感知外界的碰触或者流体速度。本发明提供的用于机械信号感知的电化学仿生触须,基于电化学流量检测技术,抗震性好、灵敏度高。

    一种温差型声矢量传感器
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116989887A

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202311075084.0

    申请日:2023-08-24

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种温差型声矢量传感器,涉及声学检测设备领域,包括传感器本体、温度梯度场发生器、信息处理设备和两个温度传感器,传感器本体内开设有检测腔,传感器本体两端开设有用于将检测腔与外部连通的透声窗口,传感器本体用于阻隔声信号传递至检测腔内,透声窗口用于将声信号传递至检测腔内,温度梯度场发生器固定设置在检测腔中部,温度梯度场发生器包括热绝缘件和两个半导体制冷片,两个半导体制冷片固定设置在热绝缘件相对的两个侧面上,两个半导体制冷片的冷端和热端朝向相反,热绝缘件的上侧和下侧均各设置一个温度传感器,制冷部和温度传感器均与信息处理设备信号连接。本发明中的温差型声矢量传感器,能够提高声矢量传感器的检测精度。

    一种热对流式电化学倾角传感器

    公开(公告)号:CN113790707A

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202111067877.9

    申请日:2021-09-13

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种热对流式电化学倾角传感器,包括:倾角测量模块,用于测量传感器的倾角信号;所述倾角信号包含有角速度噪声;角速度测量模块,与所述倾角测量模块背对设置,用于测量传感器的角速度噪声信号;信号处理电路,分别与所述倾角测量模块和所述角速度测量模块连接,用于对所述倾角信号和所述角速度噪声信号进行差分放大及滤波处理,得到动态倾角信号,所述动态倾角信号不包含角速度噪声。本发明结合了静态倾角传感器与速率陀螺仪的特点,实现了倾角传感器的静态测量和动态测量的互补。

    一种电化学流体振动陀螺仪
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117451024A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311548774.3

    申请日:2023-11-20

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种电化学流体振动陀螺仪,涉及陀螺仪技术领域,包括流道单元、流速检测单元、电磁驱动单元和框架,流道单元具有环形流道腔,环形流道腔内充满有流体,流道单元与框架形成有绕第一轴线的转动连接,电磁驱动单元的输出端与流道单元固定连接且能够驱动流道单元绕第一轴线往复摆动,框架用于连接于被测物体上并随被测物体绕第二轴线转动,第一轴线和第二轴线不平行,流速检测单元固定连接于流道单元的环形流道腔内,流速检测单元能够检测环形流道内的流体相对于环形流道的运动速度。本发明公开的电化学流体振动陀螺仪具有更均衡的成本与性能优势。

    一种电化学呼吸应变传感器及其监测方法

    公开(公告)号:CN116831555A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202310904809.6

    申请日:2023-07-21

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种电化学呼吸应变传感器及其监测方法,涉及人体呼吸监测设备技术领域,其中,电化学呼吸应变传感器包括密封腔体,密封腔体的两侧分别连接有一个柔性导管,密封腔体与柔性导管相连通,密封腔体和柔性导管内均填充有工作介质,密封腔体和柔性导管的同一侧上设有一个柔性衬底压缩带,密封腔体的一端设有形变膜,密封腔体内安装有电化学换能器单元,电化学换能器单元和调理电路电连接。监测方法:将电化学呼吸应变传感器穿戴在人身上,柔性衬底压缩带的两侧要分别与人体和柔性导管接触,根据人体的呼气与吸气做出对应的反应。本发明穿戴方便,并不会不舒适,此外还不易受到其他因素影响测量精度,测量精度高。

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