一种电磁耦合三线圈差分式金属层测厚装置及制作方法

    公开(公告)号:CN119022773A

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202411272095.2

    申请日:2024-09-11

    Abstract: 本发明提供一种电磁耦合三线圈差分式金属层测厚装置及制作方法,本发明装置包括:三线圈差分式金属层测厚传感器、信号处理器和交流信号发生器,传感器包括滤波电容、激励线圈和检测线圈,滤波电容并联连接检测线圈,激励线圈紧密贴合在检测线圈的下方;检测线圈包括两个串联的平面线圈;信号处理器包括锁相放大器和运算放大器,锁相放大器拥有两路信号通道,用于去除拾取信号中与激励信号相似的噪声;运算放大器增益放大直流信号;交流信号发生器用于产生两个相同的交流信号,一个信号连接到激励线圈,另一个信号与检测线圈共同连接到锁相放大器。本发明具有较高的灵敏度和检测速度,可以评估材料多种特性,适合检测金属材料厚度。

    一种三线圈磁耦合谐振式无线油液检测传感器及其制作方法

    公开(公告)号:CN118408973A

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202410576943.2

    申请日:2024-05-10

    Abstract: 本发明提供一种三线圈磁耦合谐振式无线油液检测传感器及其制作方法。本发明传感器,包括:芯片主体和三线圈磁耦合谐振式传感单元,芯片主体设置在玻璃基底上方,芯片主体内设置有检测微流道,检测微流道的两端分别开设两个开口,分别作为油样入口和油样出口;三线圈磁耦合谐振式传感单元包括激励‑接收单元、增益单元和检测单元,检测单元包括紧密贴合在检测微流道侧壁的检测线圈和第一LC谐振单元,第一LC谐振单元由检测线圈串联第一精密电容形成;增益单元包括与检测线圈间隔一定距离对置摆放的中继线圈和第二LC谐振单元,第二LC谐振单元由中继线圈串联第二精密电容形成;激励‑接收单元包括与中继线圈间隔一定距离对置摆放的激励‑接收线圈。

    一种基于串并联可重构型拓扑的电池均衡系统及控制方法

    公开(公告)号:CN119209808A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411272087.8

    申请日:2024-09-11

    Abstract: 本发明提供一种基于串并联可重构型拓扑的电池均衡系统及控制方法,本发明系统包括反激式变换单元和工作模式控制单元,反激式变换单元将能量从初级绕组一侧传递至次级绕组一侧以完成电池均衡;工作模式控制单元用于控制反激式变换单元的工作模式,包括充电控制单元、放电控制单元和串并联切换单元,充电控制单元控制电池单体连接到反激式变换单元的次级绕组一侧,此时电池处于充电状态;放电控制单元控制电池单体连接到反激式变换单元的初级绕组一侧,此时电池处于放电状态;串并联切换单元的开关断开,电池单体分别并联到反激式变换单元的两侧进行电池均衡,均衡结束后,串并联切换单元的开关闭合,各电池单体依次串联至电池包参与放电。

    一种双线圈式油液检测传感器及其制作方法

    公开(公告)号:CN118408972A

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202410576937.7

    申请日:2024-05-10

    Abstract: 本发明提供一种双线圈式油液检测传感器及其制作方法。本发明传感器包括:芯片主体和设置在芯片主体上的传感单元,芯片主体包括检测微流道,检测微流道的两端分别开设两个开口,分别作为油样入口和油样出口;传感单元包括双线圈式油液检测传感器和LC谐振单元,双线圈式传感器包括激励‑接收线圈和检测线圈,激励‑接收线圈紧密贴合对置连接在检测线圈的一侧,检测线圈的另一侧紧密贴合在检测微流道的侧壁上;LC谐振单元由精密电容与检测线圈串联形成。本发明传感器采用同轴放置的双线圈结构,当金属磨粒通过检测区域时,引起检测线圈的阻抗变化,通过磁场耦合,激励‑接收线圈捕获阻抗变化量,并将信号输出至阻抗分析仪,实现对金属磨粒的检测。

    一种基于变频的区分混叠颗粒的双线圈检测装置

    公开(公告)号:CN222838027U

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202421559881.6

    申请日:2024-07-03

    Abstract: 本实用新型提供一种基于变频的区分混叠颗粒的双线圈检测装置,包括双线圈微流体检测芯片、低频交流电激励单元和高频流电激励单元,双线圈微流体检测芯片包括玻璃基底、PDMS基体、内嵌在PDMS基体内的检测通道、第一螺线管和第二螺线管;检测通道的两端开孔分别作为通道入口和出口,检测通道分别从第一螺线管和第二螺线管的中心穿过;第一螺线管的引线两端通过绝缘导线连接低频交流电激励单元的正极和负极;第二螺线管的引线两端通过绝缘导线连接高频交流电激励单元的正极和负极,因低频和高频对不同颗粒产生的涡流效应不同,实现不同混叠颗粒的准确区分。解决了当油液检测装置随着检测通量增加,多个颗粒同时通过传感器检测区域无法准确识别的问题。

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