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公开(公告)号:CN103674396A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310653653.5
申请日:2013-12-06
Applicant: 苏州科技学院 , 昆山双桥传感器测控技术有限公司
Abstract: 本发明公开一种微型动态渗透水压力传感器,包括壳体、杯形基底、不锈钢后盖、透水石层和信号调制放大模块;杯形基底内壁具有台阶面,一透水石层安装于所述杯形基底的台阶面上;杯形基底嵌入所述前置腔内并安装于所述壳体的台阶圆环面上;不锈钢后盖安装于所述壳体位于后置腔的一端,氮化硅薄膜覆盖于所述杯形基底的内表面;杯形基底与透水石层相背的表面具有压力敏感组件,第一引线跨接于所述压力敏感组件和信号调制放大模块一端之间,一信号缆嵌入不锈钢后盖的通孔内并通过第二引线连接到所述信号调制放大模块另一端。本发明提高压力传感器的动态频响和测量精度,既大大提升了量程,又提高了感应的精度和灵敏性,且提高了压力传感器的信号线性度。
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公开(公告)号:CN102072795A
公开(公告)日:2011-05-25
申请号:CN200910234479.4
申请日:2009-11-20
Applicant: 昆山双桥传感器测控技术有限公司
Abstract: 一种压阻式高频高温动态压力传感器,由压阻敏感组件、传感器金属壳体和高频宽带放大器组成,压阻敏感组件由硅压阻敏感元件和玻璃环片组成,硅压阻敏感元件由圆平硅膜片的正面依次覆盖有SiO2层和Si3N4层形成,硅压阻敏感元件正面中部设有惠斯顿电桥而周部裸露出硅膜片后焊固于玻璃环片,硅压阻敏感元件反面形成金属反光膜,惠斯顿电桥上应变电阻用丝内引线引出,璃环片另一面固定于陶瓷隔离基座上环形凹坑面,陶瓷隔离基座又烧结固定于传感器金属壳体的进压端口,压阻敏感组件上金丝内引线引入到传感器内腔室中的转接板后,经过高频宽带放大器信号放大,由传感器尾部的输出电缆引出,本发明能在承受超高温和超高频冲击下仍然具有良好特性。
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公开(公告)号:CN101470034A
公开(公告)日:2009-07-01
申请号:CN200710302471.8
申请日:2007-12-25
Applicant: 昆山双桥传感器测控技术有限公司
IPC: G01L9/06
Abstract: 一种风载荷压力传感器安装在建筑物表面,由壳体和设于壳体内的硅压阻敏感组件组成,壳体设有连通该壳体内腔室的感压口,硅压阻敏感组件的受压面齐平密封固定于感压口内侧,硅压阻敏感组件的应变电阻通过金丝内引线连接到信号引出线,壳体设有一端连通壳体内腔室而另一端连通外界气压实现传感器静压测量的毛细管,硅压阻敏感组件为具有惠斯通电桥结构的硅敏感元件,硅敏感元件的受压面固定于玻璃环片,并通过玻璃环片密封固定于感压口内侧,硅敏感元件的背压面设有引出硅敏感元件上应变电阻的金丝内引线。本发明用于测量建筑风载荷,把压力信号转化成电信号输出,实现风载荷的测量,并且具有超薄、低量程测量等优点。
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公开(公告)号:CN101089574A
公开(公告)日:2007-12-19
申请号:CN200610088029.5
申请日:2006-06-14
Applicant: 昆山双桥传感器测控技术有限公司
Abstract: 一种压力传感器误差的修正方法,包括压力传感器零位失调误差、温度漂移、非线性三项误差的修正与压力传感器输出信号的标定,包括步骤先建立压力传感器数据模型,收集N个不同温度、M个压力下的压力传感器输出值,构成N*M传感器数据矩阵;根据获得的传感器的输出数据建立压力传感器模型;根据该压力传感器模型将压力传感器补偿温区分解成若干修正温区,细化该压力传感器模型,然后计算修正温区内的压力传感器误差补偿系数,再根据修正公式得到修正后的传感器输出值,微处理器通过信号通道采集温度传感器和压力传感器当前温度、压力下的原始输出数据读取修正系数存储空间内的值。
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公开(公告)号:CN116718308A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310680089.X
申请日:2023-06-09
Applicant: 昆山双桥传感器测控技术有限公司
Abstract: 本发明涉及一种带排沙功能的水流冲击压力传感器,包括:传感器基座,传感器基座一侧中间开设有通道,另一侧向外延伸并在端部形成敞口;后盖,敞口安装后盖,并在内部形成安装空间,安装空间内对应通道位置密封安装传感器芯体,传感器芯体周围有固定于安装空间内壁上、且与其电性连接的电路板,电路板的电缆线经过后盖密封向外引出;防护帽,防护帽密封安装于通道内、与传感器芯体之间留有间隙区,且其朝向传感器芯体开设有多个进流通道,传感器基座对应间隙区开设有排沙通道。本发明在压力传感器膜片前端安装一个防水锤冲击带排沙功能的防护帽,减小了泥沙对传感器膜片的冲击,提高了传感器的测量准确性。
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公开(公告)号:CN111735569A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010657571.8
申请日:2020-07-09
Applicant: 昆山双桥传感器测控技术有限公司
IPC: G01L27/00
Abstract: 本发明公开了一种正弦压力液推装置及工作方法,包括反馈式三相异步电机、弹性联轴器、液推装置和正弦压力发生装置;反馈式三相异步电机驱动弹性联轴器;弹性联轴器轴连正弦压力发生装置;液推装置安装在正弦压力发生装置顶部,正弦压力发生装置内设置油腔,油腔内设置压力传导薄膜,通过液推装置向油腔充满油液后,正压力弦发生装置产生的正弦气压传到压力传导薄膜进而产生振动,挤压油腔中的油液,通过油液传送到压力传感器进而测得压力,在油腔底部的压力传导薄膜上方还设置有限位凹槽,来保护压力传导薄膜在装置发生漏液等情况时不受损坏。本发明能有效避免误操作造成装置损坏,同时具有小巧、动态频率高、脉动幅值大、信噪比好的优点。
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公开(公告)号:CN105025556B
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201410177859.X
申请日:2014-04-29
Applicant: 昆山双桥传感器测控技术有限公司
Abstract: 一种风载荷传感节点装置包括用于测量建筑物风载荷监测数据的风载荷压力传感器模块、用于处理监测数据的数据管理控制模块以及通过ZigBee无线传感器网络传送检测数据和数据控制指令的ZigBee射频收发模块,该节点装置可执行两种工作模式:一是最低功耗休眠模式,就是如果没有收到休眠唤醒指令,风载荷传感节点一直处于最低功耗休眠模式,定时器唤醒失效;二是定时休眠模式,就是只要定时器定时时间到就自动唤醒,但也可以通过发送数据控制指令重新设置风载荷传感节点的休眠模式,该方法采用自动休眠唤醒实时工作算法,对传感节点的工作和休眠进行有效的管控,节省网络开销和降低功耗,提高传感节点的工作效率和寿命,有效地管控风载荷传感节点。
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公开(公告)号:CN104623745B
公开(公告)日:2018-03-02
申请号:CN201310552564.1
申请日:2013-11-08
Applicant: 昆山双桥传感器测控技术有限公司
Inventor: 王冰
Abstract: 一种智能型膀胱排尿康复装置安装于留置尿管与尿袋之间,包括三通连接器、挤压型电磁阀、压力传感器和控制器,该三通连接器具有内腔室,并设有连通该内腔室的进口端、出口端和检测端,进口端通过导尿管连通该留置尿管,检测端通过毛细管连通该压力传感器,出口端通过排尿管连通尿袋;毛细管中部还设有便于隔离尿液与空气的空气滤芯,挤压型电磁阀具有能控制排尿管张开的机械开关,控制器能根据该压力传感器输出的尿液压力控制挤压型电磁阀开启或关闭,一种利用所述智能型膀胱排尿康复装置的监测排尿方法,通过导尿管中尿液测量膀胱压力,进而控制导尿管的开闭,实现自动控制排尿的功能,且具有方便卫生、无菌、无污染、免清洗的优点。
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公开(公告)号:CN105092103B
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201410184513.2
申请日:2014-05-04
Applicant: 昆山双桥传感器测控技术有限公司
Abstract: 一种基于WIFI节点型压力传感器包括供电模块、MSP430控制模块、触发器模块、FPGA控制模块、高速缓存单元、FLASH存储单元、WIFI射频模块、USB模块、高频动态压力传感器、采集模块、信号调理模块,数据接收服务器和WIFI无线路由器,WIFI射频模块与数据接收服务器通过WIFI无线路由器连接,该节点型压力传感器工作状态管控方法为执行三种工作模式:一是最低功耗休眠模式;二是定时中断模式,由定时器自动唤醒,并判断是否为可执行数据控制指令,是否发送数据;三是外部中断模式,判断是否可执行采集数据,本发明采用该传感器及其方法,数据采集精度高,数据存储安全可靠,传输速度快,而且功耗低。
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公开(公告)号:CN103674396B
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201310653653.5
申请日:2013-12-06
Applicant: 苏州科技学院 , 昆山双桥传感器测控技术有限公司
Abstract: 本发明公开一种微型动态渗透水压力传感器,包括壳体、杯形基底、不锈钢后盖、透水石层和信号调制放大模块;杯形基底内壁具有台阶面,一透水石层安装于所述杯形基底的台阶面上;杯形基底嵌入所述前置腔内并安装于所述壳体的台阶圆环面上;不锈钢后盖安装于所述壳体位于后置腔的一端,氮化硅薄膜覆盖于所述杯形基底的内表面;杯形基底与透水石层相背的表面具有压力敏感组件,第一引线跨接于所述压力敏感组件和信号调制放大模块一端之间,一信号缆嵌入不锈钢后盖的通孔内并通过第二引线连接到所述信号调制放大模块另一端。本发明提高压力传感器的动态频响和测量精度,既大大提升了量程,又提高了感应的精度和灵敏性,且提高了压力传感器的信号线性度。
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