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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:CN102295262A
公开(公告)日:2011-12-28
申请号:CN201010213015.8
申请日:2010-06-23
Applicant: 昆山双桥传感器测控技术有限公司 , 王文襄
Inventor: 王文襄
Abstract: 一种微型动态压阻压力传感器的制造方法为用MEMS硅体微机械加工方法制造微型压力敏感芯片,芯片为E型硅杯力敏结构;芯片背面与Pyrex或GG-17玻璃环片焊接形成压力敏感组件;玻璃环裸露面粘接在外周面设有花键槽的瓷管上端,花键槽设有焙银电极;压力敏感组件的电引出是在该芯片正面内压焊点焊上金丝内引线,内引线另一端焊接到焙银电极上端;外引线焊接到焙银电极下端;将压力敏感组件装入传感器外管并密封粘合;传感器外管顶端焊接顶盖,对应芯片的顶盖中心设有一个小孔;引出外引线的微型电缆和连通芯片的背压腔的微型导气管用注塑元件固定,再粘结到传感器外管底端,所制造的微型传感器具有很强抗光和抗电磁干扰性、防护破坏性撞击。
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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:CN101089566A
公开(公告)日:2007-12-19
申请号:CN200610088028.0
申请日:2006-06-14
Applicant: 昆山双桥传感器测控技术有限公司
IPC: G01L1/18
Abstract: 一种复合压阻式土应力传感器由传感器壳体、分别设置于壳体的用于感受土体应力的应力敏感组件和用于测量渗透水的水压敏感组件组成,应力敏感组件为具有惠斯通电桥结构的硅敏感芯片,应力敏感组件受压面面对壳体的正面,壳体的正面外侧焊固有感受土应力的弹性体,并与应力敏感组件受压面之间形成的密封腔体填充有压力传递介质;水压敏感组件为具有惠斯通电桥结构的硅敏感芯片,水压敏感组件受压面面对壳体的背面,位于水压敏感组件受压面的壳体背面部位安装有透水石,本发明在于可以更准确地测量土体的有效应力,并采用集成电路技术和模块化技术来大批量生产,具有一致性好、廉价、低频特性好、信号处理简单、方便等特点。
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公开(公告)号:CN101000271A
公开(公告)日:2007-07-18
申请号:CN200610037769.6
申请日:2006-01-10
Applicant: 昆山双桥传感器测控技术有限公司
Abstract: 一种抗腐蚀的压力传感器,由安装于腐蚀性介质容器壁的法兰、前端密封固定于法兰安装孔后端的传感器外壳、安装于安装孔前端的敏感组件、容置于传感器腔体内的调理电路以及固定于传感器壳体尾部的输出电缆组成,敏感组件为硅压阻式敏感组件,且其背压面周部固定于法兰安装孔前端凹部,法兰安装孔前端面密封齐平固定抗腐蚀的复合弹性隔膜,复合弹性隔膜与硅压阻式敏感组件受压面之间形成的腔体填充有压力传递介质,硅压阻式敏感组件之引出线通过法兰安装孔引接到调理电路,再由调理电路之转接到输出电缆,输出电缆设有的导气管经传感器壳体腔室与硅压阻式敏感组件背压面连通,实现硅压阻式敏感组件背压面与大气压连通。
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公开(公告)号:CN105092103A
公开(公告)日:2015-11-25
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:CN105024437A
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201410178075.9
申请日:2014-04-29
Applicant: 昆山双桥传感器测控技术有限公司
Abstract: 一种用于物联网节点型压力传感器的可充电电源包括桥式整流电路、第一稳压电路、滤波电路、电池充电电路、自动切换电路、机械开关电路以及第二稳压电路,桥式整流电路、第一稳压电路以及滤波电路将交流电源变成直流电源后,接入机械开关电路的输入端,电池充电电路通过滤波电路单向导通输出的电源对电池充电,自动切换电路能根据该滤波电路输出的控制信号控制电池充电电路输出电源端与机械开关电路的输入端连接或断开,机械开关电路能根据滤波电路或该自动切换电路的输出电源,经第二稳压电路形成压力传感器的供电电源,本发明既可外接电源对传感器供电,又可充电电池对传感器供电,外接电源供电与充电电池供电可以自动切换,保证电路的稳定工作。
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公开(公告)号:CN101738281B
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN200810244556.X
申请日:2008-11-20
Applicant: 昆山双桥传感器测控技术有限公司
IPC: G01L9/06
Abstract: 一种改进型风载荷压力传感器包含传感器壳体、充油敏感体和信号调理电路,充油敏感体由呈凹槽的敏感体壳体、硅集成敏感芯片和密封固定于凹槽口的弹性隔离膜组成,硅集成敏感芯片背压面环周通过固支环密封固定于凹槽底,硅集成敏感芯片背压面通过背压导气管与外界气压连通,硅集成敏感芯片受压面具有惠斯通电桥,惠斯通电桥上应变电阻通过内引线和引线柱引入到信号调理电路后输出,硅集成敏感芯片非受压面设有感温传感器、加热电阻及根据感温传感器控制加热电阻的恒温控制电路,弹性隔离膜、凹槽内环面和硅集成敏感芯片受压面之间填充有硅油,本发明可以控制充油敏感体温度,消除充油微压传感器受环境温度影响而失效问题,实现风载荷的高精度测量。
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