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公开(公告)号:CN108550242A
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201810686923.5
申请日:2018-06-28
Applicant: 桂林理工大学
IPC: G08B21/10
Abstract: 本发明公开了一种实用的滑坡预警系统。包括一个主控单元和多个滑坡传感器。主控单元由无线接收模块、微处理器、短息模块、存储模块、声光报警器、状态指示模块和接收天线构成。滑坡传感器由机械式双轴倾角检测模块,无线发射模块,天线和电池构成。多个滑坡传感器垂直于水平面埋入可能出现滑坡的现场的不同位置,各滑坡传感器可设置不同的倾角阈值,且平时处于断电状态。主控单元安装在滑坡点附近的人员家中或企事业单位内或其它能够不间断供电的地方。本发明的优点在于解决滑坡传感器供电难题;滑坡传感器内部结构简单,干电池供电,体积小,成本低,可以大量使用;同一地点可在多个位置埋入滑坡传感器,扩大了滑坡监视范围,实用性强。
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公开(公告)号:CN106226208A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610524654.3
申请日:2016-06-30
Applicant: 桂林理工大学
IPC: G01N15/06
CPC classification number: G01N15/06
Abstract: 本发明公开了一种低空大气PM2.5远程监测装置,包括四旋翼无人机、转向盘、支架和GPS天线,其特征在于:所述四旋翼无人机内置存储电源,四旋翼无人机顶部固定安置GPS天线,所述GPS天线内置通信模块,底部通过转向盘和支架传动连接,所述支架内部安置备用电源、PM2.5传感器、温度传感器和微处理器和气压传感器,支架内部设备和GPS天线电性连接。本发明采用四旋翼无人机携带检测设备在低空中采用巡航和定点检测的方法,解决了传统检测易受到地形限制而导致检测困难的难题。
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公开(公告)号:CN112235391A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202011086128.6
申请日:2020-10-12
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于频谱感知技术的地下排水监测系统,安装于地下排水系统,包括:传感器组件、控制器、决策软融合模块和执行装置;其中,所述传感器组件有多个,分别设置在地下排水管网的交叉处;所述决策软融合模块分别与多个所述传感器组件电性连接,将监测信息进行融合做出决策反馈到所述控制器;所述控制器与所述执行装置电性连接,根据接收的融合后的监测信息控制所述执行装置的启停。本发明通过传感器组件监测地下排水管网中的环境信息;利用决策软融合模块根据环境信息和预测信息判断地下排水管网的内涝情况,并做出最终决策;通过控制器向执行装置发送命令,调整地下排水管网的每条支路的流量。
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公开(公告)号:CN107810825B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201711100040.3
申请日:2017-11-10
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种利用定位技术的天然橡胶采集监控方法。设置一种天然橡胶采集监控装置,包括固定环、保护罩、导流槽、传感器支架、液位传感器、接胶桶和底座;固定环将保护罩固定在橡胶树上;保护罩位于导流槽及接胶桶正上方,将导流槽与接胶桶上方完全罩住;导流槽连接橡胶树割开口及接胶桶;传感器支架位于接胶桶内;液位传感器安在传感器支架上;接胶桶位于导流槽正下方;底座放在地面上。采胶工人割开橡胶树皮,乳液通过导流槽流到接胶桶内,液位传感器与锚传感器节点相结合确认液位传感器位置,即橡胶桶位置。液位传感器将液位及位置信息通过汇聚节点和传输网络实时传输至监控中心,以实现及时准确定位。本发明方法能节省大量人力成本。
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公开(公告)号:CN105825744A
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201610291385.0
申请日:2016-05-05
Applicant: 桂林理工大学
CPC classification number: G09B19/00
Abstract: 本发明公开了一种体感控制两轮平衡车教具系统,涉及两轮平衡车技术领域,该体感控制两轮平衡车教具把体感控制和两轮平衡车结合起来,组成现代化的教具设备。微软的kinect体感传感器使人与机之间的信息交互完全摆脱了传统的鼠标键盘、游戏把柄、遥控器等,使用最自然的方式与机器进行对话。现在还没有体感控制的两轮平衡车教具。给学习者提供一个技术学习交流平台,在教育方面具有十分重要的意义。
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公开(公告)号:CN106094963A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610628039.7
申请日:2016-07-31
Applicant: 桂林理工大学
IPC: G05F1/567
CPC classification number: G05F1/567
Abstract: 本发明公开了一种APD阵列芯片偏置电压全自动温度补偿系统。包括APD阵列芯片(101)、热敏电阻(108)、AD转换器I (107)、匹配电阻(110)、AD转换器II (105)、微处理器(102)、数字电位器(103)、输出可调高压模块(104)、蜂鸣器(109)和显示模块(106)。本发明通过检测热敏电阻的阻值得出APD阵列芯片工作温度,从而得到所需最佳反向偏置电压,再利用数字电位器改变输出可调高压模块的输出电压,使APD阵列芯片获得与当前工作温度匹配的反向偏置电压,实现了APD阵列芯片反向偏置电压的全自动温度补偿功能。
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公开(公告)号:CN106020321A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610625023.0
申请日:2016-07-31
Applicant: 桂林理工大学
IPC: G05F1/567
CPC classification number: G05F1/567
Abstract: 本发明公开了一种APD阵列芯片偏置电压全自动温度补偿方法。一、建立一个补偿装置,包括APD阵列芯片、热敏电阻、AD转换器I、匹配电阻、AD转换器II、微处理器、数字电位器、输出可调高压模块、蜂鸣器和显示模块。二、微处理器读取AD转换器I的值,计算热敏电阻的阻值,计算出数字电位器应当输出的电阻值。三、数字电位器输出相应的电阻值至输出可调高压模块的控制端,APD阵列芯片就得到了当前工作温度下所需的偏置电压。四、AD转换器II采集输出可调高压模块输出的电压值,如果该电压值异常,微处理器会立即调整数字电位器的输出电阻,并触发蜂鸣器报警和显示模块闪烁显示。本发明实现了APD阵列芯片反向偏置电压的全自动温度补偿功能。
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公开(公告)号:CN103744087B
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201410011887.4
申请日:2014-01-11
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种脉冲式N×N阵列激光雷达系统。包括主控制器、姿态测量模块、GPS接收机、外部存储器、显示器、脉冲激光器、准直透镜、分光片、光纤分束器、发射透镜阵列、全反射镜、PIN高速光电探测模块、接收透镜、光纤耦合阵列、雪崩光电二极管即APD阵列探测器、跨阻放大模块、增益可调放大模块、高速比较模块、高精度时间间隔测量模块、宽带放大模块、模拟数字即AD转换模块、微控制器阵列A和微控制器阵列B。本发明脉冲激光点阵照明目标,发射功率利用充分;瞬间同步获取距离、强度信息;多个APD面阵芯片构成APD阵列探测器提高了分辨率;无扫描装置显著降低光学设计复杂度;使用光纤耦合阵列有效减少视场外环境光、杂散光进入APD阵列探测器。
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公开(公告)号:CN104464622A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410738805.6
申请日:2014-12-08
Applicant: 桂林理工大学
IPC: G09G3/32 , G08G1/09 , G05B19/418
CPC classification number: Y02P90/02
Abstract: 本发明公开了一种无线分布式LED交通诱导屏系统。包括一个协调器(103)、多个路由显示节点(101)、多个终端显示节点(102)、一个控制模块(104)和一个通信模块(105);协调器(103)与多个路由显示节点(101)之间,多个路由显示节点(101)与多个终端显示节点(102)之间都进行双向无线通信;控制模块(104)的一个串口与协调器(103)连接,控制模块(104)的另一个串口与通信模块(105)连接。本发明显示屏被分为多个独立的子区域,利用ZigBee无线网络对各子区域的分布式控制,增强了系统可靠性;数据吞吐量被分担到多个CPU上,对单个CPU性能要求显著降低,提高了系统稳定性;所有节点硬件结构相同,提高了电路板通用性、互换性,同时降低了印刷电路板制板成本。
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公开(公告)号:CN108550242B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN201810686923.5
申请日:2018-06-28
Applicant: 桂林理工大学
IPC: G08B21/10
Abstract: 本发明公开了一种实用的滑坡预警系统。包括一个主控单元和多个滑坡传感器。主控单元由无线接收模块、微处理器、短息模块、存储模块、声光报警器、状态指示模块和接收天线构成。滑坡传感器由机械式双轴倾角检测模块,无线发射模块,天线和电池构成。多个滑坡传感器垂直于水平面埋入可能出现滑坡的现场的不同位置,各滑坡传感器可设置不同的倾角阈值,且平时处于断电状态。主控单元安装在滑坡点附近的人员家中或企事业单位内或其它能够不间断供电的地方。本发明的优点在于解决滑坡传感器供电难题;滑坡传感器内部结构简单,干电池供电,体积小,成本低,可以大量使用;同一地点可在多个位置埋入滑坡传感器,扩大了滑坡监视范围,实用性强。
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