握持传感器和电子装置
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118694354A

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202410312850.9

    申请日:2024-03-19

    发明人: 高主烈 李宙炯

    摘要: 本公开提供一种握持传感器和电子装置,所述握持传感器包括:第一感测构件和第二感测构件,设置在电子装置的壳体中的不同位置上以感测人体的接近;第一感测振荡器,被配置为当连接到所述第一感测构件时生成第一振荡信号;第二感测振荡器,被配置为当连接到所述第二感测构件时生成第二振荡信号;时间‑数字转换器,被配置为当第一开关处于接通状态时,将所述第二振荡信号设置为第一参考信号,并且使用所述第一振荡信号和所述第一参考信号生成第一感测信号;以及数字处理器,被配置为使用所述第一感测信号来感测人体对所述第一感测构件的接近。

    压电微机械超声换能器及其调节方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN118543517A

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202410769196.4

    申请日:2024-06-14

    申请人: 北京大学

    摘要: 本申请涉及超声换能器技术领域,具体提供一种压电微机械超声换能器及其调节方法、装置、设备及介质,旨在解决超声换能器的实际工作频率与设计频率产生偏差导致信号幅度急剧减小影响使用的问题。为此,本申请的方法包括:获取不给压电微机械超声换能器施加直流电压偏置时的目标谐振频率及为其施加直流电压偏置时的实际谐振频率,判断是否满足预设匹配条件,若满足,则完成压电微机械超声换能器的性能调节;否则,动态调整直流电压偏置及压电微机械超声换能器的顶电极的厚度,获取所述压电微机械超声换能器的当前谐振频率作为实际谐振频率,继续执行判断是否满足预设匹配条件的步骤,能够有效提高压电微机械超声换能器的工作性能,降低频率偏差。

    一种超声传感装置和制作方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118424351A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410530579.6

    申请日:2024-04-29

    摘要: 本发明公开了一种超声传感装置和制作方法,其中,超声传感装置包括:衬底;第一导电层,包括多个第一绑定引脚;缓冲层,暴露出各第一绑定引脚的至少部分区域;无机层,包括多个第一子部,第一子部在衬底上的正投影落入第一绑定引脚在衬底上的正投影的范围内,且第一子部与第一绑定引脚之间具有用于设置牺牲层的空间;每个第一绑定引脚对应的第一子部之间具有第一开口,第一开口用于暴露第一绑定引脚;第二导电层。在制作无机层和封装层时在第一绑定引脚对应的区域形成开口,最终仅需对第一绑定引脚上厚度较小的缓冲层进行刻蚀即可暴露出第一绑定引脚,可以避免对第二导电层造成过度刻蚀,有利于提高产品良率和装置的可靠性。

    一种振弦传感器高速采集电路

    公开(公告)号:CN118225144B

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202410572866.3

    申请日:2024-05-10

    IPC分类号: G01D5/48 G01R19/175 G01R25/00

    摘要: 本申请涉及一种振弦传感器高速采集电路,包括激励模块、测量模块和控制模块;所述激励模块用于在所述控制模块的控制下,向所述振弦传感器的钢弦多次注入激励电流,所述测量模块用于在所述控制模块的控制下,当所述激励模块停止激励时,检测所述钢弦产生的振动信号的频率;所述控制模块分别连接所述激励模块和所述测量模块,用于在所述振动信号所反映的振幅减弱时,控制所述激励模块再次对所述钢弦进行一次或多次激励。本申请能够提高振弦传感器的适用性,使得振弦传感器能够适应采样频率更高的场景。

    基于阵列式柔性超声传感的管道壁厚监测系统及方法

    公开(公告)号:CN118328920A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410426188.X

    申请日:2024-04-10

    申请人: 四川大学

    IPC分类号: G01B17/02 G01D5/48

    摘要: 本发明属于传感器技术领域,提出了基于阵列式柔性超声传感的管道壁厚监测系统及方法,技术方案要点为:通过激励单元在间隔时间内产生连续两次激励信号,在通道切换单元控制传感器的开关接通时,将产生的连续两次激励信号发送至对应传感器;传感器接收激励单元发送的激励信号并产生超声波信号;待监测管道反射超声波信号,传感器将反射的超声波信号转换成电信号;通信控制单元根据柔性阵列式传感器单元设置在待监测管道外壁的第一位置信息及所述对照表,确定出通信模式,并在确定出的通信模式下,将进行放大和滤波处理后的电信号传输至上位机;上位机在接收到电信号后根据预存储的待监测管道的材料声速信息计算出待监测管道的壁厚信息。

    一种X射线整机检测机构
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN118025780B

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410116869.6

    申请日:2024-01-29

    发明人: 盛洪 程树刚

    摘要: 本发明涉及零件检测技术领域,具体涉及一种X射线整机检测机构,铅房用于保护装置同时采用铅房隔绝射线源放出的射线,避免对人体和敏感设备造成损坏,子母转台采用底部大转台加顶部双转台结构,顶部双转台可快速拆卸,大转台可独立使用,检测大工件,顶部双转台可以同时放置两个相同零件,提高检测效率,对于复杂零件,子母转台采用驱动机构进行驱动,第一检测机构用于外部检测和大范围检测,第二检测机构可以伸入零件内部,对零件关键部位单臂成像检测,双工位切换台用于停放待测零件,将子母转台放置在双工位切换台上,使用时滑动将子母转台推动到内轨上,内轨采用链条式滑轨,驱动子母转台移动,射线源提供X射线检测零件。

    相控阵超声发射精确延时及脉宽调节的控制系统及方法

    公开(公告)号:CN118300578A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410610951.4

    申请日:2024-05-16

    发明人: 武二永 梅德庆

    IPC分类号: H03K5/05 G01D5/48

    摘要: 本发明涉及电路设计领域,具体涉及相控阵超声发射精确延时及脉宽调节的控制系统及方法。包括:锁相环电路:用于将输入时钟信号CLK分成多路同频不同相位的时钟信号。控制电路:用于接收输入时钟信号CLK和输出时钟锁定信号Lock,然后通过寄存器组输出脉宽、延时及使能信号。粗调电路:用于接收时钟信号,结合寄存器组输出的脉宽、延时及使能信号进行处理后输出单独的粗调输出信号。细调电路:用于接收粗调输出信号,结合寄存器组输出的脉宽、延时及使能信号,对粗调输出信号进行通路选择与逻辑操作处理,生成细调输出信号。本发明实现了精确细分延时及脉冲宽度控制,精度可达到相位间隔的精度。

    一种基于非厄米刻槽结构的微波传感器

    公开(公告)号:CN114279478B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202111599230.0

    申请日:2021-12-24

    IPC分类号: G01D5/48

    摘要: 本发明公开一种基于非厄米刻槽结构的微波传感器,由上自下包括金属层、介质基板和接地板;所述金属层包括人工表面等离激元传输线、局域表面等离激元谐振器、两个散射体;所述两个散射体用于构造非厄米奇异点系统;所述局域表面等离激元谐振器将人工表面等离激元波限制在局域表面等离激元谐振器附近,用于增强局域电磁场;本发明利用人工表面等离激元传输线,有效提高了传输线与局域表面等离激元谐振器之间的耦合强度,使得人工表面激元波在局域表面等离激元谐振器上高效传输。与传统的微波传感器相比,克服传统传感器在微小样本检测时检测极限较大和灵敏度较低的问题,对周围介质检测更加敏感,能够实现微小样本高灵敏度的传感。

    用于虚拟宽带信道的压缩CSI的方法和系统

    公开(公告)号:CN117916559A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202280059415.9

    申请日:2022-09-02

    IPC分类号: G01D5/48

    摘要: 提供了用于Wi‑Fi感测的系统和方法。描述了一种由感测接收器进行的用于Wi‑Fi感测的方法,所述感测接收器包含发送天线、接收天线和处理器。最初,接收来自多个感测发送器的感测传输。然后,基于所述感测传输生成表示信道状态信息(CSI)的感测测量。此后,标识与来自所述多个感测发送器中的选定感测发送器的虚拟宽带感测传输相关联的分量频带。生成包含与所述选定感测发送器相关联的所述分量频带的缩减的信道表示信息(CRI),并省略与所述多个感测发送器中的其余感测发送器相关联的分量频带。将所述缩减的CRI发送到感测算法管理器。

    用于定位位置传感器的信号中的图案的方法以及使用所述方法的位置传感器或位置测量装置

    公开(公告)号:CN117906653A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202311351093.8

    申请日:2023-10-18

    申请人: 巴鲁夫公司

    IPC分类号: G01D5/48

    摘要: 在这里描述的用于操作包括至少一个位置传感器(44)、至少一个位置编码器(20)和波导(14)的电磁、特别地磁致伸缩或声学位置测量装置(10)的方法和装置中,所述位置测量装置还包括用于在所述波导(14)中触发询问脉冲的控制装置和用于评估由所述位置传感器(44)记录的波形(400‑450)的评估单元,其中所述询问脉冲的所述触发与由所述位置传感器(44)记录的所述波形(400‑450)被记录的时间点之间的时间被测量以通过距离与时间之间的关系来确定所述位置编码器(20)的位置,特别地规定位置识别借助于所述位置编码器(20)通过定位由所述位置传感器(44)记录的所述波形(400‑450)中的图案来实现,其中此类图案的所述定位基于相关性观察来实现,并且其中表征所述位置编码器(20)的互相关图案被变换成使得能够借助于机器学习对所述位置编码器(20)进行自主位置识别的另一图案。