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序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
1 一种通过感应电荷变化实现测速的方法 CN201710883834.5 2017-09-26 CN107677846A 2018-02-09 张丽敏; 王舒凡; 王刚; 闫锋
发明提出了一种通过感应电荷变化实现测速的方法。在目标运动方向上放置两个呈一定间距的金属极板,两个金属极板分别接入两个电荷传感器,两个电荷传感器同时与采集处理模连接;两个金属极板同时感应目标经过时电荷量的变化,再由两个电荷传感器将产生的感应电荷量转换成电压量,最后由采集处理模块分别采集和测量两组电压波形极值所对应的时间点,然后经过公式计算则可得到目标的运动速度。本发明方法的显著特征为:通过两个极板感应目标经过时的电荷变化和检测特征时间点实现测速,无需精确测定幅值以及主动发射信号实现测速,具有抗干扰能强、抗遮挡能力强、算法简单、易实现、低成本等显著优点。
2 自驱动位移和速度传感方法、传感器和传感器的制作方法 CN201310559783.2 2013-11-12 CN103791927A 2014-05-14 周瑜升; 朱光; 王中林
发明提供一种自驱动位移与速度传感方法、传感器以及传感器的制备方法。传感器包括两个相对滑动的部件,各部件均包括基底、栅格结构、导电层以及摩擦层。工作时,被测物体与其中一个部件固定,两个部件在摩擦层接触,表面由于接触起电效应发生电荷转移,被测物体的位移带动两摩擦层发生相对位移致使周围电场发生变化,两个导电层之间产生电势差并且周期性变化。通过测量导电层之间电压变化的周期数和实时电压值,被测物体的位移可以被精确测量。另外,通过测量两个导电层之间的短路电流,器件还可以探测被测物体的速度。本发明不需要电源驱动,因此实现了无功耗、大范围、高可靠性的高精度位移与速度传感。
3 基于激光回馈效应的细微颗粒测量方法 CN200610118877.6 2006-11-29 CN100430689C 2008-11-05 孙国强; 郑继红; 郑刚
发明公开了一种基于激光回馈效应的细微颗粒测量方法,该方法利用激光器附加谐振腔内运动的细微颗粒后向散射作用产生的激光回馈效应,通过测量激光器输出光能的变化,测量颗粒的尺寸,速度,数量等参数。测量装置采用氦氖激光器附加凹面全反镜和会聚透镜共焦式设计的附加谐振腔,在共焦测量敏感区对于不同尺寸和不同运动速度的单颗粒测量。该测量方法可以测量单颗粒参数,简单易行,准确可靠,在单颗粒和小颗粒测量等方面具有广泛应用前景。
4 电磁感应测速装置 CN00113614.3 2000-08-15 CN1338635A 2002-03-06 陈启星
一种运用电磁感应原理和运流电流原理测量运动载体平动速度的装置,由直管曲面极板1、2和绝缘层4组成直管电容器A,在内外极板1、2上连接交变电源6,极板上聚集的静电荷就是交变的,保证所述直管电容器A的母线总是基本上平行于运动载体的运动方向V,就能够使感应线圈8的感应电动势大小随着运动速度大小变化。
5 一种触滑觉传感器及其制备方法 CN201910517459.1 2019-06-14 CN110108395B 2024-01-16 张旻; 肖聿翔
一种触滑觉传感器及其制备方法,该触滑觉传感器包括5层结构,从下至上依次为:底面覆盖导电材料的有机高分子薄膜、中心具有一个圆形凹槽并且凹槽内部均匀分布着半径等于凹槽深度的半球凸起环形阵列的有机材料、圆形有机高分子薄膜、上表面分布有多个压阻薄膜的绝缘薄膜、以及圆台结构。该触滑觉传感器在能识别是否发生滑动的基础上还能对滑动的方向和滑动的速度进行测量,并且可以对作用于传感器的空间进行测量,不需要对获取数据进行比较复杂的后处理,信息反馈延时性低。
6 无源车速传感器 CN202010225585.2 2020-03-26 CN111474379A 2020-07-31 汪飞; 罗安信; 王一凡; 代翔天
申请涉及一种无源车速传感器。无源车速传感器包括运动接触部件、运动传递部件和能量转换部件。运动接触部件用于感测是否有车辆经过。运动传递部件与运动接触部件连接,用于当运动接触部件感测到有车辆经过时,对车辆经过时的能量进行传递。能量转换部件与运动传递部件连接,用于将运动传递部件传递的能量转换为电能,以实现对车辆速度的无源监测。本申请提供的无源车速传感器不依赖外部能源,能够大规模的生产和使用。并且本申请提供的无源车速传感器可以设计为较小的体积。
7 一种电动自行车电压型测速方法和测速装置 CN201610212075.5 2016-04-07 CN105911305A 2016-08-31 王立; 吴喜桥; 李雪萍
一种电动自行车电压型测速方法和测速装置,他包括电压传感器信号放大器滤波器、车速估计器和蓝牙输出模。电压传感器采集电动自行车驱动电机两相间绕组电压,采集到的信号经过信号放大器和滤波器处理,送入车速估计器,经过车速估计器估计,电动自行车车速经过蓝牙输出模块输出。本发明的有益效果是:以驱动电机为永磁同步电机的电动自行车为研究对象,提出了电动自行车电压型测速方法和测速装置,解决了电动自行车车速测量问题,同时提高了测速系统的可靠性。
8 接触丝绳测速传感器 CN201410420335.9 2014-08-25 CN104215791A 2014-12-17 张海涛; 李帅
发明提供一种非接触丝绳测速传感器,包括振荡发生器、检测处理电路、输出驱动电路、指示电路及供电电路;振荡发生器与检测处理电路连接,检测处理电路与输出驱动电路连接,输出驱动电路与指示电路连接,供电电路分别与振荡发生器、检测处理电路、输出驱动电路及指示电路连接;当钢丝绳运动时,传感器不与钢丝绳发生物理上的接触,避免了磨擦进而消除了对传感器自身使用寿命的影响,带来传感器的高可靠性,提高了生产效率。
9 基于激光回馈效应的细微颗粒测量方法 CN200610118877.6 2006-11-29 CN1963378A 2007-05-16 孙国强; 郑继红; 郑刚
发明公开了一种基于激光回馈效应的细微颗粒测量方法,该方法利用激光器附加谐振腔内运动的细微颗粒后向散射作用产生的激光回馈效应,通过测量激光器输出光能的变化,测量颗粒的尺寸,速度,数量等参数。测量装置采用氦氖激光器附加凹面全反镜和会聚透镜共焦式设计的附加谐振腔,在共焦测量敏感区对于不同尺寸和不同运动速度的单颗粒测量。该测量方法可以测量单颗粒参数,简单易行,准确可靠,在单颗粒和小颗粒测量等方面具有广泛应用前景。
10 一种电流型轮速传感器测试仪 CN202210734615.1 2022-06-27 CN117347651A 2024-01-05 柏引龙
发明提供一种电流型轮速传感器测试仪,其包括测试台架、轮速模拟装置、轮速传感器电路、电流检测装置和示波器,所述轮速传感器通过测试台架固定,所述轮速模拟装置包括调速装置和能够在调速装置驱动下转动的磁性转子,所述磁性转子通常为有源磁性转子,所述磁性转子适配在轮速传感器的感应范围内;所述电流检测装置检测所述轮速传感器电路的电流信号并将电流信号传输至示波器,所述示波器用于显示被测传感器电路的电流波形。本发明采用电流检测装置直接读取传感器电路中的直流电流信号,可以用于完成对电流型轮速传感器的测试,克服了公知领域只能测试电压型轮速传感器的缺陷,本发明的测试仪可以测试mA级电流信号。
11 无源车速传感器 CN202010225585.2 2020-03-26 CN111474379B 2022-05-31 汪飞; 罗安信; 王一凡; 代翔天
申请涉及一种无源车速传感器。无源车速传感器包括运动接触部件、运动传递部件和能量转换部件。运动接触部件用于感测是否有车辆经过。运动传递部件与运动接触部件连接,用于当运动接触部件感测到有车辆经过时,对车辆经过时的能量进行传递。能量转换部件与运动传递部件连接,用于将运动传递部件传递的能量转换为电能,以实现对车辆速度的无源监测。本申请提供的无源车速传感器不依赖外部能源,能够大规模的生产和使用。并且本申请提供的无源车速传感器可以设计为较小的体积。
12 一种磁感测速设备及板速度测量方法 CN201910389391.3 2019-05-10 CN110058044A 2019-07-26 孟凡武; 黄志鹏; 王立总; 许一尘; 王琦
发明涉及测量技术领域,具体而言,涉及一种磁感测速设备及板速度测量方法。磁感测速设备包括第一磁体、电刷装置和电压检测装置;第一磁体抵近钢板,电刷装置抵持在钢板的宽度方向的一侧,电刷装置与电压检测装置电连接。如此,这样的磁感测速设备通过钢板切割磁感线而使电刷产生电流(获得电动势),根据电磁感应的原理计算获得钢板瞬时速度。
13 一种自行车车速测量电路 CN201710603789.3 2017-07-23 CN107271711A 2017-10-20 杨令东
发明公开了一种自行车车速测量电路,包括555时基芯片U1、电池G1,通过发光二极管与光检测器对立放置,车轮转动过程中,触发555时基芯片U1动作,构成单稳态电路,转速越快,单稳态电路输出的电压越高,电压表显示过大,对应相应的车速,便于人们在骑行过程中,控制行驶速度,简单、可靠、成本低廉、容易实现,具有良好的应用前景。
14 利用转速测试弹丸炮口速度的方法 CN201110049795.1 2011-02-27 CN102156198A 2011-08-17 裴东兴; 李新娥; 马铁华; 李乐; 张瑜; 沈大伟; 王文武; 张红艳; 祖静; 靳鸿; 崔春生; 尤文斌; 范锦彪; 杜红棉; 王燕; 张艳兵; 梁志剑; 谢占魁; 谢锐; 刘祖凡
发明公开的利用转速测试弹丸炮口速度的方法属电子测试技术领域,该利用转速测试弹丸炮口速度的方法是:根据实际测试得到弹丸在炮口处的转速值,结合火炮的炮口缠度来计量或计算弹丸或引信在炮口的初速度值;本发明的利用转速测试弹丸炮口速度的方法优点有:该测试方法精度高,可精确测试炮口处弹丸的初速度,该方法已经在实弹验证,与雷达测速接近,比雷达测试略高;该测试方法不受炮口电离区域和火焰区域的影响;该测试方法不受场地和天气的限制;该测试方法减少了人工测量靶距带来的误差;这种利用转速测试弹丸炮口速度的方法适合基地靶场、军区弹道站、兵工厂采用,该测试方法简单实用,已在155杀爆弹系列、155子母弹和122榴弹上进行实际测试。
15 一种触滑觉传感器及其制备方法 CN201910517459.1 2019-06-14 CN110108395A 2019-08-09 张旻; 肖聿翔
一种触滑觉传感器及其制备方法,该触滑觉传感器包括5层结构,从下至上依次为:底面覆盖导电材料的有机高分子薄膜、中心具有一个圆形凹槽并且凹槽内部均匀分布着半径等于凹槽深度的半球凸起环形阵列的有机材料、圆形有机高分子薄膜、上表面分布有多个压阻薄膜的绝缘薄膜、以及圆台结构。该触滑觉传感器在能识别是否发生滑动的基础上还能对滑动的方向和滑动的速度进行测量,并且可以对作用于传感器的空间进行测量,不需要对获取数据进行比较复杂的后处理,信息反馈延时性低。
16 速度检测装置和杂散磁场抑制方法 CN201810892285.2 2018-08-07 CN109387664A 2019-02-26 M·弗兰克尔; A·特伊苏; 约翰·W·克拉尔; 塚田裕介; 中村和人
发明涉及一种以非接触的方式检测速度的速度检测装置和杂散磁场抑制方法。能够以非接触的方式高精度地检测相对移动体的速度。速度检测装置具备:n个励磁线圈,其产生与交流电流相应的磁束;多个检测线圈,其产生与由于在磁束中移动的相对移动体上产生的涡电流而产生的磁束相应的感应电压,相对移动体由导体构成,涡电流与相对移动体的移动速度相应;以及速度推定部,其基于在多个检测线圈中产生的感应电压,来推定相对移动体的移动速度,其中,n个励磁线圈和多个检测线圈以由流过n个励磁线圈的交流电流产生的磁束将多个检测线圈中的至少一个交链的方式配置。
17 自驱动位移和速度传感方法、传感器和传感器的制作方法 CN201310559783.2 2013-11-12 CN103791927B 2017-02-08 周瑜升; 朱光; 王中林
发明提供一种自驱动位移与速度传感方法、传感器以及传感器的制备方法。传感器包括两个相对滑动的部件,各部件均包括基底、栅格结构、导电层以及摩擦层。工作时,被测物体与其中一个部件固定,两个部件在摩擦层接触,表面由于接触起电效应发生电荷转移,被测物体的位移带动两摩擦层发生相对位移致使周围电场发生变化,两个导电层之间产生电势差并且周期性变化。通过测量导电层之间电压变化的周期数和实时电压值,被测物体的位移可以被精确测量。另外,通过测量两个导电层之间的短路电流,器件还可以探测被测物体的速度。本发明不需要电源驱动,因此实现了无功耗、大范围、高可靠性的高精度位移与速度传感。
18 一种测量速度的方法、装置及其移动终端 CN200810216119.7 2008-09-08 CN101358990B 2010-09-15 张俊
发明实施例涉及一种测量速度的方法、装置及其移动终端,其中测量速度的方法,包括:感应当前速度并引起麦克音频电路振膜振动,产生振幅,基于所述振幅获取当前电平,根据当前电平与速度的对应关系获取当前速度。同时,本发明实施例还提供了一种测量速度的装置及移动终端。本发明实施例利用麦克音频电路振膜产生的振幅,获取当前速度,使得用户可以方便地获得当前运动物体的速度或速。同时,本发明实施例通过在移动终端上增加速度测量功能,从而为移动终端提供新的功能应用,丰富了用户的体验。
19 量子隧道效应传感装置 CN200480011047.2 2004-04-22 CN100419383C 2008-09-17 马克雷·塔德乌什·米哈利维卡兹; 齐格蒙特·雷穆察
一种单的微米或纳米的机电传感装置,包括一对分别安装一个或多个伸长的导电体(40)的基片(20,25);和弹性固态铰链装置(30,32),该装置与基片结合并连接基片以相对地定位基片,以致于基片的各伸长的导电体(40)以一定的间隔被对置,该间隔在跨过导体应用合适的电位差时允许导体之间可探测的量子隧道效应电流。固态铰链装置允许基片相对于伸长的导电体基片横向平行移动。
20 运动数据检测电路、检测装置及检测系统 CN202210178471.6 2022-02-25 CN114593668B 2023-08-08 袁辅德
发明揭示了一种运动数据检测电路、检测装置及检测系统,其中检测电路包括信号处理模开关模块、第一感测支路、第二感测支路和第三感测支路;第一感测支路、第二感测支路和第三感测支路分别包括具有相同磁敏特性的第二感测元件、第一感测元件和第三感测元件,且沿运动数据检测电路的相对运动方向间隔设置;开关模块控制第二感测支路和第三感测支路可选地并联设置于第一感测支路和信号处理模块之间;信号处理模块接收第一感测支路的电信号分别与第二感测支路的电信号和第三感测支路的电信号的差异信号,对应计算携带有相对运动数据的输出信号。本发明提供的检测电路,能够兼顾抗干扰和敏感,且输出数据全面,实现状态异常自检。