[发明专利]一种基于场效应管的电磁感应振动信号提取装置在审

专利信息
申请号: 201810110661.8 申请日: 2018-02-05
公开(公告)号: CN108303174A 公开(公告)日: 2018-07-20
发明(设计)人: 刘灿昌;万磊;孔维旭;刘文晓;秦志昌;周长城 申请(专利权)人: 山东理工大学
主分类号: G01H11/00 分类号: G01H11/00
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 255086 山东省淄*** 国省代码: 山东;37
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摘要: 发明针对振动信号难以提取的现状,提供一种基于场效应管的电磁感应振动信号提取装置。梁的静电激励振动装置由交流信号源、两端固支梁、静电驱动极板、接地端、磁场、上表面金金属层、下表面金金属层、底板、侧板、驱动开关和导线组成。所述振动信号提取装置由场效应管、栅极电源、电容、源漏极电源组、信号提取器、开关和导线组成。两端固支梁在交流信号激励作用下产生受迫振动;当两端固支梁振动时切割磁感线,产生感应电流和感应电动势,感应电动势与场效应管的栅极所连接的栅极电源叠加,使场效应管内通过的电流发生周期性变化。两端固支梁上下振动,其频率和振动信号提取回路上电流的变化频率是一样的,这样就完成了振动信号的提取。
搜索关键词: 场效应管 振动信号提取 两端固支梁 感应电动势 电磁感应 金金属层 栅极电源 振动信号 底板 交流信号源 信号提取器 周期性变化 变化频率 感应电流 交流信号 静电激励 静电驱动 驱动开关 上下振动 受迫振动 振动装置 磁感线 电源组 接地端 上表面 下表面 源漏极 电容 侧板 极板 磁场 叠加 切割
【主权项】:
1.所述两端固支梁的静电激励振动装置由交流信号源(5)、两端固支梁(1)、静电驱动极板(3)、接地端(2)、磁场(10)、上表面金金属层(9)、下表面金金属层(7)、底板(6)、侧板(8)、驱动开关(4)和导线组成;所述两端固支梁(1)两端固定在侧板(8)上,在两端固支梁(1)上有上表面金金属层(9)和下表面金金属层(7),磁场(10)分布在两端固支梁(1)的周围,方向由外向里;所述静电驱动极板(3)位于两端固支梁(1)的正下方,长度比两端固支梁(1)稍微短一些,两端固支梁(1)的下表面金金属层(7)的左端通过导线连接交流信号源(5)的左端,交流信号源(5)的右端通过导线连接驱动开关(4)的左端,驱动开关(4)的右端通过导线连接静电驱动极板(3)的右端;所述上表面金金属层(9)左端通过导线连接场效应管(15)的栅极(20),上表面金金属层(9)的右端通过导线连接接地端(2);所述振动信号提取装置由场效应管(15)、栅极(20)、栅极电源(16)、电容(11)、源漏极电源组(14)、信号提取器(13)、开关(12)和导线组成;所述场效应管(15)的c端通过导线连接源漏极电源组(14)负极,源漏极电源组(14)正极通过导线连接信号提取器(13)的左端,信号提取器(13)的右端通过导线连接开关(12)左端,开关(12)右端通过导线连接场效应管(15)的d端,场效应管(15)的b端通过导线连接栅极电源(16),栅极电源(16)通过导线连接电容(11)的左端,电容(11)的右端通过导线连接两端固支梁(1)的上表面金金属层(9)的左端(即a端);所述场效应管(15)由金属电极(17)、漏极(18)、源极(19)和栅极(20)组成;所述栅极(20)接出的导线为b端,源极(19)接出的导线为c端,漏极(18)接出的导线为d端。
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  • 本实用新型公开了一种玻璃表面破坏性冲击检测装置,可以对玻璃的冲击进行灵敏度可调的检测,电池组进行供电,具有信号输出接口,所述检测装置安装于玻璃内侧面,包括依次相连的供电部分、震动采样及滤波部分、告警部分;所述供电部分采用12V电池组供电,采用三端稳压芯片7805进行稳压,所述震动采样及滤波部分包括依次连接的采样麦克风、低通滤波器和电压比较器LM358,所述告警部分包括发光二极管LED1;通过所述采样麦克风对玻璃冲进行采样,采样信号进入精密运放OPA2227组成的所述低通滤波器进行信号滤波后送入所述电压比较器LM358进行电压比较,其比较电压值能够根据玻璃材质进行调整,所述电压比较器LM358将驱动发光二极管LED1灯亮及提供高电平报警信号输出。
  • 一种差动式超声波低频振动测量装置和方法-201510329508.0
  • 徐从裕;潘荣誉;刘治国;徐慧君;夏常胜;吴晓凤 - 合肥工业大学
  • 2015-06-15 - 2015-10-21 - G01H11/00
  • 本发明公开了一种差动式超声波低频振动测量装置和方法,装置包括固定平板一、二,质量块,支撑弹簧一、二,两个超声波发射传感器一、二和两个超声波接收传感器一、二。方法由FPGA产生高稳定度的超声波信号和采样时序信号,对超声波发射传感器一、二与超声波接收传感器一、二的发射信号和接收信号进行并行整周期采样,经过傅里叶正变换(FT)和傅里叶逆变换(IFT),提取超声波基频信号,得到没有高频干扰的超声波采样数据。对质量块与固定平板一、二之间的距离x1和x2,超声波发射传感器一、二分别与超声波接收传感器一、二之间的相位差,以及超声波波长值λ0进行标定,进而获取任意温度条件下的质量块实际位移值d。
  • 一种振动检测电路-201310575248.6
  • 何兴诗 - 西安丁子电子信息科技有限公司
  • 2013-11-18 - 2015-05-27 - G01H11/00
  • 本发明一种振动检测电路,由发光二极管(LED1)、限流电阻(R1)、比较器(IC1)、电流表表头(M1);其中发光二极管(LED1)输入端连接正电源(1),发光二极管(LED1)的输出端与限流电阻(R1)串联,电流表表头(M1)的正端连接比较器(IC1)的负输入端,电流表表头(M1)的负端连接电源地(2),比较器(IC1)的正输入端连接电源地(2),比较器(IC1)的管脚(4)连接电源地(2),比较器(IC1)的管脚(3)连接正电源(1);微小振动导致电流表表头(M1)的指针来回摆动,从而导致发光二极管(LED1)闪亮。
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