专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]电磁执行-CN201710336352.8在审
  • 程建东 - 上海建东科技有限公司
  • 2017-05-13 - 2017-07-21 - H01F7/123
  • 本发明公开了一种电磁执行,包括壳体以及置于壳体内部的线圈以及安装在壳体上与线圈连接用于提供电流的接线块,线圈内壁两端分别设置有限位套和铁芯,铁芯一端设置有执行杆,执行杆穿设在限位套上,且执行杆上套设有回位弹簧,回位弹簧的设置与线圈通电的配合,从而让执行杆能够进行前后推动,回位弹簧直径由靠近铁芯端至限位套端逐渐增大设置,这种设置让弹簧的受力方向沿弹簧的表面,从而方向与执行杆倾斜,进而弹簧自身受到的力也是倾斜的,因此,该力可以分解为沿执行杆方向的推力以及向四周扩散的张力,从而弹簧在压缩时不会向内挤压,进而不会与执行杆进行接触,从而让执行杆不会受到过多的摩擦力,进而在使用过程中效果更好。
  • 电磁执行
  • [发明专利]电磁执行-CN202011411682.7在审
  • G·比舍尔迈耶;M·科恩菲尔德;B·施皮格尔 - 贺尔碧格维恩有限公司
  • 2020-12-03 - 2021-06-18 - H01F7/08
  • 本发明涉及一种能电磁操纵的执行、一种活塞式压缩机以及一种用于设置在活塞式压缩机上的阀组件。为了给出用于操纵活塞式压缩机的阀的电磁执行,所述执行尽可能简单且紧凑地构造并且同时满足在效率、维护少、可靠性和耐久性方面的高要求,按照本发明规定,执行的功率电子器件在执行壳体中设置在线圈与执行的轴向的执行端部之间,在所述轴向的执行端部上设置有用于操纵元件的操纵开口,所述功率电子器件通过执行壳体的壳体壁与线圈分开,功率电子器件的电路板设置在紧固面上,所述紧固面设置在壳体壁上,线圈的电气线圈触点延伸穿过壳体壁并且与电路板相连接
  • 电磁执行
  • [发明专利]电磁执行-CN202110756734.2在审
  • 王振宇;梅近仁;狄杰 - 舍弗勒技术股份两合公司
  • 2021-07-05 - 2021-10-22 - F01L9/21
  • 本发明涉及一种电磁执行。该电磁执行包括壳体、驱动机构和推杆,推杆可移动地安装在壳体中,驱动机构能够驱动推杆相对于壳体沿轴向移动。其中,该电磁执行还包括用于检测推杆的移动位置的位置传感和测量点对,测量点对包括相对于推杆静止的第一测量点和相对于壳体静止的第二测量点,推杆的连接在测量点对之间的电路中的部分随着推杆的移动位置而改变,从而改变测量点对之间的目标电学参数,位置传感能够通过检测目标电学参数来确定推杆相对于壳体的移动位置。本发明的电磁执行能够改善检测效果。
  • 电磁执行
  • [发明专利]电磁执行-CN202111213522.6在审
  • 刘晓娜;黎志伟 - 舍弗勒技术股份两合公司
  • 2021-10-19 - 2023-04-21 - F01L9/21
  • 本发明涉及一种电磁执行。该电磁执行包括壳体、导向套、电枢和推杆,导向套具有沿轴向延伸的筒状结构并且固定安装在壳体中,电枢安装在导向套中并且能够相对于导向套沿轴向移动,推杆与电枢固定连接,从而共同构成能够沿轴向移动来伸出或缩回壳体的可移动组件其中,该电磁执行还包括安装在壳体中的缓冲垫片,导向套的朝向缩回方向的端部是开放端,使得当可移动组件位于极限缩回位置时,可移动组件能够经由缓冲垫片抵接壳体。本发明的电磁执行具有改进的性能。
  • 电磁执行
  • [发明专利]电磁执行-CN202110954407.8在审
  • 刘晓娜 - 舍弗勒技术股份两合公司
  • 2021-08-19 - 2023-02-21 - F01L9/21
  • 本发明涉及一种电磁执行。该电磁执行包括壳体、导向套、电枢和推杆,导向套具有沿轴向延伸的筒状结构并且固定安装在壳体中,电枢安装在导向套中并且能够相对于导向套沿轴向移动,推杆与电枢固定连接,从而能够随着电枢沿轴向移动来伸出或缩回壳体本发明的电磁执行制造工艺简单且不易损坏。
  • 电磁执行
  • [发明专利]电磁执行-CN201110155247.7有效
  • 杨毅;陆平 - 上海德科电子仪表有限公司
  • 2011-06-09 - 2012-02-22 - H01F7/06
  • 本发明公开了一种电磁执行,包括设置有一个内腔的壳体(100),与壳体(100)的后端面(120)的装配孔(121)相配的后端盖(600),安装在壳体(100)内的比例电磁铁(200)和传动杆(400),所述比例电磁铁(200)的输出轴(201)接触连接有摆臂装置(300),与摆臂装置(300)与传动杆(400)活动连接,传动杆(500)的杆体与壳体(100)的前端面(110)之间设置有弹簧(500)本发明电磁执行,结构简单,密封性好,能够消除传动间隙。
  • 电磁执行
  • [发明专利]电磁执行-CN201780094621.2有效
  • E·库蒂里耶;E·沃兰特;A·巴尔东 - 华纳电子欧洲简易股份公司
  • 2017-09-07 - 2021-11-26 - G01D5/14
  • 电磁执行,其至少具有电感(I)、衔铁(A)、驱动盘(D)和弹性施压装置以及至少一个测量模块,测量模块具有磁场传感(3)例如霍尔效应传感,磁场传感布置在径向平面Prv中并且限定对磁场的敏感方向B,测量模块(H)具有至少一个永磁体(42,43),永磁体相对于磁场传感(3)移动以产生磁场传感(3)能探测到的磁场,其特征在于,磁场传感(3)的敏感方向B垂直于磁场传感(3)所定位的径向平面Prv
  • 电磁执行
  • [实用新型]电磁执行-CN201120194233.1有效
  • 杨毅;陆平 - 上海德科电子仪表有限公司
  • 2011-06-09 - 2012-02-01 - F02D1/02
  • 本实用新型公开了一种电磁执行,包括设置有一个内腔的壳体(100),与壳体(100)的后端面(120)的装配孔(121)相配的后端盖(600),安装在壳体(100)内的比例电磁铁(200)和传动杆(400),所述比例电磁铁(200)的输出轴(201)接触连接有摆臂装置(300),与摆臂装置(300)与传动杆(400)活动连接,传动杆(500)的杆体与壳体(100)的前端面(110)之间设置有弹簧(500本实用新型电磁执行,结构简单,密封性好,能够消除传动间隙。
  • 电磁执行
  • [实用新型]电磁执行-CN201720534745.5有效
  • 程建东 - 上海建东科技有限公司
  • 2017-05-13 - 2018-01-30 - H01F7/123
  • 本实用新型公开了一种电磁执行,包括壳体以及置于壳体内部的线圈以及安装在壳体上与线圈连接用于提供电流的接线块,线圈内壁两端分别设置有限位套和铁芯,铁芯一端设置有执行杆,执行杆穿设在限位套上,且执行杆上套设有回位弹簧,回位弹簧的设置与线圈通电的配合,从而让执行杆能够进行前后推动,回位弹簧直径由靠近铁芯端至限位套端逐渐增大设置,这种设置让弹簧的受力方向沿弹簧的表面,从而方向与执行杆倾斜,进而弹簧自身受到的力也是倾斜的,因此,该力可以分解为沿执行杆方向的推力以及向四周扩散的张力,从而弹簧在压缩时不会向内挤压,进而不会与执行杆进行接触,从而让执行杆不会受到过多的摩擦力,进而在使用过程中效果更好。
  • 电磁执行
  • [发明专利]一种电磁执行温升与损耗特性的分析方法-CN201610014844.0在审
  • 李波;王赓;葛文庆 - 山东理工大学
  • 2016-01-11 - 2016-06-15 - G01R31/00
  • 本发明公开了一种电磁执行温升与损耗特性的分析方法,它包括电磁执行的内部损耗形式辨识与评估、电磁执行的损耗测试、引起温升的损耗定量分析、能量损耗的理论模型、三维耦合暂态分析模型、电磁执行的温升测试、温度场分布与损耗规律和电磁执行的温升与损耗特性,通过理论分析和试验验证相结合的方法,对比电磁执行温升测试结果和通过有限元软件建立的三维耦合暂态分析模型的分析结果,深入分析电磁执行的温升和损耗特性,建立并获取电磁执行的温升和损耗变化规律,辨识和评估电磁执行的温升和损耗形式。本发明的一种电磁执行温升与损耗特性的分析方法适用于电机技术领域,将更好地获取电磁执行的温升与损耗特性,在较大程度上为降耗和温升补偿策略奠定理论基础。
  • 一种电磁执行器温升损耗特性分析方法
  • [发明专利]电磁执行控制电路、控制方法和医疗设备-CN202210870128.8在审
  • 金益 - 微创外科医疗科技(上海)有限公司
  • 2022-07-22 - 2022-10-25 - H02M1/08
  • 本申请涉及一种电磁执行控制电路、控制方法和医疗设备。该电磁执行控制电路包括:升降压电路和控制模块;其中,所述控制模块的第一输出端与所述升降压电路的第一输入端连接,用于输出第一控制信号给升降压电路;所述升降压电路的第二输入端分别与电源、电磁执行的第一端连接,所述升降压电路的输出端与电磁执行的第二端连接,所述升降压电路用于接收所述电源提供的供电电压,并根据所述第一控制信号对所述供电电压进行升压或降压变换后输出目标电压给所述电磁执行,以改变所述电磁执行的电流大小和该电磁执行控制电路可以通过控制电磁执行两端电压来控制流经电磁执行的电流的大小和/或方向。
  • 电磁执行控制电路控制方法医疗设备

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