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]气体流量传感-CN202010297860.1在审
  • 徐斌;孙运峰;刘清源;李本天 - 纬湃汽车电子(长春)有限公司
  • 2020-04-16 - 2021-10-22 - G01F1/688
  • 本发明提供一种气体流量传感,其包括流道以及芯片,所述芯片包括置于流道内的感应区。所述感应区包括加热、位于加热一侧的第一热电偶以及位于加热另一侧的第二热电偶,气体依次流经第一热电偶、加热以及第二热电偶。所述加热的长度大于第一热电偶和第二热电偶的长度,且(Y‑X)/(A+B)≥0.25,其中Y为加热的长度,X为热电偶的宽度,A为热电偶的长度,B为加热与热电偶间的距离。本发明提供的气体流量传感通过设置加热与第一热电偶、第二热电偶之间的位置关系使得气体中的污染物不落到感应区,从而可以避免因芯片受污染而影响寿命和精度的问题。
  • 气体流量传感器
  • [发明专利]气体流量传感-CN201710208190.X有效
  • 钟强;赵豪;刁海丰;崔倩;程驰;孙晓雅;徐传毅 - 纳智源科技(唐山)有限责任公司
  • 2017-03-31 - 2018-09-25 - G01F1/20
  • 本发明公开了一种气体流量传感,包括:壳体,以及设置在壳体内部的电极以及第一高分子薄膜,其中,壳体具有相对设置的第一端面和第二端面,第一端面上开设有至少一个进气孔,第二端面上开设有至少一个出气孔;电极和第一高分子薄膜之间形成气流通道;电极沿壳体的中心轴线方向设置,第一高分子薄膜为套设在电极外部的筒状薄膜,其形状与电极形状相匹配,且第一高分子薄膜上开设有至少一个振膜;其中,每个振膜具有与第一高分子薄膜连接一体的固定端以及能够在待测气体的带动下与电极相互摩擦的自由端本发明提供的气体流量传感解决了现有技术中气体流量传感输出信号偏小、灵敏度较低并且制作工艺复杂的问题,使组装简单,易实施。
  • 气体流量传感器
  • [发明专利]气体流量传感-CN201010620989.8无效
  • 周兆义 - 北京谊安医疗系统股份有限公司
  • 2010-12-31 - 2011-12-07 - G01F15/00
  • 本发明提出一种气体流量传感,包括气阻座(3)、安装在所述气阻座(3)腔体内的圆形气阻(6)。在气阻(6)两侧的气阻座壁上开有第一采样口(4)和第二采样口(4’)。流量传感还包括挡圈(7),安装于气阻座(3)的腔体内,与气阻(6)相抵接,挡圈(7)的内径等于气阻座(3)腔体的相对于气阻(6)的另一侧的内径。本发明的气体流量传感内气道的直径均一,从而消除了双向感测时存在灵敏度差异的缺陷。
  • 气体流量传感器
  • [发明专利]气体流量传感-CN03138705.5无效
  • 刘冬 - 刘冬
  • 2003-06-24 - 2004-01-28 - G01F3/22
  • 本发明涉及一种气体流量传感,包括呈管状的外壳,在该外壳的内腔中插接有呈管状的内壳,在该内壳的内腔中插接有呈管状的内膜,内壳上设有振动腔和与振动腔连通的传振通道,其中振动腔沿内壳的内圆面设置,在内壳上装有将传振通道阻断的感应膜片这种气体流量传感,结构简单,成本低,被测气体的压力损失小,测量精度高。
  • 气体流量传感器
  • [实用新型]气体流量传感-CN201520499357.9有效
  • 刁海丰;钟强;孙利佳;林同福;赵豪 - 纳智源科技(唐山)有限责任公司
  • 2015-07-10 - 2015-12-23 - G01F1/64
  • 本实用新型公开了一种气体流量传感,该气体流量传感包括:壳体,壳体内部形成有适于气体通过的通孔;第一摩擦组件,第一摩擦组件设在通孔的内壁上;振膜组件,振膜组件由振膜及固定架组成,振膜通过固定架设在通孔内;当气体流经通孔时,振膜能够发生振动并与第一摩擦组件远离通孔的内壁的一侧表面接触摩擦产生电信号。根据本实用新型的气体流量传感,通过振膜与第一摩擦组件摩擦产生电荷,在静电感应的作用下通过第一摩擦组件输出电信号,该电信号的频率与振膜的振动频率相同,振膜的振动频率会随着气体的流速增大而成线性增加,所以该气体流量传感可以在不使用外供电源的情况下达到检测气体流速的目的
  • 气体流量传感器
  • [实用新型]气体流量传感-CN201720333615.5有效
  • 钟强;赵豪;刁海丰;崔倩;程驰;孙晓雅;徐传毅 - 纳智源科技(唐山)有限责任公司
  • 2017-03-31 - 2017-11-24 - G01F1/20
  • 本实用新型公开了一种气体流量传感,包括壳体,以及设置在壳体内部的电极以及第一高分子薄膜,其中,壳体具有相对设置的第一端面和第二端面,第一端面上开设有至少一个进气孔,第二端面上开设有至少一个出气孔;电极和第一高分子薄膜之间形成气流通道;电极沿壳体的中心轴线方向设置,第一高分子薄膜为套设在电极外部的筒状薄膜,其形状与电极形状相匹配,且第一高分子薄膜上开设有至少一个振膜;其中,每个振膜具有与第一高分子薄膜连接一体的固定端以及能够在待测气体的带动下与电极相互摩擦的自由端本实用新型提供的气体流量传感解决了现有技术中气体流量传感输出信号偏小、灵敏度较低并且制作工艺复杂的问题,使组装简单,易实施。
  • 气体流量传感器
  • [实用新型]气体流量传感-CN201922420048.9有效
  • 朱兆焱;叶勇勇 - 广东奥迪威传感科技股份有限公司
  • 2019-12-26 - 2020-09-25 - G01F1/66
  • 本实用新型提供一种气体流量传感,解决了现有因压电元件与空气之间的差异过大使得信号损耗而导致灵敏度降低的问题,所述气体流量传感包括壳体、封盖、压电元件及导线,所述壳体与封盖连接形成容置空间,所述压电元件设于所述容置空间内="JPEG" orientation="portrait" inline="no" />可实现压电元件与空气的声阻抗的匹配,避免了压电元件与空气之间的声阻抗相差较大而导致声波损耗过大,继而可提高所述气体流量传感的测试范围,提高所述气体流量传感对小流量和大流量的测试精度。
  • 气体流量传感器
  • [实用新型]气体流量传感-CN03268493.2无效
  • 刘冬 - 刘冬
  • 2003-06-24 - 2004-08-11 - G01F3/22
  • 本实用新型涉及一种气体流量传感,包括呈管状的外壳,在该外壳的内腔中插接有呈管状的内壳,在该内壳的内腔中插接有呈管状的内膜,内壳上设有振动腔和与振动腔连通的传振通道,其中振动腔沿内壳的内圆面设置,在内壳上装有将传振通道阻断的感应膜片这种气体流量传感,结构简单,成本低,被测气体的压力损失小,测量精度高。
  • 气体流量传感器
  • [实用新型]气体流量传感-CN200520146624.0无效
  • 许泽民 - 北京海慧信息科技有限公司
  • 2005-12-23 - 2007-01-03 - G01F1/52
  • 本实用新型气体流量传感,包括阀体,阀体的内腔为一倒置的锥形管腔,其上、下端分别设有与其固定在一起的上、下阀堵,上、下阀堵分别设有出气口和进气口,锥形管腔中设置一浮子,浮子底面的外缘与锥形管腔底部的侧面吻合,在浮子底面内嵌装有磁片,下阀堵的上端口设有“十”字形通气孔,通气孔上方装有磁感应,磁感应的输出导线经通气孔及阀体的侧壁引出。本实用新型有益的技术效果是:由于可以以电压方式将气体流量状态输出,其测量精度将比传统的转子流量计大幅提高,测量结果稳定,有利于实现计量数字化,成为一种性能良好的换代产品。
  • 气体流量传感器
  • [发明专利]气体流量传感芯片和气体流量传感-CN202310449604.3在审
  • 段所行 - 祎智量芯(江苏)电子科技有限公司
  • 2023-04-24 - 2023-07-04 - G01F1/69
  • 本说明书实施方式关于流量传感的技术领域,提供一种气体流量传感芯片,包括:电路基板,加热电阻和测温电阻;所述气体流量传感芯片具有用于测量气体流量的第一工作模式;和,为所述测温电阻通电,使所述测温电阻发热的第二工作模式通过上述技术方法,通过为所述测温电阻通电,使所述测温电阻处于发热的第二工作模式,从而在一定程度上降低流动介质中的污染物对该气体流量传感芯片的污染程度,从而提高该气体流量传感芯片的测量精度。
  • 气体流量传感器芯片
  • [实用新型]呼吸回路系统和麻醉机-CN201420340122.0有效
  • 张更喜;方辉;张建成 - GE医疗系统环球技术有限公司
  • 2014-06-24 - 2015-01-07 - A61M16/01
  • 所述呼吸回路系统包括:气体通路和检测气体通路中的气流的流量流量传感气体通路包括传感连接端口,流量传感包括连接到传感连接端口的气体端口,从而气体通路中的气体通过传感连接端口和气体端口流动到流量传感传感连接端口包括气体端口定位部分和从气体端口定位部分延伸的气体端口引导部分,当传感连接端口与气体端口连接时,气体端口引导部分将气体端口引导到气体端口定位部分中。因此,可以容易地实现流量传感气体连接。
  • 呼吸回路系统麻醉

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