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]多相测量设备-CN201810865008.2有效
  • R.施托伊尔;P.拉达 - 弗兰克公司
  • 2018-08-01 - 2023-04-18 - G01R31/00
  • 本发明涉及“多相测量设备”。本发明公开了测量多相电气系统的电参数的系统和方法,所述系统和方法可使用多相测量设备,所述多相测量设备包括传感器子系统,所述传感器子系统具有电压传感器和电流传感器。所述电压传感器和所述电流传感器中的每个可以是不需要通电接触的接触型传感器或“非接触式”传感器。在操作中,多相测量设备可使用所述电压传感器和所述电流传感器来按顺序获得多相电气系统的每个相位的单相测量。可同步所述测量以获得各种多相功率参数,诸如与功率、相位、电压、电流等有关的各种参数。所述多相测量设备可操作以自动检测操作者何时将所述传感器子系统的传感器靠近待测导体定位,因此所述多相测量设备可启动对所述导体中的一个或多个电参数的检测。
  • 多相测量设备
  • [外观设计]带有气流测试图形用户界面的气体流动分析器-CN201830250381.8有效
  • J.V.费兰特;L.伯丹 - 弗兰克公司
  • 2018-05-25 - 2023-02-03 - 24-01
  • 1.本外观设计产品的名称:带有气流测试图形用户界面的气体流动分析器。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于测量诸如氧气的气体的流动的参数,所述参数可以包括气体压力、浓度以及温度等,本外观设计产品具有图形用户界面。3.本外观设计产品的设计要点:在于例如主视图中图形用户界面的形状、图案。4.最能表明设计要点的图片或照片:设计1主视图。5.指定设计1为基本设计。6.图形用户界面的用途:本外观设计中的图形用户界面用于气体流动分析器,其例如用于测试呼吸医疗设备中的气流。设计1中的图形用户界面一般性地示出了用作虚拟按键的矩形框的尺寸、形状、排布及其组合。设计2、设计3中的图形用户界面示出了取决于用户与图形用户界面的交互而选择的处于具体应用情况下的图形用户界面,设计2中的图形用户界面为“主菜单”界面,设计3中的图形用户界面为“测试操作模式”界面。用户可以点击图形用户界面上的矩形框部分以改变应用情况,并最终指示气体流动分析器执行具体的技术功能。
  • 带有气流测试图形用户界面气体流动分析器
  • [发明专利]D类跨导放大器-CN202010092803.X有效
  • W.J.布里茨;J.R.理查兹 - 弗兰克公司
  • 2020-02-14 - 2023-01-10 - H03F3/217
  • 本发明题为“D类跨导放大器”。输出与输入电压成比例的电流的电路包括输入端子和输出端子、比较器、第一晶体管和第二晶体管、电感器、第一电阻器和差分放大器。该比较器的第一输入端子耦合到该电路的该输入端子,并且该比较器的第二输入端子耦合到该比较器的输出端子。该第一晶体管和该第二晶体管耦合到该比较器的该输出端子。该电感器耦合到该第一晶体管和该第二晶体管。该第一电阻器耦合在该电感器和该电路的该输出端子之间。该差分放大器包括耦合到该第一电阻器的第一端子的第一输入端子、耦合到该第一电阻器的第二端子的第二输入端子以及耦合到该比较器的该第一输入端子的输出端子。
  • 类跨导放大器
  • [发明专利]具有振荡传感器的非接触式直流电压测量设备-CN202211309069.3在审
  • R.施托伊尔;R.罗德里格斯 - 弗兰克公司
  • 2019-05-10 - 2022-12-09 - G01R15/16
  • 本发明涉及具有振荡传感器的非接触式直流电压测量设备。提供了用于测量绝缘导体(例如,绝缘电线)的直流(DC)电压的系统和方法,而不需要所述导体和测试电极或探头之间存在电连接。一种非接触式DC电压测量设备可包括机械地振荡的导电传感器。待测绝缘导体用作耦合电容器的第一导电元件或电极,并且振动导电传感器用作所述耦合电容器的第二导电元件或电极。所述导电传感器的振荡为所述耦合电容器提供时变电容值。所述测量设备检测流过所述耦合电容器的电流,并使用所检测的电流和所述时变电容来确定所述绝缘导体中的所述DC电压。可将所确定的DC电压输出到显示器或经由有线或无线连接传输到外部系统。
  • 具有振荡传感器接触直流电压测量设备
  • [发明专利]具有振荡传感器的非接触式直流电压测量设备-CN201910389076.0有效
  • R.施托伊尔;R.罗德里格斯 - 弗兰克公司
  • 2019-05-10 - 2022-11-15 - G01R15/16
  • 本发明提供了用于测量绝缘导体(例如,绝缘电线)的直流(DC)电压的系统和方法,而不需要所述导体和测试电极或探头之间存在电连接。一种非接触式DC电压测量设备可包括机械地振荡的导电传感器。待测绝缘导体用作耦合电容器的第一导电元件或电极,并且振动导电传感器用作所述耦合电容器的第二导电元件或电极。所述导电传感器的振荡为所述耦合电容器提供时变电容值。所述测量设备检测流过所述耦合电容器的电流,并使用所检测的电流和所述时变电容来确定所述绝缘导体中的所述DC电压。可将所确定的DC电压输出到显示器或经由有线或无线连接传输到外部系统。
  • 具有振荡传感器接触直流电压测量设备
  • [外观设计]钳形表-CN202230143047.9有效
  • 刘伟 - 弗兰克公司
  • 2022-03-18 - 2022-08-09 - 10-04
  • 1.本外观设计产品的名称:钳形表。2.本外观设计产品的用途:用于测试电压、电流、频率等相关参数。3.本外观设计产品的设计要点:在于形状与图案的结合。4.最能表明设计要点的图片或照片:设计1立体图。5.指定设计1为基本设计。
  • 钳形表
  • [发明专利]电压测量设备的校准系统-CN201810697348.9有效
  • R.斯托伊尔 - 弗兰克公司
  • 2018-06-29 - 2022-06-24 - G01R35/00
  • 本发明题为“电压测量设备的校准系统”。本文提供了用于校准电压测量设备的系统和方法。所述电压测量设备生成参考电流信号并感测被测导体中的所述参考电流信号。校准系统可控制校准电压源以在校准导体中选择性地输出校准电压。所述校准系统可从所述电压测量设备获得由所述电压测量设备在测量所述校准导体时捕获的数据。此类数据可包括一个或多个参考电流测量结果、一个或多个电压测量结果等。所述校准系统利用所获得的测量结果生成校准数据,所述校准数据可存储在所述电压测量设备上以便在后续操作中使用。所述校准数据可包括一个或多个查找表、用于一个或多个数学公式的系数等。
  • 电压测量设备校准系统
  • [发明专利]非接触式电流测量系统-CN202210149303.4在审
  • R.罗德里格斯;D.L.埃珀森;R.施托伊尔;J.沃罗内斯 - 弗兰克公司
  • 2017-11-10 - 2022-05-27 - G01R15/20
  • 本发明题为“非接触式电流测量系统”。本发明提供了系统和方法,所述系统和方法提供非接触式电流测量系统,所述非接触式电流测量系统用于测量流过绝缘线的交流,而不需要与所述绝缘线电流接触。所述测量系统可包括磁场传感器,所述磁场传感器可选择性地被定位成接近待测绝缘线。所述磁场传感器在操作中检测由所述绝缘线中流动的所述电流产生的磁场。通过使用可调节夹持组件,测量系统提供对所述绝缘线相对于所述磁场传感器的机械定位的控制以确保一致的测量。非接触式电流测量系统可确定与所述绝缘线的物理尺寸(例如,直径)相关的信息。通过使用所检测的磁场、已知的机械定位以及所确定的与所述绝缘线的所述物理尺寸相关的信息,所述测量系统在没有电流接触的情况下准确地确定流过所述绝缘线的所述电流的大小。
  • 接触电流测量系统
  • [发明专利]与电气测试工具一起使用的证明单元-CN201811013058.4有效
  • C.N.休伯 - 弗兰克公司
  • 2018-08-31 - 2022-05-24 - G01R19/25
  • 本发明题为“与电气测试工具一起使用的证明单元”。本发明提供了系统和方法,所述系统和方法提供了允许单独的接触式和非接触式电压测量设备的安全测试的便携式经验证的电压源。本公开的证明单元选择性地提供了已知或指定的直流(DC)电压、接触交流(AC)电压以及非接触AC电压,这些电压可以是固定的电压或者可以是用户可选择的电压。所述证明单元可包括视觉指示器和/或听觉指示器,其向所述用户提供确认所述证明单元正在供应所述证明单元的所述规格内的选定输出电压的指示,因此所述用户将知晓所述证明单元操作正常并且已准备好测试接触式或非接触式电压测量设备的所述操作。如果所述证明单元不能提供所述指定的电压输出,则所述指示器向用户提供所述证明单元当前不起作用的信号。
  • 电气测试工具一起使用证明单元

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