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]一种梯度磁场测量装置-CN202310701986.4有效
  • 杨晓丽;张玉昌;王前;马晓鹏;王兆连 - 潍坊新力超导磁电科技有限公司
  • 2023-06-14 - 2023-09-19 - G01R33/022
  • 本申请公开了一种梯度磁场测量装置,包括磁场测量传感、与磁场测量传感电连接的上位机及移动磁场测量传感的三维移动平台,三维移动平台包括:中心轴,中心轴通过支撑装置轴向设于梯度线圈内;径向移动组件,磁场测量传感设于径向移动组件上,径向移动组件可使磁场测量传感在梯度线圈内径向移动;轴向移动组件,轴向移动组件可使磁场测量传感在梯度线圈内轴向移动;周向旋转组件,周向旋转组件可使述磁场测量传感在梯度线圈内周向旋转。通过本申请提供的梯度磁场测量装置,可实现磁场测量传感在梯度线圈内任意移动,可移动到梯度磁场坐标系中任意位置,进而完成任意区域内梯度磁场测量
  • 一种梯度磁场测量装置
  • [发明专利]生物磁场测量装置-CN201780031289.5在审
  • 金丙秀;金峰根;马尔特·埃伦 - 生物磁场有限公司
  • 2017-05-08 - 2019-01-04 - A61B5/04
  • 本发明涉及生物磁场测量装置。本发明的目的在于提供改进的生物磁场测量装置,特别是能够在临床实践中实现可靠生物磁场测量的生物磁场测量装置。为了解决上述问题,本发明提供了一种生物磁场测量装置,包括布置在传感平面的阵列上的多个磁场传感,所述多个磁场传感由多个设计并配置成测量所述磁场的第一分量的第一磁场传感、多个设计并配置成测量所述磁场的第二分量的第二磁场传感、及多个设计并配置成测量所述磁场的第三分量的第三磁场传感,所述磁场的第一、第二及第三分量彼此正交,并且从垂直于所述传感平面的角度来观察,所述第一磁场传感和所述第二磁场传感基本上布置于中心位置处,且所述第三磁场传感基本上围绕所述第一及第二磁场传感布置。
  • 磁场传感器生物磁场测量装置磁场多个设计测量传感器平面配置中心位置处三分量正交垂直观察改进
  • [发明专利]用于运行传感设备的方法和传感设备-CN201680010853.0有效
  • N·拉切尔;H·沃尔夫;F·苏亚雷斯莱内斯 - 罗伯特·博世有限公司
  • 2016-01-27 - 2020-11-10 - G08G1/042
  • 本发明涉及一种用于运行用于探测对象的传感设备的方法,其中,所述传感设备包括磁场传感传感装置,所述传感装置构造用于传播时间测量,所述方法包括以下步骤:借助于所述磁场传感测量在所述传感设备的周围环境中的磁场,以便求取相应于所测量磁场测量值,其中,在测量所述磁场期间所述传感装置是停用的,计算所述测量值到第一参考测量值的第一距离,所述第一参考测量值相应于当所述磁场传感测量区域无对象时的磁场,计算所述测量值到第二参考测量值的第二距离,所述第二参考测量值相应于当有对象位于所述磁场传感测量区域中时的磁场,根据所计算的距离启用所述被停用的传感装置,借助于所述被启用的传感装置执行在所述传感设备的周围环境中的传播时间测量,以便求取相应于所述传播时间测量传感数据,基于所述传感数据求取,是否有对象位于所述传感设备的周围环境中。此外,本发明涉及一种传感设备和一种计算机程序产品。
  • 用于运行传感器设备方法
  • [发明专利]一种用于测量母线电流的传感阵列-CN202110288613.X有效
  • 胡军;马浩宇;赵根;何金良;张波;李琦;余占清;庄池杰 - 清华大学;国网湖北省电力有限公司
  • 2021-03-17 - 2022-11-25 - G01R19/25
  • 本发明提供了一种用于测量母线电流的传感阵列,传感阵列包括多个磁场传感,多个磁场传感环绕在待测电流的母线外周,且待测电流的母线为矩形母线。传感阵列包括2组第一磁场传感线性阵列、2组第二磁场传感线性阵列,第一磁场传感线性阵列的中心与矩形母线的长边中心重合,且第一磁场传感线性阵列与长边相平行。第二磁场传感线性阵列的中心与矩形母线的宽边中心重合,且第二磁场传感线性阵列与宽边相平行。第一磁场传感线性阵列与其相邻的第二磁场传感线性阵列之间设有第三传感阵列。传感阵列能够削弱甚至消除母线的电流测量过程中的测量误差,从而确保母线电流测量的准确度及精度。
  • 一种用于测量母线电流传感器阵列
  • [发明专利]近源磁场变异侦测系统及其侦测方法-CN201910380844.6在审
  • 陈建志 - 中央大学
  • 2019-05-08 - 2020-11-10 - G08G1/042
  • 本发明公开了一种近源磁场变异侦测系统及其侦测方法,该近源磁场变异侦测方法包括分别以一第一磁场传感以及一第二磁场传感测量磁场,第一磁场传感以及第二磁场传感设置于一场域或场域的一周围区域;以及计算一磁场差值,其中磁场差值为第一磁场传感测量到的一第一磁场向量以及第二磁场传感测量到的一第二磁场向量的差的大小或第一磁场传感测量到沿着一特征方向的一第一传感磁场分量以及第二磁场传感测量到沿着特征方向的一第二传感磁场分量的差的大小;其中当磁场差值在一特征时间内持续大于一特征门坎值时或当磁场差值在一特征平均时间内的平均值大于一特征门坎平均值时,即发生一近源磁场变异。
  • 磁场变异侦测系统及其方法
  • [发明专利]具有扩展的干扰场补偿的磁致弹性扭矩传感-CN202180074512.0在审
  • A·布赖特费尔德;C·奥斯曼;M·泽高维茨;F·沙茨;S·席克勒 - 罗伯特·博世有限公司
  • 2021-10-25 - 2023-07-04 - G01L3/10
  • 本发明涉及一种磁致弹性扭矩传感(10),其具有分析处理单元(6)和至少三个磁场传感。所述分析处理单元(6)设置为用于:检测所述磁致弹性扭矩传感(10)的第一磁场传感(1)的至少一个测量信号、第二磁场传感(2)的至少一个测量信号和第三磁场传感(3)的至少一个第三测量信号,并且,借助所述第一磁场传感的所述至少一个测量信号、所述第二磁场传感的所述至少一个测量信号、所述第四磁场传感的所述至少一个测量信号、以及在所述第二磁场传感(2)和所述第三磁场传感(3)之间在所述轴向方向(111)上的距离(23)与在所述第一磁场传感(1)和所述第二磁场传感(2)之间在所述轴向方向(111)上的距离(12)的比值来确定施加到所述轴(5)上的扭矩。本发明还涉及一种用于在使用此类磁致弹性扭矩传感(10)的情况下确定扭矩的方法。
  • 具有扩展干扰补偿弹性扭矩传感器
  • [发明专利]用于测量流体测量介质的质量流量的振动测量系统-CN202080084672.9在审
  • 阿尔弗雷德·里德;罗伯特·拉拉;马塞尔·布朗;恩尼奥·比托;约翰·波尔 - 恩德斯+豪斯流量技术股份有限公司
  • 2020-11-20 - 2022-07-15 - G01F1/84
  • 测量系统包括振动型测量传感、用于测量传感传感外壳(100)、用于感测在测量系统内部建立的磁场(H0+H1)的磁场检测(61)和测量系统电子器件(ME),测量系统电子器件(ME)电耦合到振荡激励测量传感的振荡感测设备这两者,测量传感位于传感外壳(100)内部,而磁场检测位于传感外壳外部。测量系统电子器件(ME)被设计成通过电驱动信号(e1)将电能馈入振荡激励中,从而使测量换能器的振动元件以指定的振荡频率执行强制机械振荡。此外,磁场检测被设计用于将磁场的变化转换为磁场信号(φ1),其幅度(U3)取决于通过磁场检测的磁通量(φ3)和/或取决于所述磁通量(φ3)的面积密度(B3)。测量系统电子器件被设计成基于测量传感的振荡测量信号(s1,s2)来确定表示质量流量的质量流量测量值,并且基于磁场信号至少定性地确定在测量传感内部是否建立了外部磁场(H1)。
  • 用于测量流体介质质量流量振动系统
  • [发明专利]一种梯度磁场自动测量装置-CN202310707003.8有效
  • 杨晓丽;张玉昌;王兆连;王前;马晓鹏 - 潍坊新力超导磁电科技有限公司
  • 2023-06-15 - 2023-09-22 - G01R33/02
  • 本发明公开了一种梯度磁场自动测量装置,涉及磁场检测技术领域。梯度磁场自动测量装置包括用于测量梯度线圈的磁场测量传感,还包括支撑组件、周向旋转组件、轴向移动组件和径向移动组件。其中,支撑组件用于将该测量装置安装在梯度线圈中,周向旋转组件用于带动测量传感及支撑测量传感的各部件周向转动,轴向移动组件用于带动测量传感及支撑测量传感的各部件沿轴向移动,径向移动组件用于带动测量传感及支撑测量传感的各部件沿径向移动该测量装置可带动磁场测量传感在梯度线圈内周向旋转、轴向移动和径向移动,使其到达梯度线圈的任意位置以进行采样测量
  • 一种梯度磁场自动测量装置
  • [发明专利]位移测量结构、壳体组件及电子设备-CN202210987471.0在审
  • 皮伟伟 - OPPO广东移动通信有限公司
  • 2022-08-17 - 2022-11-29 - G01B7/02
  • 本申请涉及位移测量结构、壳体组件及电子设备。位移测量结构包括磁体模组和传感模组,磁体模组包括沿预设方向依次并排设置的多个磁体;传感模组包括至少一个磁场角度传感,且所述磁场角度传感与所述磁体间隔设置并位于所述磁体的磁场范围内;其中,所述传感模组可相对所述磁体模组沿所述预设方向移动,所述磁场角度传感根据所述磁体的磁场方向的变化测量所述传感模组相对所述磁体模组的位移。由于磁体模组磁场强度较大,使得位移测量结构的抗外界磁场干扰能力较强、测量精度较高;另外磁体的磁场方向的变化与磁场角度传感相对磁体的相对位移呈线性对应关系,无需复杂的补偿算法,即可得到准确的测量数据,简单实用
  • 位移测量结构壳体组件电子设备

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