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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  • [实用新型]高频大电流非接触测量磁性传感器-CN200420036060.0无效
  • 贾文奎;向渝;欧阳南尼 - 贾文奎;向渝;欧阳南尼
  • 2004-05-31 - 2005-07-27 - G01R19/00
  • 本实用新型公开的高频大电流非接触测量磁性传感器,其特征是由强磁致伸缩片与压电陶瓷片叠加压合而成,在压电陶瓷片上引出正极端和负极端。在强磁致伸缩片与压电陶瓷片之间设置有力阻传感器。本实用新型将具有良种不同物理效应的材料薄片沿轴向紧贴在一起,并施加机械约束,磁场引起一个薄片的伸长和缩短,导致对另一片压力的变化,由压电效应产生与磁场相对应的电压信号,来测量导线中的电流信号。本实用新型主要用于非接触、实时测量高频和极短脉冲大电流。
  • 高频电流接触测量磁性传感器
  • [实用新型]涡流非磁性金属分选系统-CN201420677612.X有效
  • 冉文学;宋志兰;柴永福;朱海苹;于皎;王华;赵迟明 - 冉文学;柴永福
  • 2014-11-13 - 2015-03-25 - B03C1/18
  • 本实用新型提供一种涡流非磁性金属分选系统,其包括平皮带输送机,在平皮带输送机的出料端或者末端的皮带内侧设有磁辊筒,磁辊筒表面能够产生高频的强磁场;在平皮带输送机的出料端设有一非磁性物料以及非金属物料的分隔板工作时,混合垃圾在平皮带输送机上向前移动,磁辊筒表面产生高频的强磁场使垃圾中的废非磁性金属感应产生涡电流,并产生与原磁场方向相反的磁场,非磁性金属在磁场的排斥力的作用下,沿输送方向向前飞出,从而越过分隔板落入非磁性金属分选出口并与其他分选物料分离
  • 涡流磁性金属分选系统
  • [发明专利]超导动力装置-CN200310105542.7无效
  • 穆骞 - 穆骞
  • 2003-11-26 - 2004-11-10 - H02K55/00
  • 该方案的特点是有一个罩壳,罩壳内有电源通过电气连接高频变电磁场发生器,高频变电磁场发生器的下部有超导体盘。高频变电磁场发生器与超导体盘之间为分隔式,通过高频变电磁行波传递能量。罩壳为磁屏蔽罩。所述的超导动力装置向其超导体盘输入电能的方法,是先将电源连接到高频变电磁场发生器上,驱动电磁场发生器产生高频变电磁行波,然后再以高频变电磁行波作用于超导体盘,由于超导体盘具有极高的感应特性,因此在其表面感生出极强的电涡流本发明依靠超导体盘产生致密的强矢量磁场,作用于天然磁场而获得力的作用,能量的来源是电能,没有燃烧物质的喷射或机械动作,故不产生火焰、噪音、振动、摩擦发热、机械磨损,也没有尾迹,质量损失为零。
  • 超导动力装置
  • [发明专利]实时监测铝电解槽内熔融铝液界面的方法-CN201210202732.X有效
  • 杨溢 - 贵阳铝镁设计研究院有限公司
  • 2012-06-19 - 2014-01-15 - C25C3/20
  • 本发明公开了一种实时监测铝电解槽内熔融铝液界面的方法,在铝电解槽内的熔融金属上方200~1200mm的位置安装涡流传感器(1),涡流传感器(1)与液位控制仪(2)连接,液位控制仪(2)与计算机控制系统(3)连接;液位控制仪(2)中的前置器中高频振荡电流的频率为1.25Hz-6GHz,该高频振荡电流通过延伸电缆引至槽内涡流传感器(1)探头上,在探头头部的线圈中产生磁场;当被测液体靠近这一磁场,则在此液体表面产生感应电流及与头部线圈方向相反的磁场,使探头头部线圈高频电流的幅度和相位发生变化
  • 实时监测电解槽熔融界面方法
  • [发明专利]实时监测铝电解槽内熔融铝液界面的装置-CN201210202724.5有效
  • 杨溢 - 贵阳铝镁设计研究院有限公司
  • 2012-06-19 - 2014-01-15 - C25C3/20
  • 本发明公开了一种实时监测铝电解槽内熔融铝液界面的装置,在铝电解槽内的熔融金属上方200~1200mm的位置安装涡流传感器(1),涡流传感器(1)与液位控制仪(2)连接,液位控制仪(2)与计算机控制系统(3)连接;液位控制仪(2)中的前置器中高频振荡电流的频率为1.25Hz-6GHz,该高频振荡电流通过延伸电缆引至槽内涡流传感器(1)探头上,在探头头部的线圈中产生磁场;当被测液体靠近这一磁场,则在此液体表面产生感应电流及与头部线圈方向相反的磁场,使探头头部线圈高频电流的幅度和相位发生变化
  • 实时监测电解槽熔融界面装置
  • [实用新型]实时监测铝电解槽内熔融铝液界面的装置-CN201220288592.8有效
  • 杨溢 - 贵阳铝镁设计研究院有限公司
  • 2012-06-19 - 2013-01-02 - C25C3/20
  • 本实用新型公开了一种实时监测铝电解槽内熔融铝液界面的装置,在铝电解槽内的熔融金属上方200~1200mm的位置安装涡流传感器(1),涡流传感器(1)与液位控制仪(2)连接,液位控制仪(2)与计算机控制系统(3)连接;液位控制仪(2)中的前置器中高频振荡电流的频率为1.25Hz-6GHz,该高频振荡电流通过延伸电缆引至槽内涡流传感器(1)探头上,在探头头部的线圈中产生磁场;当被测液体靠近这一磁场,则在此液体表面产生感应电流及与头部线圈方向相反的磁场,使探头头部线圈高频电流的幅度和相位发生变化
  • 实时监测电解槽熔融界面装置
  • [实用新型]一种晶托分离系统-CN202221633054.8有效
  • 吴广忠;赵海亭;李贵阳;朱佰庆;陈大浩 - 青岛高测科技股份有限公司
  • 2022-06-28 - 2022-10-21 - B28D7/00
  • 本申请实施例提供了一种晶托分离系统,晶托包括金属材质的晶托板和温度变化后可发生形变的垫板,所述垫板粘接于所述晶托板上,所述晶托分离系统包括:磁场产生装置,用于产生磁场以使所述晶托板产生涡流而被加热;所述磁场产生装置包括可产生磁场磁场产生部,所述磁场产生部设置于所述磁场产生装置朝向所述晶托的侧面,所述磁场产生部朝向所述晶托的投影面积大于或者等于所述晶托的面积。
  • 一种分离系统
  • [实用新型]新型超高频扬声器-CN200720306076.2无效
  • 马钧;赵小蓉 - 马钧;赵小蓉
  • 2007-11-26 - 2008-09-17 - H04R1/22
  • 本实用新型公开了一种新型超高频扬声器,包括驱动器,底座,传震体和振膜,驱动器固定在底座上,驱动器震动端固定连接传震体,传震体另一端与震膜固定连接,震膜固定在底座上,驱动器是将磁致伸缩材料和永磁铁层叠组成的振荡体安装在驱动器底座凹槽内,驱动器振荡体一端连接顶帽与驱动器底座凹槽底部紧密相接,驱动器振荡体另一端穿过底座和传震体固定连接,这个驱动器振荡体置于通电线圈产生的磁场中。本实用新型工作时,线圈通电后产生磁场,磁致伸缩材料在磁场中产生振动形变经传震体传递到震膜上发声。
  • 新型超高频扬声器
  • [发明专利]用于确定至交磁场源的距离的测量系统和方法-CN201210541608.6有效
  • R·孟克莫勒 - 帕拉贡股份公司
  • 2012-12-13 - 2017-07-18 - G01B7/14
  • 一种用于确定至交磁场源(7)的距离(A)的测量系统,该测量系统包括磁性传感器装置(8)和与磁性传感器装置(8)相连接的评估设备(12),借助磁性传感器装置(8)能够记录磁场源(7)的磁场特征信号,并且借助评估设备(12)能够评估由磁性传感器装置(8)记录的磁场源(7)的磁场特征信号并将磁场特征信号转换成交磁场源(7)与磁性传感器装置(8)之间的距离(A)。为了提出此类测量系统以及用于测量相应距离的相应方法,其中该方法也为受干扰环境提供了以最小的技术和结构耗费进行可靠且准确的从毫米到几百微米范围内的距离测量的可能性,磁性传感器装置(8)包括以彼此之间的固定距离(B)布置在运动轴(X)上的至少两个磁场传感器(9、10),磁场源(7)能够沿运动轴(X)关于磁性传感器装置(8)运动,并且记录在至少两个磁场传感器(9、10)中的磁场特征信号能在评估设备(12)中被接收并且能够被设置成彼此之间的关系(比值),以及至少两个磁场特征信号之间的比值能够被转换成交磁场源(7)与磁性传感器装置(8)之间的距离(A)。
  • 用于确定至交磁场距离测量系统方法
  • [发明专利]智能无线感应控制系统-CN201410326310.2在审
  • 许丰 - 苏州乐聚一堂电子科技有限公司
  • 2014-07-08 - 2014-10-15 - A63F13/40
  • 本发明公开了一种智能无线感应控制系统,其特征在于,由包含主感应线圈的控制区域、可变功率驱动控制器、声音感应探头和无线感应设备组成;可变功率驱动控制器驱动主感应线圈产生供电功率可变的高频磁场,为控制区域内的1个或多个无线感应设备进行供电;所述无线感应设备至少包含1个LED灯及1个子感应线圈;所述可变功率驱动控制器还能够通过所述声音感应探头检测外部音频的幅度和/或频率变化,动态改变主感应线圈产生的高频磁场的供电功率
  • 智能无线感应控制系统

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