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公开(公告)号:CN103717997B
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201180072685.5
申请日:2011-08-09
申请人: 丰田自动车株式会社
发明人: 成田胜俊
IPC分类号: G01C19/5733 , B81B3/00
CPC分类号: G01B7/14 , B81B3/0086 , B81B2201/033 , G01C19/5733
摘要: 本发明的位移量监视电极的构造在即使固定电极与可动电极的相对关系发生变化也能将检测质量的振幅保持为恒定的目标振幅的基础上,分别由基部及从该基部沿着与基板平行的预定轴向延伸的电极指构成的梳齿状的、相对于基板被固定的固定电极和能在预定轴向上位移的可动电极以相互的电极指彼此啮合的方式相向配置,基于固定电极与可动电极之间的静电电容的变化量来监视应以目标振幅驱动的检测质量的位移量,静电电容的变化量相对于可动电极向预定轴向的位移量的变化灵敏度在该可动电极向该预定轴向的位移达到与检测质量的目标振幅对应的目标位移量之后与达到该目标位移量之前相比变大。
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公开(公告)号:CN102985641B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201180029613.2
申请日:2011-06-09
申请人: 西门子公司
CPC分类号: F01D11/14 , F01D21/003 , F01D21/04 , F05D2260/80 , G01B7/14 , G01B2210/58 , Y10T29/49004
摘要: 用于调整存在于转子叶片的叶身顶端和通道壁之间的径向间隙的方法以及用于测量轴流式涡轮机构的径向间隙的装置。本发明涉及一种用于检测的装置和一种用于在装配涡轮机构(10,30)时调整涡轮机构(10,30)的存在于转子叶片(12)的叶身顶端(14)和通道壁(16)之间的径向间隙(R)的方法,其中在涡轮机构(10,30)启动之前检测径向间隙(R)并且将形成径向间隙(R)的构件彼此固定地设置,使得调整为预设的允许的径向间隙。
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公开(公告)号:CN103366721B
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201310112079.2
申请日:2013-04-02
申请人: 卡西欧计算机株式会社
CPC分类号: G10H5/00 , G01B7/14 , G01B21/16 , G10H1/0008 , G10H1/42 , G10H2220/185 , G10H2220/201 , G10H2220/391 , G10H2220/395 , G10H2220/401
摘要: 提供即使棒被倾斜地挥动的情况下,也能够以本来的敲击定时下的棒的位置的音色进行发音的演奏装置及该演奏装置执行的方法。CPU(11)基于角速度传感器(123)取得的角速度,推测演奏操作中的棒部(10)的旋转轴方向,基于从角速度传感器(123)取得的角速度中除去棒部(10)的长边方向的轴成分之后的角速度,计算棒部(10)的前端部的角速度,基于推测出的最近一次的旋转轴方向及计算出的棒部(10)的前端部的最近一次的角速度,计算规定时间后的棒部(10)的世界坐标系的位置,向发音部(30)发送与音源图的多个区域中的距离计算出的该位置最近的区域对应的乐音的音符开启事件。
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公开(公告)号:CN103403499B
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201180054615.7
申请日:2011-09-14
申请人: 微电子中心德累斯顿有限公司
发明人: 约瑟夫·雅尼施
CPC分类号: G01D5/145 , G01B7/14 , G01B7/30 , G01D5/2448
摘要: 本发明涉及一种用于确定能相对于两个磁感传感器运动的元件的绝对位置的方法和相应的装置,在该能运动的元件上固定有磁场源,由此利用各一个磁感传感器来测量第一传感器信号和第二传感器信号,本发明的任务在于,可靠并且安全工作地实现能运动的元件的绝对位置的确定。这通过如下方式来解决,即,各自的传感器信号的幅值比和关于传感器信号的各自的零点的偏置值由传感器信号的最小值和最大值来确定,并且由这些值计算标准化的传感器信号;由标准化的传感器信号形成和信号和差信号,该和信号和该差信号又被标准化,其中,最小值和最大值的确定通过元件及其上固定的磁场源的相对运动在整个运动行程上进行,以及借助于标准化的和信号和标准化的差信号来计算绝对位置。
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公开(公告)号:CN102410846B
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201110222991.4
申请日:2011-08-04
申请人: ST微电子(鲁塞)有限公司
CPC分类号: G01B7/14 , G01B7/003 , G01V3/088 , H03K17/945 , H03K17/955 , H03K2217/960705
摘要: 本发明涉及一种用于通过由近距离传感器(10)提供的检测信号(Sd)来检测目标的方法。该方法包括以下步骤:通过对检测信号(Sd)的值进行滤波产生参考信号(Sr),定义与第一检测阈值(Th1),以及当检测信号的值变为大于第一检测阈值(Th1)时,从目标非检测状态(NDET)变为目标检测状态(DET)。当检测信号的值变为大于第一检测阈值(Th1)时,重新调整参考信号(Sr)的值,从而检测信号(Sd)的值再次变为小于或分别大于第一检测阈值(Th1)。
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公开(公告)号:CN104838152A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201380064721.2
申请日:2013-12-13
申请人: 伊顿公司
发明人: M·B·拉诺
CPC分类号: G01B7/14 , E02F3/34 , E02F9/2267 , E02F9/264 , F15B1/027 , F15B1/26 , F15B11/16 , F15B19/002 , F15B2201/51 , F15B2211/25 , F15B2211/255 , F15B2211/455 , F15B2211/46 , F15B2211/6309 , F15B2211/6313 , F15B2211/634 , F15B2211/78 , F15B2211/8626 , F15B2211/8752 , G01L27/002 , G01L27/007 , G01L27/005
摘要: 公开一种用于重新配置液压系统中的压力和位置传感器的联机方法。在一个步骤中,检测传感器漂移状况、重新校准请求或未隔离的故障状况。在另一个步骤中,检验系统压力传感器或另一个传感器(例如负载敏感压力传感器)作为可信主基准传感器。另一个步骤包括测量和记录所述主基准传感器处的第一压力读数,以及与第一泵压设定点处的第一、第二、第三和第四压力从传感器关联的第一电压读数。另一个步骤包括在第二泵压设定点处重复以上步骤。基于所记录的第一和第二压力读数以及所记录的第一和第二电压读数的比较,能够计算所述第一、第二、第三和第四压力传感器中的每一个的新增益和偏移。
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公开(公告)号:CN102812335B
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201180015396.1
申请日:2011-03-17
申请人: 罗伯特·博世有限公司
发明人: U·福尔默
摘要: 本发明涉及一种用于确定具有奇数个极对数的电驱动装置(10)中的可旋转的磁性元件的当前的角度位置的方法以及所属的用于确定具有奇数个极对数的电驱动装置(10)中的可旋转的磁性元件的当前的角度位置的装置(20),其中借助于角度传感装置(28)测量可旋转的元件的当前的角度测量值角度传感装置仅在预先给定的受限制的角度范围内单值地测量当前的角度测量值依据本发明,在使用可旋转的磁性元件的磁场的方向和符号的情况下将在受限制的角度范围内单值地测量的当前的角度测量值换算成在未受限制的角度范围内的单值的当前的角度位置,其中通过将第一测试脉冲(Ua,Ub,Uc)施加至电驱动装置(10)并通过对所引起的在电驱动装置(10)中响应于所施加的第一测试脉冲(Ua,Ub,Uc)而生成的第二测试脉冲(I1,I2,Ia,Ib,Ic)的分析确定可旋转的磁性元件(12)的磁场的方向和符号。
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公开(公告)号:CN102959854B
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201180030633.1
申请日:2011-04-11
申请人: 三菱电机株式会社
IPC分类号: H02P6/18
摘要: 目的在于获得一种不论直流电压源的直流电压的变动如何都能够获得所期望的磁极位置检测精度的同步机的磁极位置检测装置。计算单元(2a)通过脉冲宽度决定部(22a)根据直流电压检测值(Vdc)来使脉冲宽度(tp)以及脉冲暂停宽度(tn)变化,使得不论直流电压源(5)的直流电压的变动如何,都能够获得所期望的磁极位置检测精度,并且进行控制使得不论直流电压检测值(Vdc)如何都将采样定时固定为各电压矢量的脉冲宽度(tp)终点时刻。
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公开(公告)号:CN104380230A
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201480001155.5
申请日:2014-04-10
申请人: 日东电工株式会社
CPC分类号: G01B7/14 , G01B2210/58 , G01R27/2605 , G06F3/041 , G06F3/044
摘要: 本发明提供一种可以抑制干涉条纹产生的触控面板传感器。触控面板传感器(1)具有透明基材(2),在该透明基材的一侧依次具有透明电极图案(3)、折射率调整层(4)和粘接层(5),且在透明基材(2)的另一侧依次具有透明电极图案(6)、折射率调整层(7)和粘接层(8)。折射率调整层(4)的折射率比粘接层(5)的折射率大,折射率调整层(7)的折射率比粘接层(8)的折射率大。另外,折射率调整层(7)与折射率调整层(8)的厚度分别为85nm~120nm。
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