微型泵
    31.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101415945A

    公开(公告)日:2009-04-22

    申请号:CN200780012147.0

    申请日:2007-02-09

    CPC classification number: F04B43/046

    Abstract: 本发明提供一种薄型、零件数少且构造简单的微型泵。膜片部(2a)、流入侧止回阀的阀部(2b)和流出侧止回阀的阀部(2c)形成在一个弹性体片(2)上,在膜片部(2a)的背面粘贴有压电致动器(3)。弹性体片(2)被夹在第一外壳部件(1)和第二外壳部件(4)之间而使两个外壳部件之间密封,在弹性体片(2)与第一外壳部件(1)之间形成收容压电致动器(3)的振动室(1a),在弹性体片(2)与第二外壳部件(4)之间形成泵室(5)。

    校正方法、电子元件的质量检查方法及特性测量系统

    公开(公告)号:CN1258095C

    公开(公告)日:2006-05-31

    申请号:CN02151842.4

    申请日:2002-12-09

    Inventor: 神谷岳

    CPC classification number: G01R35/005

    Abstract: 与参考测量系统不精确一致的实际测量结果被校正到与参考测量系统的测量结果相同的级别上。在参考测量系统和实际测量系统分别测量校正数据获得样本的电学特性以后,获得了实际测量系统的测量结果与参考测量系统的测量结果之间的关系等式。这样,通过将实际测量系统测量的目标电子元件的电学特性代入到关系式中进行计算,目标电子元件的电学特性就能够被校正为假定由参考测量系统所获得的电学特性。

    电容器好坏的判定方法
    33.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1412795A

    公开(公告)日:2003-04-23

    申请号:CN02147311.0

    申请日:2002-10-18

    CPC classification number: G01R31/016

    Abstract: 本发明涉及电容器好坏的判定方法。本发明的课题是谋求缩短检查时间和削减制造时间和制造成本。实现本发明的解决手段是,把充电时产生的电流iall分离为随着时间的经过而发生的变化互不相同的多种电流分量icap、iline、ileak,作成表示其时间变化的近似式。接着将作为电容器好坏的判定基准的判定基准电流分量ileak从上述icap、iline、ileak中抽出,根据所述近似式设定该好坏的判定条件。接着把测定得到的判定对象电容器的充电电流中包含的判定基准电流分量ileak与所述好坏判定条件加以对照,以判定所述判定对象电容器的好坏。

    供电系统
    34.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108141059B

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN201680056541.3

    申请日:2016-09-26

    Abstract: 本发明的供电系统谋求低价格化以及小型化。供电系统(1)具备供电机构(10)、电负载(11)、供电线(12)以及蓄电池组(13)。供电机构(10)供给直流电流。电负载(11)连接在供电机构(10)。供电线(12)连接供电机构(10)和电负载(11)。蓄电池组(13)连接在供电线(12)。蓄电池组(13)的充放电曲线具有通过供电机构(10)的额定电压的阶差。与蓄电池组(13)的充放电曲线所具有的阶差的起始点相比低SOC侧的平均放电电压在额定电压的‑20%以上。与蓄电池组(13)的充放电曲线所具有的阶差的终点相比高SOC侧的平均充电电压在额定电压的+20%以下。

    蓄电池组
    35.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108140868B

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN201680056629.5

    申请日:2016-09-26

    Abstract: 本发明谋求蓄电系统的长寿命化、低价格化以及小型化。蓄电池组(12)的充放电曲线具有通过(12.5×n)V以上且(12.8×n)V以下(n是1以上且125以下的自然数)的范围的阶差。蓄电池组(12)的与所述充放电曲线所具有的阶差的起始点相比低SOC侧的平均放电电压在(9.0×n)V以上且(12.5×n)V以下的范围。蓄电池组(12)的与所述充放电曲线所具有的阶差的终点相比高SOC侧的平均充电电压在(12.8×n)V以上(14.8×n)V以下的范围。

    阀、流体装置及流体供给装置

    公开(公告)号:CN102449363B

    公开(公告)日:2015-02-04

    申请号:CN201080023534.6

    申请日:2010-05-25

    Abstract: 一种不使用主动元件就能开闭阀并能防止过剩供给的阀、流体装置及流体供给装置。该阀包括:阀筐体(10);将该阀筐体(10)内部分割成第一阀室(11)和第二阀室(12),并利用流体的压力而产生变位的隔膜(20);设于第一阀室(11)的第一开口部(15);设于第一阀室(11)的第二开口部(16);以及设于第二阀室(12)的第三开口部(17)。当不驱动泵(4)时,作用于隔膜(20)的第二阀室(12)侧的力比作用于隔膜(20)的第一阀室(11)侧的力大,第二开口部(16)被隔膜(20)封闭。当驱动泵(4)时,若作用于隔膜(20)的第一阀室(11)侧的力变得比作用于隔膜(20)的第二阀室(12)侧的力大,则第一开口部(15)与第二开口部(16)被隔膜(20)连通。

    压电致动器驱动电路
    37.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102025339B

    公开(公告)日:2014-07-16

    申请号:CN201010290854.X

    申请日:2010-09-15

    CPC classification number: H01L41/042

    Abstract: 本发明提供一种压电致动器驱动电路,该压电致动器驱动电路不用设置DC-DC转换器那样的升压电路,就能以较低的电源电压、以较大的振幅稳定地驱动压电致动器。放大电路(A11)对从反馈电路(A14)输出的信号进行放大,并提供给同相放大电路(A12)和反相放大电路(A13)。同相放大电路(A12)以预定的增益对放大电路(A11)的输出电压进行放大,并施加到压电致动器(a)的第一端子。反相放大电路(A13)以与同相放大电路(A12)相同的增益对放大电路(A11)的输出电压进行反相放大,并通过电阻(R44、R45)施加到压电致动器(a)的第二端子。反馈电路(A14)对电阻(R45)的两端电压进行差动放大,并提供给放大电路(A11)。

    电子部件的高频特性误差修正方法

    公开(公告)号:CN102520258A

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201110363325.2

    申请日:2007-11-29

    CPC classification number: G01R35/005 G01R27/28

    Abstract: 电子部件的高频特性误差修正方法,能够在成为修正对象的测量系统保持和实测时相同的状态下,对于2端子阻抗部件进行校正作业。用基准测量系统和实测测量系统测量高频特性不同的至少3个修正数据取得用试料,决定使用传输线路的误差修正系数将用实测测量系统测量的测量值和用基准测量系统测量的测量值联系起来的公式。用基准测量系统测量任意的电子部件,使用决定的公式,计算出如果用基准测量系统测量该电子部件将会获得的该电子部件的高频特性的推定值。

    压电泵
    40.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102094796A

    公开(公告)日:2011-06-15

    申请号:CN201010573913.4

    申请日:2007-07-09

    Abstract: 本发明提供即使以较低的驱动电压也能在压电元件的中央部得到较大位移量、并且可以防止由于迁移而导致产生短路的压电泵。压电泵的泵本体(1)中形成的泵室(2)被压电元件(21)关闭,通过对压电元件施加电压,使其中心范围和周边范围向相反方向弯曲位移,使泵室(2)的容积产生变化。压电元件(21)是将电极置于其间、层叠多个压电体层而成,并形成电极,使得各压电体层内的中心范围和周边范围在厚度方向被极化为互相相反的方向,对各压电体层内的中心范围和周边范围施加在厚度方向为同一方向的电压。由于对形成于压电体层的同一面上的电极施加同一电位的电压,因此可以防止由于迁移而导致产生短路。

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