超声波装置
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110226333A

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201880008522.2

    申请日:2018-01-10

    Abstract: 超声波装置(1)具备超声波换能器(100)、驱动电路(104)、接收电路(106)、频率检测部(114)、频率存储部(118)、温度检测部(112)、以及异常判定部(119)。频率检测部(114)检测超声波换能器(100)的谐振频率。频率存储部(118)对预先确定的温度下的超声波换能器的谐振频率进行存储。异常判定部(119)基于温度检测部(112)检测的温度、存储在频率存储部(118)的谐振频率(fini)、以及频率检测部(114)检测的谐振频率(fm)来判定超声波换能器(100)的异常。由此,能够提供能够精度良好地检测超声波换能器的异常的超声波装置。

    可变衰减器
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1380748A

    公开(公告)日:2002-11-20

    申请号:CN02106083.5

    申请日:2002-04-10

    CPC classification number: H03H11/245 H03K17/687 H03K17/6874 H03K17/693

    Abstract: 本发明提供一种可变衰减器,能够设定大衰减量、降低制造成本并实现整个装置小型化。将电感元件3与FET2的漏极串联,同时将电容元件4与FET2和电感元件3的串联电路再并联,这样构成谐振型SPST开关1。另外,将供给电压Vs的恒压源7与FET2的源极连接,同时将可变电压发生器9与FET2的栅极连接,将FET2切换为导通状态及夹断附近状态。而且,利用可变电压发生器9对FET2的栅极加上夹断电压附近的电压Va,通过这样使SPST开关1导通,同时能够可变设定端子5与6之间的衰减量。

    超声波装置
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110249238B

    公开(公告)日:2023-02-17

    申请号:CN201880008155.6

    申请日:2018-01-10

    Abstract: 超声波装置(100)具备发送电路(110)、超声波换能器(120)、接收电路(140)以及电容测定电路(150)。超声波换能器是具有发送用电极(121)、接收用电极(122)及共用电极(123)的三端子型的超声波换能器。发送电路向发送用电极输出驱动信号并从超声波换能器发送超声波。接收电路接收来自接收用电极的接收信号。电容测定电路与接收用电极电连接,对超声波换能器的静电电容进行测定。

    超声波装置
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110249238A

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201880008155.6

    申请日:2018-01-10

    Abstract: 超声波装置(100)具备发送电路(110)、超声波换能器(120)、接收电路(140)以及电容测定电路(150)。超声波换能器是具有发送用电极(121)、接收用电极(122)及共用电极(123)的三端子型的超声波换能器。发送电路向发送用电极输出驱动信号并从超声波换能器发送超声波。接收电路接收来自接收用电极的接收信号。电容测定电路与接收用电极电连接,对超声波换能器的静电电容进行测定。

    超声波装置
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110214453A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201880008161.1

    申请日:2018-01-10

    Abstract: 超声波装置(100)具有超声波换能器(120)、发送电路(110)、接收电路(140)、Q值测定电路(210)以及频率测定电路(250)。超声波换能器是具有发送用电极(121)、接收用电极(122)及共用电极(123)的三端子型的超声波换能器。发送电路向发送用电极输出驱动信号并从超声波换能器发送超声波。接收电路接收来自接收用电极的接收信号。频率测定电路根据接收信号的混响信号来测定超声波换能器的谐振频率。Q值测定电路根据接收信号的混响信号来测定超声波换能器的Q值。

    超声波装置
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110214453B

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN201880008161.1

    申请日:2018-01-10

    Abstract: 超声波装置(100)具有超声波换能器(120)、发送电路(110)、接收电路(140)、Q值测定电路(210)以及频率测定电路(250)。超声波换能器是具有发送用电极(121)、接收用电极(122)及共用电极(123)的三端子型的超声波换能器。发送电路向发送用电极输出驱动信号并从超声波换能器发送超声波。接收电路接收来自接收用电极的接收信号。频率测定电路根据接收信号的混响信号来测定超声波换能器的谐振频率。Q值测定电路根据接收信号的混响信号来测定超声波换能器的Q值。

    天线装置
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104137332B

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201380011469.9

    申请日:2013-02-13

    CPC classification number: H03H7/40 H01Q1/243 H01Q1/50 H01Q5/335 H01Q9/42

    Abstract: 在天线元件(21)与接地电极(51)之间产生寄生电容(Ca)。电容检测电路(60)检测该寄生电容(Ca)。在天线元件(21)和供电电路(40)之间的传输路径即无线通信信号路径中设置有作为天线匹配电路的可变匹配电路(30)。反馈控制电路(70)基于电容检测电路(60)的检测结果,即根据寄生电容(Ca)来向可变匹配电路(30)提供控制信号。电容检测电路(60)由恒流源、及对从该恒流源向天线充电直至达到规定电压的时间进行计时的计时单元构成。由此,能解决因使用极低频的信号所导致的问题、及伴随着环境噪音的影响、微小信号的放大而导致的问题,并且能检测出使天线特性发生变化的周围环境,对天线特性进行适当校正,从而始终维持稳定的天线特性。

    天线装置
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104137332A

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201380011469.9

    申请日:2013-02-13

    CPC classification number: H03H7/40 H01Q1/243 H01Q1/50 H01Q5/335 H01Q9/42

    Abstract: 在天线元件(21)与接地电极(51)之间产生寄生电容(Ca)。电容检测电路(60)检测该寄生电容(Ca)。在天线元件(21)和供电电路(40)之间的传输路径即无线通信信号路径中设置有作为天线匹配电路的可变匹配电路(30)。反馈控制电路(70)基于电容检测电路(60)的检测结果,即根据寄生电容(Ca)来向可变匹配电路(30)提供控制信号。电容检测电路(60)由恒流源、及对从该恒流源向天线充电直至达到规定电压的时间进行计时的计时单元构成。由此,能解决因使用极低频的信号所导致的问题、及伴随着环境噪音的影响、微小信号的放大而导致的问题,并且能检测出使天线特性发生变化的周围环境,对天线特性进行适当校正,从而始终维持稳定的天线特性。

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