驱动控制装置及超声波马达系统
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116686193A

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202280008174.5

    申请日:2022-01-21

    Abstract: 提供一种驱动控制装置,能够实现超声波马达元件的长寿命化。驱动控制装置(1)是使超声波马达元件(2)驱动的驱动控制装置,该超声波马达元件(2)具有振动体和设置在振动体上的压电元件。驱动控制装置(1)具备检测超声波马达元件(2)的驱动速度的速度检测部(15)、设定超声波马达元件(2)的驱动条件的控制部(16)以及基于由控制部(16)设定的驱动条件向压电元件施加驱动电压的驱动电路部(17)。控制部(16)基于超声波马达元件(2)的每个驱动速度的累积运行时间,设定超声波马达元件(2)的驱动条件。

    天线装置
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102484316B

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201080037709.9

    申请日:2010-04-09

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

    Abstract: 本发明提供一种天线装置,其检测使天线特性变化的周围环境,并适当补偿天线特性,始终维持稳定的天线特性。当在由天线元件电极(21)和基板的接地电极(51)构成的伪偶极子的电场中有人体(手掌或手指)接近时,电力线以被人体吸引的方式入射[终端],天线元件电极(21)与基板的接地电极(51)之间的电容(寄生电容)会增加。本发明为了应用于无线通信信号的电磁波的收发和人体接近的检测这两个功能,而利用人体的接近程度与寄生电容的变化之间的关系,来感测人体的接近。并且,适当补偿因人体接近而引起的天线特性的变化,从而维持稳定的天线特性。

    激振电路、振动装置以及车辆
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118235544A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202280074631.0

    申请日:2022-06-20

    Abstract: 激振电路(31A~31E)具备:输出电路(37A、37B),其包括连接于直流电源(33、33A)的第一开关(35)及第二开关(36)的串联电路,在第一开关(35)与第二开关(36)的连接点(C1)连接压电元件(15);电流检测电路(38A、38E),其对流过第一开关(35)的电流和流过第二开关(36)的电流中的至少一方进行检测,并输出表示基于所检测出的电流的值的检测信号;以及控制电路(32),其具有搜索模式,在该搜索模式下,为了从输出电路(37A、37B)对压电元件(15)施加规定频率的电压,执行以与规定频率对应的开关动作频率互补地切换第一开关(35)与第二开关(36)的接通和断开的开关动作处理,并基于从电流检测电路(38A、38E)输出的检测信号所表示的值,来确定通过压电元件(15)而振动的振动器(17)的共振频率。

    电流传感器
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110753847B

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN201880039604.3

    申请日:2018-04-05

    Abstract: 电流传感器(1)基于由检测对象的电流产生的磁场对电流进行检测。电流传感器具备第1磁传感器(11)、第2磁传感器(12)、第1运算部(31)、第2运算部(32)和输出部(33)。第1磁传感器对磁场进行感测,生成第1传感器信号以及第2传感器信号。第2磁传感器对与第1磁传感器根据电流而感测的磁场(B1)反相的磁场(B2)进行感测,生成第3传感器信号以及第4传感器信号。第1运算部输入第1传感器信号以及第3传感器信号来生成第1运算信号。第2运算部输入第2传感器信号以及第4传感器信号来生成第2运算信号。输出部输入第1运算信号以及第2运算信号,基于所输入的各信号来生成输出信号。

    天线装置
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102484316A

    公开(公告)日:2012-05-30

    申请号:CN201080037709.9

    申请日:2010-04-09

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

    Abstract: 本发明提供一种天线装置,其检测使天线特性变化的周围环境,并适当补偿天线特性,始终维持稳定的天线特性。当在由天线元件电极(21)和基板的接地电极(51)构成的伪偶极子的电场中有人体(手掌或手指)接近时,电力线以被人体吸引的方式入射[终端],天线元件电极(21)与基板的接地电极(51)之间的电容(寄生电容)会增加。本发明为了应用于无线通信信号的电磁波的收发和人体接近的检测这两个功能,而利用人体的接近程度与寄生电容的变化之间的关系,来感测人体的接近。并且,适当补偿因人体接近而引起的天线特性的变化,从而维持稳定的天线特性。

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