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热词
    • 1. 发明申请
    • KALIBRIERBARER MEHRDIMENSIONALER MAGNETISCHER PUNKTSENSOR
    • 校准多维磁传感器POINT
    • WO2009030361A1
    • 2009-03-12
    • PCT/EP2008/006808
    • 2008-08-19
    • FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.HOHE, Hans-PeterHACKNER, MichaelSTAHL-OFFERGELD, Markus
    • HOHE, Hans-PeterHACKNER, MichaelSTAHL-OFFERGELD, Markus
    • G01R33/07
    • G01R33/07G01R33/0017G01R33/0035G01R33/075
    • Ein kalibrierbarer Magnetfeldsensor (100) zur Erfassung einer ersten und einer zweiten räumlichen Komponente (B y , B z ; B x , B y ) eines Magnetfeldes in einem Referenzpunkt (101), wobei das Magnetfeld eine erste und eine zweite Messfeldkomponente (B My , B Mz ; B Mx , B My ) und/oder eine erste und zweite Kalibrierungsfeldkomponente (B Ky , B Kz ; B Kx , B Ky ) aufweist. Der Magnetfeldsensor (100) umfasst eine erste Sensorelementanordnung (104; 106), die wenigstens ein erstes und ein zweites Sensorelement (104a, 104b; 106a, 106b) aufweist, zur Erfassung der ersten Magnetfeldkomponente (B y ; B x ), die eine erste Messfeldkomponente (B My ; B Mx ) und/oder eine erste Kalibrierungsfeldkomponente (B Ky ; B Kx ) aufweist, bezüglich einer ersten Raumachse (y; x) im Referenzpunkt (101). Ferner umfasst der Magnetfeldsensor (100) eine zweiten Sensorelementanordnung (102; 104) zur Erfassung der zweiten Magnetfeldkomponente (B z ; B y ), die eine zweite Messfeldkomponente (B Mz ; B My ) und/oder eine zweite Kalibrierungsfeldkomponente (B Kz ; B Ky ) aufweist, bezüglich einer zweiten Raumachse (z; y) im Referenzpunkt (101). Der Magnetfeldsensor (100) weist ferner eine Erregerleitung (108) auf, die so bezüglich der ersten Sensorelementanordnung (104; 106) angeordnet ist, dass bei einer Einprägung eines vorgegebenen Stroms (I kl ) in die Erregerleitung (108) ein Paar von unterschiedlichen vorgegebenen Kalibrierungsfeldkomponenten (B Kya ; B Kxa ) in dem ersten Sensorelement (104a; 106a) und (B Kyb ; B Kxb ) in dem zweiten Sensorelement (104b; 106b) bezüglich der ersten Raumachse (y; x) in der ersten Sensorelementanordnung (104; 106) erzeugt wird, wobei die zwei Raumachsen (y, z; x, z; x, y) entlang linear unabhängiger Ortsvektoren verlaufen.
    • BMX,BMY;用于检测第一和在参考点(101),其中所述磁场具有第一和第二测量场分量(BMY,BMZ的磁场的第二空间分量(BY,BZ,BX,BY)一种校准磁场传感器(100) 具有BKX,BKY))和/或第一和第二校准场分量(BKY,BKZ。 的磁场传感器(100)包括第一传感器元件布置(104; 106),包括至少一个第一和一个第二传感器元件(104A,104B; 106A,106B)具有,用于检测第一磁场分量(通过Bx的),该(第一测量场分量 BMY; BMX)和/或第一校准场分量(BKY; BKX)具有相对于第一空间轴(y; X)在参考点(101)。 另外,磁场传感器(100)包括第二传感器元件布置(102; 104),用于检测所述第二磁场分量(BZ;通过),第二测量场分量(BMZ; BMY)和/或第二校准场分量(BKZ; BKY)具有,相对于一 第二空间轴;在参考点(101)(Z Y)。 的磁场传感器(100)还包括激励线(108),以便相对于所述第一传感器元件布置(104; 106)被布置成使得在所述励磁线压印预定电流(IKL)时(108)包括一对不同的预定校准场分量的 (BKya; BKxa)在第一传感器元件(104A; 106A)和(BKyb; BKxb)在所述第二传感器元件(104B; 106B)相对于所述第一空间轴(y; x)将第一传感器元件布置中产生(106 104) 其中,所述两个空间轴(Y,Z; X,Z; X,Y)沿着线性无关位置矢量。
    • 4. 发明申请
    • IM MESSBETRIEB KALIBRIERBARER MAGNETISCHER 3D-PUNKTSENSOR
    • 测量操作校准磁三维点传感器的
    • WO2008017348A2
    • 2008-02-14
    • PCT/EP2007/005690
    • 2007-06-27
    • FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.HOHE, Hans-PeterHACKNER, MichaelSTAHL-OFFERGELD, Markus
    • HOHE, Hans-PeterHACKNER, MichaelSTAHL-OFFERGELD, Markus
    • G01R33/02G01R33/07
    • G01R33/0206G01R15/202G01R33/0017G01R33/0035G01R33/07G01R33/075
    • Ein im Messbetrieb kalibrierbarer Magnetfeldsensor 100 zur Erfassung einer ersten, zweiten und dritten räumlichen Komponente B z , B y und B x eines Magnetfeldes in einem Referenzpunkt 101, wobei das Magnetfeld eine erste, zweite und dritte Messfeldkomponente B Mz , B My , B Mx und eine erste, zweite und dritte Kalibrierungsfeldkomponente B Kz , B Ky und B Kx aufweist. Der Magnetfeldsensor 100 umfasst eine erste Sensorelementanordnung 102 zur Erfassung der ersten Magnetfeldkomponente B z , die eine erste Messfeldkomponente B Mz und eine erste Kalibrierungsfeldkomponente B Kz aufweist, bezuglich einer ersten Raumachse z im Referenzpunkt 101, eine zweite Sensorelementanordnung 104 zur Erfassung der zweiten Magnetfeldkomponente B y , die eine zweite Messfeldkomponente B My und eine zweite Kalibrierungsfeldkomponente B Ky aufweist, bezuglich einer zweiten Raumachse y im Referenzpunkt 101 und eine dritte Sensorelementanordnung 106 zur Erfassung der dritten Magnetfeldkomponente B x , die eine dritte Messfeldkomponente B Mx und eine dritte Kalibrierungsfeldkomponente B Kx aufweist, bezuglich einer dritten Raumachse x im Referenzpunkt 101. Der Magnetfeldsensor 100 umfasst ferner eine Erregerleitung, die so bezuglich der ersten 102, zweiten 104 und dritten Sensorelementanordnung 106 angeordnet ist, dass bei einer Einprägung eines vorgegebenen Stroms in die Erregerleitung 108 eine erste vorgegebene Kalibrierungsfeldkomponente B Kz bezuglich der ersten Raumachse z in der ersten Sensorelementanordnung erzeugt wird, eine zweite vorgegebene Kalibrierungsfeldkomponente B Ky bezuglich der zweiten Raumachse y in der zweiten Sensorelementanordnung erzeugt wird und eine dritte vorgegebene Kalibrierungsfeldkomponente B Kx bezüglich der dritten Raumachse x in der dritten Sensorelementanordnung erzeugt wird, wobei die drei Raumachsen z, y und x entlang linear unabhängiger Ortsvektoren verlaufen.
    • 用于检测第一,第二和第三空间组分B ž,B Y测量操作磁场传感器100期间可校准和B X的磁场在基准点 101,磁场的第一,第二和第三测量场组分B 的Mz ,B ,B 的Mx 和第一,第二和第三校准场B成分 Kz的,B 的Ky 和B Kx的了。 磁场传感器100包括第一传感器元件布置102,用于检测第一磁场成分B ž,具有第一测量区的组分B 的Mz 和第一校准场B成分 Kz的 ,贴到第一空间轴z在参考点101,用于检测所述第二磁场成分B ý,第二测量场组分B的第二传感器元件布置104 和第二校准场B成分 KY 其中发布为在参考点101的第二空间轴y和用于检测所述第三磁场成分B X ,第三测量场分量乙的Mx 和一个第三传感器元件布置106 第三校准场B成分 Kx的其张贴到第三空间轴x在参考点101的磁场传感器100还包括如此张贴用于第一102的激发线,第二104和第三Sensorelementanor dnung,106被布置成在第一预定校准场B成分 Kz的发布到在第一传感器元件布置压印预定的电流流入激励线108,第二预定校准场B成分的Ky当产生所述第一空间轴z 张贴在第二传感器元件布置产生的第二空间轴y和第三预定校准场B成分 Kx的产生在所述第三传感器元件布置X相对于所述第三空间轴,其中,所述三个空间轴Z,y和x 运行沿着线性无关位置矢量。
    • 5. 发明申请
    • VERFAHREN ZUR BESTIMMUNG EINES ERREGERLEITERABSTANDES, VERFAHREN ZUM KALIBRIEREN EINES MAGNETFELDSENSORS, KALIBRIERBARER MAGNETFELDSENSOR UND VERWENDUNG EINER ERREGERLEITERSTRUKTUR ZUR BESTIMMUNG EINES ERREGERLEITERABSTANDES ZWISCHEN EINEM ERREGERLEITER UND EINEM MAGNETFELDSENSOR
    • 一种用于确定远程梯子AGENTS,METHOD FOR CALIBRATING的磁传感器,磁传感器标定的,且使用药剂头部结构确定距离之间的导体AGENTS ERREGERLEI
    • WO2011134748A1
    • 2011-11-03
    • PCT/EP2011/055224
    • 2011-04-04
    • FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.ERNST, RolandSTAHL-OFFERGELD, MarkusHOHE, Hans-Peter
    • ERNST, RolandSTAHL-OFFERGELD, MarkusHOHE, Hans-Peter
    • G01R33/00G01R33/07
    • G01R33/0035G01R33/0005G01R33/07
    • In Ausführungsbeispielen wird ein Verfahren zur Bestimmung eines Erregerleiterabstandes eines Erregerleiters 15, 16 einer Erregerleiterstruktur 14 von einem Sensorelement 20a eines kalibrierbaren Magnetfeldsensors 10, wobei die Erregerleiterstruktur 14 einen ersten Erregerleiter 15 und einen davon beabstandeten zweiten Erregerleiter 16 aufweist, und wobei das Sensorelement 20a mittels des ersten 15 oder des zweiten 16 Erregerleiters 16 kalibrierbar ist, dargestellt. Das Verfahren weist einen Schritt des Einprägens 100 eines ersten elektrischen Stromes I 0 in den ersten Erregerleiter 15 der Erregerleiterstruktur 14 auf, um eine erste Magnetfeldkomponente B 0,X in dem Sensorelement 20a des Magnetfeldsensors 10 zu erzeugen, sowie einen Schritt des Bestimmens 110 einer von der ersten Magnetfeldkomponente B 0,X abhängigen Größe mittels des Sensorelementes 20a. Ferner weist das Verfahren ein Einprägen 120 eines zweiten elektrischen Stromes I 1 in den zweiten Erregerleiter 16 der Erregerleiterstruktur 14, um eine zweite Magnetfeldkomponente B 1,X in dem Sensorelement 20a des Magnetfeldsensors 10 zu erzeugen, sowie einen Schritt des Bestimmens 130 einer von der zweiten Magnetfeldkomponente B 1,X abhängigen Größe mittels des Sensorelementes 20a auf. Ferner umfasst das Verfahren einen Schritt des Ermittelns 140 des Erregerleiterabstands des Erregerleiters 15, 16 von dem Sensorelement 20a des Magnetfeldsensors 10 in Abhängigkeit von einem Erregerleiterzwischenabstand zwischen dem ersten Erregerleiter 15 und dem beabstandeten zweiten Erregerleiter 16 und den von den ersten und zweiten Magnetfeldkomponenten B 0 , X und B 1,X abhängigen Größen.
    • 在实施例中,用于确定激励导体结构14的激励导体15,16的激励线间距的方法是一个校准的磁场传感器10的传感器元件20a,其中所述激发导体图案14具有第一激励导体15和第二主导体间隔开16,并且其中通过的装置的传感器元件20a 第一15或第二导体16激励器16可以被校准,被示出。 该方法包括压印在第一激励的第一电流I0的100的步骤导体激励导体图案14的15,以产生第一磁场分量B0,X在磁传感器10的传感器元件20a,以及确定110一个第一的步骤 磁场分量B0,由传感器元件20a的手段X因变量。 此外,该方法包括在所述第二激励的第二电流I1的压花120导体的励磁导体图案14的16,以产生第二磁场分量B1,X在磁传感器10的传感器元件20a,以及确定130一个第二磁场分量B1的步骤 由传感器元件20a的装置,X因变量。 此外,该方法包括:确定140的步骤是响应所述磁性传感器10的传感器元件20a的励磁导体15,16的励磁导体间距的第一激励线15和间隔开的第二主导体16与第一和第二磁场分量B0的,Xund之间的激励线中间距离 B1,X相关的量。
    • 6. 发明申请
    • VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR LECKSTROMKOMPENSIERTEN WIDERSTANDSMESSUNG
    • 方法和装置用于泄漏电流补偿电阻测量
    • WO2016139314A1
    • 2016-09-09
    • PCT/EP2016/054572
    • 2016-03-03
    • FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.
    • STAHL-OFFERGELD, MarkusHOHE, Hans-PeterSAUERER, Josef
    • G01R27/08G01R27/14
    • G01R27/14G01R27/08
    • Es ist eine schematische Darstellung eines Flussdiagramms eines Verfahrens (200) zur leckstromkompensierten Widerstandsmessung gezeigt. Das Verfahren umfasst einen Schritt (205), in dem eine erste Spannung der ersten Spannungsquelle an den ersten Anschluss des Widerstands angelegt wird, und einen Schritt (210), in dem eine zweite Spannung, die sich von der ersten Spannung unterscheidet, der zweiten Spannungsquelle an dem zweiten Anschluss des Widerstands angelegt wird. Im Anschluss wird in Schritt (215) ein erster Stromfluss zwischen der ersten Spannungsquelle und dem ersten Anschluss des Widerstands gemessen In einem Schritt (220) wird die zweite Spannungsquelle (15) nach dem Messen des ersten Stromflusses (45) derart eingestellt, dass die zweite Spannung 35' einen sich von dem vorigen Spannungswert unterscheidenden Spannungswert aufweist. In Schritt (225) wird nun ein zweiter Stromfluss zwischen der ersten Spannungsquelle und dem ersten Anschluss des Widerstands gemessen. Basierend auf den beiden Messungen wird in Schritt (230) der Widerstandswert des Widerstands basierend auf einem, durch den zweiten Stromfluss kompensierten ersten Stromfluss berechnet.
    • 它示出了用于漏电流补偿电阻率测量的方法(200)的流程图的示意图。 该方法包括:在施加所述第一电压源与电阻器的第一端子的第一电压的步骤(205),以及步骤(210),其中从所述第一电压的第二电压不同,该第二电压源 被施加到所述电阻器的第二端子。 是第一电压源,并且在步骤(220)测得的电阻器的第一端子之间在终端步骤(215)测量以这样的方式与第一电流流动(45)之后的第一电流流动被设置为所述第二电压源(15),使得所述第二 电压35“,其具有从之前的电压值的电压值不同的方向。 在步骤(225),所述第一电压源和电阻器的第一端子之间的第二电流流现在测量。 基于电阻的电阻值的两个测量值的计算基于一个,通过所述第二电流流动补偿在步骤(230)的第一电流流动。
    • 7. 发明公开
    • KALIBRIERBARER MEHRDIMENSIONALER MAGNETISCHER PUNKTSENSOR
    • 校准多维磁传感器POINT
    • EP2174153A1
    • 2010-04-14
    • EP08785622.5
    • 2008-08-19
    • Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.
    • HOHE, Hans-PeterHACKNER, MichaelSTAHL-OFFERGELD, Markus
    • G01R33/07
    • G01R33/07G01R33/0017G01R33/0035G01R33/075
    • A calibratable magnetic field sensor (100) for detecting a first spatial component and a second spatial component (By, Bz; Bx, By) of a magnetic field at a reference point (101), wherein the magnetic field has a first measurement field component and a second measurement field component (BMy, BMz; BMX, BMy) and/or a first calibration field component and a second calibration field component (BKy, BKz; BRX, BKy). The magnetic field sensor (100) comprises a first sensor element arrangement (104; 106), which has at least one first sensor element and one second sensor element (104a, 104b; 106a, 106b), for detecting the first magnetic field component (By; Bx), which has a first measurement field component (BMy; BMX) and/or a first calibration field component (BKy; BRX), with respect to a first spatial axis (y; x) at the reference point (101). The magnetic field sensor (100) also comprises a second sensor element arrangement (102; 104) for detecting the second magnetic field component (Bz; By), which has a second measurement field component (BMz; BMy) and/or a second calibration field component (BKz; BKy), with respect to a second spatial axis (z; y) at the reference point (101). The magnetic field sensor (100) also has an exciter line (108) which is arranged with respect to the first sensor element arrangement (104; 106) in such a manner that, when a predefined current (Ikl) is injected into the exciter line (108), a pair of different predefined calibration field components, (BKya; BKxa) in the first sensor element (104a; 106a) and (BKyb; BKxb) in the second sensor element (104b; 106b), is produced in the first sensor element arrangement (104; 106) with respect to the first spatial axis (y; x), wherein the two spatial axes (y, z; x, z; x, y) run along linearly independent position vectors.