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    • 22. 发明申请
    • 力率計測装置
    • 功率因数测量装置
    • WO2013168428A1
    • 2013-11-14
    • PCT/JP2013/002975
    • 2013-05-09
    • 公立大学法人大阪市立大学
    • 辻本 浩章
    • G01R21/00G01R21/08G01R33/09
    • G01R21/006G01R21/08G01R33/0029G01R33/096
    •  小型であり、1つの素子で力率を計測できる力率計測装置が望まれている。 前記電源に対して前記負荷と並列に連結するための一対の連結端(12)と、同一外部磁界によって電気抵抗の変化が異なる2つの磁性素子(21、22)と、前記2つの磁性素子の差動電圧を出力する一対の計測端子(13)と、前記一対の連結端(12)と接続される一対のセンサ端子(10t)を含む力率センサ部(10)と、前記計測端子(13)間の電圧を計測する電圧検出部(15)と、前記電圧検出部(15)の出力に接続されたローパスフィルタ(16)と、前記電圧検出部(15)の出力に接続されたハイパスフィルタ(17)と、前記ハイパスフィルタ(17)に接続された整流器(18)と、前記ローパスフィルタ(16)の出力と、前記整流器(18)の出力を除算する除算手段(19)を有することを特徴とする力率計測装置。
    • 需要能够用单个元件测量功率因数的较小尺寸的功率因数测量装置。 该功率因数测量装置的特征在于包括:一对连接端(12),用于与负载并联连接到电源; 两个磁性元件(21,22),其中相同的外部磁场引起不同的电阻变化; 一对测量端子,用于输出两个磁性元件的差分电压; 功率因数传感器单元(10),包括连接到所述一对连接端(12)的一对传感器端子(10t)。 电压检测单元(15),用于测量测量端子(13)之间的电压; 连接到电压检测单元(15)的输出的低通滤波器(16); 连接到电压检测单元(15)的输出端的高通滤波器(17); 连接到高通滤波器(17)的整流器(18); 以及用于分割低通滤波器(16)的输出和整流器(18)的输出的分频装置(19)。
    • 24. 发明申请
    • 電力計測装置
    • 功率测量装置
    • WO2013145636A1
    • 2013-10-03
    • PCT/JP2013/001860
    • 2013-03-19
    • 公立大学法人大阪市立大学
    • 辻本 浩章
    • G01R21/08G01R15/20G01R21/00
    • G01R21/08G01R1/00G01R1/203G01R15/142G01R15/205G01R21/00G01R33/072H01H1/00H01L2221/00
    •  小型であり、1つの素子で有効電力、無効電力、力率、皮相電力といった測定項目を計測できる電力計測装置が望まれている。 電源に対して負荷と並列に連結するための一対の連結端と、磁性膜部の両端に設けられた一対のセンサ端子を有し、前記センサ端子の一端は前記連結端の一方に接続され、前記磁性膜部の長手方向が前記接続線の電流が流れる方向と略平行になるように前記接続線に隣接配置されるセンサ素子と、前記センサ素子のセンサ端子の他端に並列に接続されたn個のバンドパスフィルタと、前記バンドパスフィルタの各々に直列に接続された位相調整器と、前記位相調整器を選択的に接続する選択スイッチと、一端が選択スイッチに接続され、他端が前記連結端の他方に接続される計測抵抗と、前記センサ端子のそれぞれを計測端子とし、前記計測端子間の電圧を計測する電圧検出部とを有することを特徴とする。
    • 功率测量装置应该是紧凑的,并且能够在单个元件中测量有功功率,无功功率,功率因数和视在功率的类别。 本发明具有:与负载并联连接到电源的一对连接端; 传感器元件,其具有设置在磁性膜部分的两端的一对传感器端子,所述传感器端子的一端连接到所述连接端之一,所述传感器元件布置成与连接线相邻,使得所述传感器元件的纵向方向 磁性膜部分基本上平行于连接线中的电流的流动方向; n个带通滤波器并联连接到传感器元件的传感器端子的另一端; 与每个带通滤波器串联连接的相位调节器; 用于选择性地连接所述相位调节器的选择开关; 测量电阻器,其一端连接到选择开关,另一端连接到另一连接端; 电压检测单元,其测量端子是各个传感器端子,电压检测单元测量这些测量端子之间的电压。
    • 25. 发明申请
    • 電流センサ
    • 电流传感器
    • WO2013005459A1
    • 2013-01-10
    • PCT/JP2012/056644
    • 2012-03-15
    • アルプス・グリーンデバイス株式会社蛇口 広行三ツ谷 真司田村 学向山 竜司
    • 蛇口 広行三ツ谷 真司田村 学向山 竜司
    • G01R15/20
    • G01R19/00G01B7/10G01R15/20G01R15/202G01R15/207G01R21/08
    •  地磁気等の外来磁界と、近隣電流路の磁界の双方の影響を減らすと共に、ダイナミックレンジの低下を防止できる電流センサを提供すること。第1の電流路と、第2の電流路と、第1の電流路を挟んで配置される第1および第2の磁電変換素子とを備え、第1および第2の電流路は、第1導体部と、第1導体部の両端からX方向に延びる第2および第3導体部とを有し、第1および第2の電流路はY方向に離れて隣り合っており、第1の電流路の第2導体部と第3導体部とはZ方向に離れており、第2の電流路の第2導体部と第3導体部とはZ方向に離れ、第1および第2の磁電変換素子は第1の電流路の第1導体部を挟んで配置され、第1および第2の磁電変換素子の感度軸の方向がY方向であって、第1および第2の磁電変換素子のY方向に第2の電流路の第2導体部が配置され、第2の電流路の第2導体部の中心線から第1の磁電変換素子までの垂線と、第2の磁電変換素子までの垂線との方向および長さを等しくする。
    • 本发明的目的是提供一种电流传感器,其能够减小外部磁场(例如地磁和相邻电流路径的磁场)的影响,并且防止动态范围的减小。 电流传感器包括第一电流路径,第二电流路径以及设置在第一电流路径的相对相对侧上的第一和第二磁电转换元件。 第一和第二电流路径具有第一导电部分和从第一导电部分的两端沿X方向延伸的第二和第三导电部分。 第一和第二电流路径在Y方向彼此分开并彼此相邻。 第一电流路径的第二和第三导电部分在Z方向上彼此分开,并且第二电流路径的第二和第三导电部分也在Z方向上彼此分开。 第一和第二磁电转换元件设置在第一电流路径的第一导电部分的相对的相对侧上。 第一和第二磁电元件的敏感轴在Y方向上取向。 第二电流路径的第二导电部分相对于第一和第二磁电转换元件设置在Y方向上的位置。 从第二电流路径的第二导电部分的中心线到第一磁电转换元件和第二磁电转换元件的垂直设置为具有相同的方向和相等的长度。
    • 26. 发明申请
    • 電力計測装置
    • 功率测量装置
    • WO2012105459A1
    • 2012-08-09
    • PCT/JP2012/051883
    • 2012-01-27
    • 公立大学法人大阪市立大学辻本 浩章
    • 辻本 浩章
    • G01R21/08G01R33/09
    • G01R21/06G01R15/207G01R21/08G01R33/07G01R33/09G01R33/091G01R33/093G01R33/098
    •  本発明は、高周波回路や電池における電力を簡易でかつ小さな構成で測定することが可能な種々の薄膜センサ型の電力計測装置を提供する。 本電力計測装置は、負荷電流が流れる一次導体に対して平行になるように配置された磁性膜と、前記磁性膜に素子電流を供給する入出力端子を備えた給電部と、 前記磁性膜の磁化方向に平行または垂直あるいは斜めの直流磁界を印加させるバイアス磁界印加部と、前記素子電流の方向における前記磁性膜の端部間の電圧を検出する検出部と、を具備する。この電力計測装置では、素子電流の方向における前記磁性膜の端部間の直流電圧成分のみが検出される。
    • 本发明提供各种薄膜传感器类型的功率测量装置,其可以以较小的配置容易地测量高频电路和电池中的功率。 该功率测量装置设置有:磁性膜,其平行于具有流过其中的负载电流的主导体; 馈电单元,其设置有将元件电流提供给磁性膜的输入/输出端子; 偏置磁场施加单元,其施加与磁性膜的磁化方向平行或垂直或对角的直流磁场; 以及检测单元,其检测在元件电流方向上的磁性膜的边缘部分之间的电压。 功率测量装置仅检测在元件电流方向上的磁性膜的边缘部分之间的直流电压组成。
    • 27. 发明申请
    • HIGH LINEARITY, LOW OFFSET INTERFACE FOR HALL EFFECT DEVICES
    • 用于霍尔效应器件的高线性度,低失调接口
    • WO0020822A3
    • 2000-07-06
    • PCT/US9923357
    • 1999-10-07
    • SCHLUMBERGER RESOURCE MANAGEME
    • LANCASTER ANDREWKOBBI FARAHGERVAIS MICHELGOODWIN WENDELLHEINZ-BUETHE KARL
    • G01R15/20G01R21/08G01R33/06G01R21/00G01R33/00
    • G01R21/08G01R15/202
    • A Hall effect sensor (10) or device may be used in a variety of embodiments, such as measuring current within an associated conductor by helping to measure flux density within a gap of a ferromagnetic power meter core, such as in a power meter. A high linearity interface for a Hall effect device is provided for minimizing offset effects without using complicated electronic circuits. First (48) and second (50) levels of modulation relative to line frequency (42) are used to synchronize Hall effect device input switching circuits and feedback loops for improved elimination of offset signals or noise from the ultimate system output. The substrate (12) of the Hall effect device may be connected electrically to an output pin of the Hall device or to a separate virtual ground to eliminate any effects caused by asymmetry of the voltage appearing in the channel relative to the substrate. The net effect of the high linearity interface is to eliminate any adverse effects to linearity of the system, especially at low magnetic flux levels where the output voltage of the Hall device would be relatively small compared to the offset voltage levels involved. The interface virtually eliminates adverse effects from operational amplifier input offset voltages, Hall effect device output offset voltages, and any common mode voltages.
    • 霍尔效应传感器(10)或装置可以用于各种实施例中,例如通过帮助测量铁磁功率计核心的间隙(例如功率计中)内的通量密度来测量关联导体内的电流。 霍尔效应器件的高线性接口用于在不使用复杂电子电路的情况下最大限度地减小偏移效应。 使用相对于线路频率(42)的第一(48)和第二(50)调制电平来同步霍尔效应器件输入开关电路和反馈回路,以改善偏移信号或来自最终系统输出的噪声的消除。 霍尔效应器件的衬底(12)可以电连接到霍尔器件的输出引脚或者单独的虚拟接地,以消除由于沟道中出现的电压相对于衬底的不对称而导致的任何影响。 高线性接口的净效应是消除对系统线性的任何不利影响,尤其是在低磁通量水平下,霍尔器件的输出电压与所涉及的偏移电压电平相比将会相对较小。 该接口几乎消除了运算放大器输入失调电压,霍尔效应器件输出失调电压和任何共模电压的不利影响。