会员体验
专利管家(专利管理)
工作空间(专利管理)
风险监控(情报监控)
数据分析(专利分析)
侵权分析(诉讼无效)
联系我们
交流群
官方交流:
QQ群: 891211   
微信请扫码    >>>
现在联系顾问~
热词
    • 31. 发明申请
    • SINGLE PACKAGE DESIGN FOR 3-AXIS MAGNETIC SENSOR
    • 用于三轴磁传感器的单包装设计
    • WO2006068909A1
    • 2006-06-29
    • PCT/US2005/045372
    • 2005-12-15
    • HONEYWELL INTERNATIONAL INC.BOHLINGER, MichaelWAN, Hong
    • BOHLINGER, MichaelWAN, Hong
    • G01R33/02G01C17/28
    • G01R33/025G01C17/28G01R33/0206H05K1/183H05K3/3436H05K2201/10151
    • A sensor package (10)is provided comprising an X-axis sensor circuit component (20), a Y-axis sensor circuit component, and a Z-axis sensor circuit component (40), each mounted to a top surface (14) of a rigid substrate (12). To minimize the height of the package, a channel 50) is cut out of the top surface of the substrate in order to accommodate the Z-axis sensor component (40). On the Z-axis sensor component, input/output (I/O) pads (66) are all arranged in an array along one edge of the sensor to conductively cooperate with I/O pads, or solder-filled vias (64), on the substrate (12) located at a top edge (14) of the channel (50). Once the sensors (20, 30, 40) have all been mounted to the substrate, the package is encapsulated, and the overall height is less than 1.2 nm.
    • 提供一种传感器封装(10),其包括X轴传感器电路部件(20),Y轴传感器电路部件和Z轴传感器电路部件(40),每个安装到顶表面(14) 刚性基板(12)。 为了最小化包装的高度,从衬底的顶表面切出通道50)以便容纳Z轴传感器部件(40)。 在Z轴传感器组件上,输入/输出(I / O)焊盘(66)都沿着传感器的一个边缘排列成阵列,以与I / O焊盘或焊料填充的通孔(64)导电配合, 位于位于通道(50)的顶部边缘(14)的基底(12)上。 一旦将传感器(20,30,40)全部安装到基板上,则封装被封装,并且总高度小于1.2nm。
    • 32. 发明申请
    • SENSOR FOR MEASURING MAGNETIC FLUX
    • 用于测量磁通量的传感器
    • WO2006050587A1
    • 2006-05-18
    • PCT/BE2005/000163
    • 2005-11-09
    • METIS INSTRUMENTS & EQUIPMENT N.V.VAN BOCKSTAL, Luc
    • VAN BOCKSTAL, Luc
    • G01R33/022
    • G01R33/025G01R33/1215
    • A sensor for measuring the magnetic flux of a sample material comprises a first pick-up coil 3 a for generating a pick-up signal and a second pick-up coil 3b for generating another pick-up signal. The first and second pick-up coils 3 a, 3b are arranged such that they have a substantially equal sensitivity with respect to a background field and a substantially equal sensitivity with respect to deviations from a central position within the coils. The coils have a different sensitivity with respect to a field generated by the sample. The sensor can be used to measure the magnetic response of magnetic material in a varying background field, e.g. for full hysteresis measurement equipment using pulsed magnetic fields. The invention also has applications in a meter for magnetic moment and in measuring induced currents in metallic samples, where it is necessary to make a measurement in the presence of an unwanted background field.
    • 用于测量样品材料的磁通量的传感器包括用于产生拾取信号的第一拾取线圈3a和用于产生另一拾取信号的第二拾取线圈3b。 第一和第二拾取线圈3a,3b被布置成使得它们相对于背景场具有基本上相等的灵敏度,并且相对于线圈内的中心位置的偏差具有大致相等的灵敏度。 线圈相对于由样品产生的场具有不同的灵敏度。 该传感器可用于测量磁性材料在不同背景场中的磁响应。 用于使用脉冲磁场的全磁滞测量设备。 本发明还在用于磁矩的仪表中以及测量金属样品中的感应电流的应用中需要在存在不需要的背景场的情况下进行测量。
    • 33. 发明申请
    • METAL DETECTOR FOR PRODUCTION AND PACKAGING LINES
    • 生产和包装线的金属探测器
    • WO2013007646A2
    • 2013-01-17
    • PCT/EP2012/063283
    • 2012-07-06
    • METTLER-TOLEDO SAFELINE LTD.BUTTERWORTH, Daren
    • BUTTERWORTH, Daren
    • G01V3/10G01R33/025
    • G01N27/00G01R33/025G01V3/10
    • A metal detector (20) has a metallic enclosure (21) with an entrance aperture (30) and an exit aperture (31). Arranged inside the enclosure (21) is a coil system with a transmitter coil and a first and a second receiver coil bounding a detection zone (28) which extends between the entrance and exit apertures (30, 31) and through which objects under inspection (2) travel. Relative to the travel direction (13), the first and second receiver coils are arranged on opposite sides of the transmitter coil. The first and second receiver coils are connected in series with each other, but their windings are wired with the opposite sense of rotation relative to each other. When the transmitter coil is energized by an alternating electric current, a metal contamination in an object under inspection (2) generates a detection signal in the otherwise balanced receiver coils. To cancel an undesirable sensitivity to metallic objects outside of the detection zone (28), the metal detector (20) has a first cancelling means (26) arranged at the entrance aperture (30) to cancel the undesirable influence of metallic objects beyond a first distance (d) upstream of the coil system and/or a second cancelling means (27) arranged at the exit aperture (31) to cancel the undesirable influence beyond a second distance (e) downstream of the coil system. The first and second cancelling means (26, 27) are different from each other and, consequently, the first and second distances (d, e) are likewise different from each other.
    • 金属探测器(20)具有带有入口孔(30)和出口孔(31)的金属外壳(21)。 在外壳(21)内部布置有线圈系统,该线圈系统具有发射器线圈以及界定检测区域(28)的第一和第二接收器线圈,所述检测区域在入口孔和出口孔(30,31)之间延伸并且被检查物体( 2)旅行。 相对于行进方向(13),第一和第二接收器线圈被布置在发送器线圈的相对侧上。 第一和第二接收器线圈彼此串联连接,但是它们的绕组以相对于彼此的相反旋转方向布线。 当发射线圈通过交流电流通电时,被检查物体(2)中的金属污染物会在另外平衡的接收线圈中产生检测信号。 为了消除对检测区(28)外部的金属物体的不良敏感性,金属检测器(20)具有布置在入口孔(30)处的第一消除装置(26),以消除金属物体超出第一 距线圈系统上游的距离(d)和/或布置在出口孔径(31)处的第二消除装置(27),以消除线圈系统下游超过第二距离(e)的不良影响。 第一和第二消除装置(26,27)彼此不同,因此第一和第二距离(d,e)同样彼此不同。
    • 34. 发明申请
    • APPARATUS AND METHOD FOR FERROMAGNETIC OBJECT DETECTOR
    • 用于非线性对象检测器的装置和方法
    • WO2010109194A1
    • 2010-09-30
    • PCT/GB2010/000561
    • 2010-03-26
    • QINETIQ LIMITEDADVANTAGE WEST MIDLANDSMACLEOD, Malcolm, DavidBAXTER, Paul, DanielHORTON, Thomas, JohnKEENE, Mark, Nicholas
    • MACLEOD, Malcolm, DavidBAXTER, Paul, DanielHORTON, Thomas, JohnKEENE, Mark, Nicholas
    • G01V3/38
    • G01V3/38G01R33/025
    • An apparatus is provided for compensating for the effect of a moving door on a nearby ferromagnetic object detector. The ferromagnetic object detector is of a type to produce a main sensor signal indicative of the presence of a ferromagnetic object in the vicinity of the ferromagnetic object detector. Furthermore, the door is arranged relative to the ferromagnetic object detector such that movement of the door is liable to introduce an undesirable interference signal into the main sensor signal. The apparatus comprises an input (3) for receiving the main sensor signal and a door sensor signal that is responsive to an opening angle of the door. The apparatus also comprises an interference signal estimator (4) for estimating a door-related interference signal in dependence upon the door sensor signal and a model of interference for the door. The apparatus also comprises an interference signal canceller (6) for at least partially removing the estimated door-related interference signal from the main sensor signal to produce a compensated sensor signal. The apparatus also comprises an output (5) for outputting the compensated sensor signal.
    • 提供了一种用于补偿移动门对附近的铁磁物体检测器的影响的装置。 铁磁物体检测器是产生指示在铁磁物体检测器附近存在铁磁物体的主传感器信号的类型。 此外,门相对于铁磁物体检测器布置,使得门的移动易于将不期望的干扰信号引入主传感器信号。 该装置包括用于接收主传感器信号的输入端(3)和响应于门的开启角度的门传感器信号。 该装置还包括用于根据门传感器信号和门的干扰模型来估计与门相关的干扰信号的干扰信号估计器(4)。 所述装置还包括干扰信号消除器(6),用于至少部分地从所述主传感器信号去除所估计的与门相关的干扰信号,以产生经补偿的传感器信号。 该装置还包括用于输出经补偿的传感器信号的输出(5)。
    • 35. 发明申请
    • 磁気シールドシステム及び磁気シールド方法
    • 磁屏蔽系统和磁屏蔽方法
    • WO2010029725A1
    • 2010-03-18
    • PCT/JP2009/004445
    • 2009-09-08
    • 株式会社竹中工務店山崎慶太林周平田恵啓
    • 山崎慶太林周平田恵啓
    • H05K9/00A61B5/055G01R33/02G01R33/42H01J37/09H01L21/027
    • H01J37/31A61B5/05G01R33/0047G01R33/025G01R33/389H01J37/165
    • 【課題】均一磁場成分ノイズ及び傾斜磁場成分ノイズに加えて、非線形ノイズについても低減を行うことが可能な磁気シールドシステムを提供すること。 【解決手段】磁気検出対象空間4を挟んで相互に対向する位置に並設された磁気検出コイルX1、X2、Z1、Z2と、磁気低減対象空間5に対して磁気検出コイルX1、X2、Z1、Z2を介することなく磁気を印加する補償コイル2と、磁気検出コイルX1、X2の相互間の加算成分及び差分成分と、磁気検出コイルZ1、Z2の相互間の加算成分及び差分成分と、これら磁気検出コイルX1、X2と磁気検出コイルZ1、Z2の相互間の加算成分及び差分成分を算定し、当該算定した各加算成分及び各差分成分に基づいて、補償コイル2の内部に設定した評価点の磁場が最小となるように、補償コイル2を用いて、磁気低減対象空間5に対して磁気を印加させる制御装置3を備える。
    • 提供了除了均匀的磁场分量噪声和倾斜的磁场分量噪声之外,还能够减少非线性噪声的磁屏蔽系统。 该系统设有:磁检测线圈(X1,X2,Z1,Z2),其包围磁检测目标空间(4)并且在相互相对的位置对齐; 补偿线圈(2),其中磁性被施加到减磁目标空间(5)而不通过磁检测线圈(X1,X2,Z1,Z2); 以及控制装置(3),其中磁检测线圈(X1,X2)的相关空间的相加分量和磁分量检测线圈(Z1, Z2),并且计算磁检测线圈(X1,X2)和磁检测线圈(Z1,Z2)的相关空间的相加分量和差分量; 并且使用补偿线圈(2)将磁力施加到减磁目标空间(5),使得基于所计算的加法中的每一个,使得设置在补偿线圈(2)内部的评估点处的磁场最小化 组件和差异组件。
    • 36. 发明申请
    • DISPOSITIF ET PROCÉDÉ DE MESURE DE CHAMP MAGNÉTIQUE.
    • 磁场测量装置及方法
    • WO2009156697A1
    • 2009-12-30
    • PCT/FR2009/051221
    • 2009-06-25
    • CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALESDOMENY, SébastienDESPLATS, Romain
    • DOMENY, SébastienDESPLATS, Romain
    • G01R33/02G01R33/025G01R33/09
    • G01R33/022G01R33/025G01R33/09
    • Le dispositif comprend au moins trois capteurs de champ magnétique (12, 14, 16, 18) fournissant chacun une mesure de champ magnétique, les capteurs étant répar- tis en deux paires de capteurs (12 et 14, 16 et 18). Le dispositif comprend en outre des premiers moyens de soustraction (24) des mesures des deux capteurs de la première paire, pour obtenir un premier gradient de champ magnétique, et des seconds moyens de soustraction (26) des mesures des deux capteurs de la seconde paire, pour obtenir un second gradient de champ magnétique. Le dispositif est destiné à être placé dans une position d'utilisation dans laquelle le premier gradient est dû à un champ magnéti- que d'une source de champ magnétique (21 ) et à un champ magnétique de l'environnement. Le dispositif comprend en outre des moyens de compensation (28) configurés pour, lorsque le dispositif est placé dans sa position d'utilisation, compenser, dans le premier gradient de champ magnétique, au moins en partie, le champ magnéti- que de l'environnement, à partir du second gradient de champ magnétique.
    • 该装置包括至少三个分别传送磁场测量的磁场传感器(12,14,16,18),所述传感器分布在两对传感器(12和14; 16和18)中。 该装置还包括用于减去第一对的两个传感器的测量值以获得第一磁场梯度的第一减法装置(24)和用于减去两个传感器的测量值的第二减法装置(26) 的第二对,以获得第二磁场梯度。 该装置旨在被放置在使用的位置,其中第一梯度是由于磁场源(21)的磁场和环境的磁场引起的。 该装置还包括补偿装置(28),其被配置为当装置处于其使用位置时至少部分地以第一磁场梯度补偿环境的磁场,基于第二磁场 梯度。
    • 37. 发明申请
    • MAGNETIC SENSOR WITH COMPENSATION
    • 带补偿的磁传感器
    • WO2007087179A2
    • 2007-08-02
    • PCT/US2007000887
    • 2007-01-12
    • TIMKEN US CORPLACROIX MARK E
    • LACROIX MARK E
    • G01R33/02G01R33/025
    • A sensing assembly. The sensing assembly is spaced apart from a magnet that has a magnet length, and includes a compensation module and a string of magnetic sensors that has a string length. The magnetic sensors are grouped into a plurality of magnetic sensor groups. Each of the magnetic sensors generates a respective intermediate signal based on the magnet. The compensation module assigns a plurality of respective gains to the respective magnetic sensor groups based on a difference between the magnet length and the string length, and applies the respective gains to the respective intermediate signals of the respective magnetic sensor groups to generate respective adjusted signals.
    • 传感组件。 感测组件与具有磁体长度的磁体间隔开,并且包括具有弦长度的补偿模块和一串磁性传感器。 磁传感器被分组成多个磁传感器组。 每个磁传感器基于磁体产生相应的中间信号。 补偿模块基于磁体长度和磁带长度之间的差分别向相应的磁性传感器组分配多个相应的增益,并将相应的增益应用于各个磁性传感器组的各个中间信号以产生相应的调整信号。
    • 40. 发明申请
    • 電磁界強度の測定方法及びその装置、電磁界強度分布の測定方法及びその装置、電流電圧分布の測定方法及びその装置
    • 测量电磁场强度的方法及其装置,测量电磁场强度分布的方法及其装置,测量电流/电压分布的方法及其装置
    • WO2002084311A1
    • 2002-10-24
    • PCT/JP2002/003535
    • 2002-04-09
    • 太陽誘電株式会社
    • 風間 智
    • G01R29/08
    • G01R33/025G01R29/0814G01R29/0878G01R31/002
    • A method of measuring an electromagnetic field intensity capable of easily and accurately measuring an electric field component and a magnetic field component respectively in an electromagnetic field formed in a space by using a small, simple apparatus. Output currents O1 and O2 from the both ends of a measuring probe (20) are measured concurrently with an output current R from a reference signal-use probe (30) to measure the magnitude of each output current O1 and O2 and phase differences between respective output currents O1 and O2 and an output current R, and an electric component current produced by an electric field and a magnetic field component current produced by a magnetic field are calculated for the measuring probe (20) based on these measurements to determine an electric field intensity and a magnetic field intensity based on these currents.
    • 一种测量电磁场强度的方法,其能够通过使用简单的小型装置分别在形成在空间中的电磁场中容易且准确地测量电场分量和磁场分量。 与来自参考信号使用探针(30)的输出电流R同时测量来自测量探头(20)两端的输出电流O1和O2,以测量每个输出电流O1和O2的大小以及各个 基于这些测量,针对测量探针(20)计算输出电流O1和O2以及输出电流R以及由电场产生的电场分量电流和由磁场产生的磁场分量电流,以确定电场 强度和基于这些电流的磁场强度。