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    • 1. 发明申请
    • VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR BESTIMMUNG DER IN EINEM VERBRAUCHSZEITINTERVALL DURCH EINEN DURCHFLUSSMENGENMESSER STRÖMENDEN MASSE EINES FLUIDS
    • 方法和设备用于确定消费流量计中的时间间隔中流动的流体测量
    • WO2012092940A1
    • 2012-07-12
    • PCT/EP2011/005920
    • 2011-11-24
    • MEHNERT, WalterTHEIL, Thomas
    • MEHNERT, WalterTHEIL, Thomas
    • G01F3/22G01F15/04G01F15/075
    • G01F1/58G01F3/227G01F15/046G01F15/0755
    • Die Masse eines einen Durchflussmengenmesser durchströmenden Fluids mit in einem vorgesehenen Temperaturbereich schwankender Temperatur wird bestimmt durch Antreiben eines Erregermagnetsystems durch das Fluid mit einer exakten Korrelation zwischen dem durchströmenden Fluid-Volumen und der vom Erregermagnetsystem durchlaufenen Bewegungsstrecke, Erzeugen eines Mess-Spannungsimpulses nach jedem Durchlaufen einer einem Einheitsvolumen des Fluids entsprechenden Bewegungsstrecke mit Hilfe eines Wieganddrahtes und einer diesen umschließenden Spule, zu jedem Messzeitpunkt erfolgendes Laden eines ersten Energiespeichers durch in jedem Mess-Spannungsimpuls enthaltene elektrische Energie und deren Verwendung als Betriebsenergie für das Messen der momentanen Temperatur des Fluids, das Erzeugen eines Temperaturwertes als ganzzahliges Vielfaches der kleinsten aufzulösenden Temperatur-Maßeinheit und eines diesen Temperaturwert umfassenden, ganzzahligen Zählwertes sowie dessen Hinzuaddieren zu einer in einem nichtflüchtigen Speicher enthaltenen Summe aus den vorausgehend ermittelten Zählwerten zur Bildung einer fortlaufenden Summe im nichtflüchtigen Speicher und deren Weiterleiten an einen mit externer Energie versorgbaren Prozessor, der aus ihr das temperaturkorrigierte Liefervolumen des Fluids berechnet.
    • 通过在温度范围内波动温度的提供流动的流体的流量计的质量是通过由流体与流过体积的流体之间的精确相关性驱动的激励磁体系统确定,并且通过激励磁体系统移动距离穿过,产生测量电压脉冲,一个一个的各通道后 使用Wieganddrahtes和该线圈周围的流体相应的运动距离的单位体积,成功在每个测量时间点形成在由电能和它们作为工作电源,用于测量流体的当前温度使用给定的每个测量电压脉冲加载第一能量存储器,产生温度值 作为最小分辨的温度测量部的整数倍和全面的该温度值,整数计数值和它的加入 包含在预先确定的计数值的非易失性存储器的总和,以在非易失性存储器的连续总和,并且转发到与外部能量处理器,其计算从其流体的温度校正的供给量可供应。
    • 5. 发明申请
    • MAGNETISCHER LINEAR- ODER DREHGEBER
    • 磁性线性编码器或
    • WO2014135453A1
    • 2014-09-12
    • PCT/EP2014/053962
    • 2014-02-28
    • MEHNERT, WalterTHEIL, Thomas
    • MEHNERT, WalterTHEIL, Thomas
    • G01D5/14G01D3/036
    • G01D5/2216G01D3/036G01D5/145
    • Ein magnetischer Linear- oder Drehgeber (1) zur Überwachung der Bewegung eines Körpers mfasst eine diese Bewegung abbildende Erregereinheit (8) mit wenigstens einem Paar von einander gegenüberliegend angeordneten primären Permanentmagneten (16, 17), die über einen ferromagnetischen Rückschlusskörper (9) magnetisch miteinander verbunden sind und zwischen sich einen Messfeldraum bilden, eine zur Bestimmung eines Feinpositionswertes dienende, feststehend angeordnete Feinauflösungs-Sensoreinheit (29; 29') mit mehreren Magnetfeld-Sensoren (25, 26, 27, 28), und eine die Signale der Feinauflösungs-Sensoreinheit auswertende Verarbeitungselektronik mit Datenspeicher, und ist dadurch gekennzeichnet, dass ein ferromagnetischer Umlenkkörper (18) vorgesehen ist, der zumindest einen Teil der Magnetfeldlinien des von den primären Permanentmagneten erzeugten Magnetfeldes in einer zu deren Magnetisierungsvektor senkrechten Richtung umlenkt, dass die Feinauflösungs-Sensoreinheit so ausgebildet und angeordnet ist, dass ihre einzelnen Magnetfeldsensoren von den vom Umlenkkörper umgelenkten Magnetfeldlinien mit einer senkrechten Komponente durchsetzt werden, dass zumindest der Rückschlusskörper aus einem thermisch behandelten, ferromagnetischen Material besteht und dass die Feinauflösungs-Sensoreinheit keine ferromagnetischen Bestandteile enthält.
    • 用于监测体的移动的磁线性或旋转编码器(1)mfasst一该运动成像激励单元(8)具有至少一对相对设置的主永久磁铁(16,17),通过强磁性回体(9),磁性地彼此 连结并在它们之间形成一个测量场空间中,服务用于确定精细位置值,固定地设置精细分辨率的传感器单元(29; 29“),其具有多个磁场传感器(25,26,27,28),和细分辨率传感器单元的信号 评估处理电子器件与数据存储器,并且其特征在于,铁磁偏转体(18)被提供,其在一处的磁化矢量垂直的方向上,即微细分辨率传感器单元如此注册转移至少由主永久磁铁产生的磁场的磁力线的一部分 等,并且被布置使得各个磁场传感器通过从偏转磁场线与垂直分量的偏转穿透,使得至少返回体由热处理,铁磁材料制成,并且,该细分辨率的传感器单元中不包含任何铁磁性部件。
    • 6. 发明申请
    • MAGNETISCHER DREHGEBER
    • 磁编码器
    • WO2011124348A1
    • 2011-10-13
    • PCT/EP2011/001575
    • 2011-03-29
    • MEHNERT, WalterTHEIL, Thomas
    • MEHNERT, WalterTHEIL, Thomas
    • G01D5/245
    • G01D5/245G01D5/145
    • Ein magnetischer Drehgeber, umfasst zur Feinauflösung des Drehwinkels einer Welle (1) eine die zu überwachende Drehung abbildende und dabei um eine Drehachse (20) rotierende Erregereinheit, eine feststehende Feinauflösungs-Sensoreinheit (2) zur Feinauflösung einer jeden Umdrehung und eine Verarbeitungselektronik. Er ist dadurch gekennzeichnet, dass die Erregereinheit zwei erste Permanentmagnete (7, 7) umfasst, die symmetrisch zur Drehachse mit einem gegenseitigen Abstand so angeordnet sind, dass ihre sich durch ihren jeweiligen Schwerpunkt erstreckenden Magnetisierungsvektoren (21, 21) bezogen auf die gemeinsamen Feldlinien in gleicher Richtung verlaufen und einen Zentralfeldraum (9) bilden, der die Permanentmagnete direkt verbindet, und dass zumindest die Feinauflösungs-Sensoreinheit so angeordnet ist, dass sie das Feld (10) des Zentralfeldraums zur Messung nutzen kann.
    • 一种磁性旋转编码器,用于轴的旋转角的精细分辨率(1)包括从而围绕旋转励磁单元,固定细分辨率的传感器单元(2)每转的优良的分辨率,和处理电子器件的旋转轴线(20)成像的和被监测的旋转。 它的特征在于,所述激励单元包括两个第一永久磁铁,其对称地布置于所述旋转轴在相互距离(7,7),使得延伸通过其各自的重力磁化矢量(21,21)的中心其基于在所述公共场线 延伸相同的方向和一个中央磁场空间(9)的形式,其中所述永磁体直接连接,并且至少所述精细分辨率传感器单元被布置成使得所述盒可用于中心场空间的测量(10)。
    • 8. 发明申请
    • WIEDERAUFLADBARES ELEKTRONISCHES IMPLANTAT
    • WO2023025601A1
    • 2023-03-02
    • PCT/EP2022/072611
    • 2022-08-11
    • MEHNERT, WalterTHEIL, Thomas
    • MEHNERT, WalterTHEIL, Thomas
    • A61N1/378A61N1/375H02J50/10A61N1/372
    • Die Erfindung betrifft ein elektronisches Implantat (100) zur Implantation in einen Körper eines Lebewesens und zur Überwachung einer Körperfunktion, insbesondere Schrittmacher zur Überwachung und Steuerung der Körperfunktion, wobei das Implantat aufweist: einen Elektrodenabschnitt (2), der bestimmungsgemäß an einem Körperabschnitt zu befestigen oder anzuordnen ist; eine mit dem Elektrodenabschnitt verbundene Elektronik (3), die eingerichtet ist, zumindest die Körperfunktion über den Elektrodenabschnitt (2) zu überwachen; einen Energiespeicher (4) zur Versorgung der Elektronik (3) mit elektrischer Energie, der nach Entladung mit elektrischer Energie wieder aufgeladen werden kann; und einen mit dem Energiespeicher (4) elektrisch verbundenen Energieempfangsabschnitt (5), der derart eingerichtet ist, dass er Energie kontaktlos empfangen und an den Energiespeicher (4) zum Wiederaufladen des Energiespeichers (4) abgeben kann; wobei der Energieempfangsabschnitt (5) aufweist: eine Spule (6), die sich entlang einer Spulenachse (SA) erstreckt und eingerichtet ist, die Energie zu empfangen und an den Energiespeicher (4) abzugeben, wenn sie von einem externen magnetischen Wechselfeld durchsetzt wird, einen Kern (7), der sich in der Spule (6) befindet und entlang der Spulenachse (SA) verläuft, und mindestens einen Feldkollektor (8a), der sich in Richtung der Spulenachse (SA) an einem Ende des Kerns (7) befindet und quer zu der Spulenachse (SA) größere Abmessungen besitzt als der Kern (7).
    • 9. 发明申请
    • MAGNETFELDSENSOR FÜR EINEN POSITIONSGEBER
    • 磁传感器,位置传感器
    • WO2011144313A1
    • 2011-11-24
    • PCT/EP2011/002394
    • 2011-05-13
    • MEHNERT, WalterTHEIL, Thomas
    • MEHNERT, WalterTHEIL, Thomas
    • G01D5/14
    • G01D5/145
    • Ein Magnetfeldsensor für einen Positionsgeber, mit wenigstens einem eine aktive Fläche aufweisendem magnetosensitiven Element (3), an dem ein elektrisches Signal abgreifbar ist, das sich in Abhängigkeit von der Feldstärke der Komponente eines sich bewegenden Magnetfeldes ändert, welche die aktive Fläche senkrecht durchsetzt, und mit einer ferromagnetischen Magnetfeldumlenkeinrichtung (10, 11), die bezüglich des wenigstens einen magnetosensitiven Elements (3) ortsfest so angeordnet ist, dass sie Magnetfeldlinien (F), die sonst parallel zu der aktiven Fläche verlaufen würden, so umlenkt, dass sie die aktive Fläche mit einer zu diesen senkrechten Komponente durchsetzen, ist dadurch gekennzeichnet, dass die Magnetfeldumlenkeinrichtung wenigstens zwei ferromagnetische Umlenkkörper (10, 11) umfasst, die in zwei parallelen Ebenen mit ihren aufeinander zuweisenden ebenen Grundflächen so angeordnet sind, dass sie wenigstens einen Überlappungsbereich bilden, in dem sich das wenigstens eine magnetosensitive Element (3) befindet.
    • 位置编码器的磁场传感器,与至少一个活性表面aufweisendem磁敏元件(3),以将电信号可以分接,这取决于移动磁场,其垂直穿过所述活性表面的分量的磁场强度,并 与被设置成相对于所述至少一个磁敏元件的铁磁Magnetfeldumlenkeinrichtung(10,11)(3)固定,使得它偏转磁场线(F),否则到有源区平行地延伸,以便将所述活性表面 通过与垂直于该分量的方向上,其特征在于所述Magnetfeldumlenkeinrichtung包括与它们的相互面对的平坦表面区域,使得它们形成在其中的至少一个重叠区布置在两个平行的平面的至少两个铁磁偏转体(10,11) 最少 ns是一个磁敏元件(3)。
    • 10. 发明申请
    • VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR ERMITTELUNG DES FEINPOSITIONSWERTES EINES BEWEGBAREN KÖRPERS
    • WO2011107233A3
    • 2011-09-09
    • PCT/EP2011/000879
    • 2011-02-23
    • MEHNERT, WalterTHEIL, Thomas
    • MEHNERT, WalterTHEIL, Thomas
    • G01D5/14
    • Ein Positionsgeber zur Ermittlung des Feinpositionswertes z eines bewegbaren Körpers umfasst eine sich mit diesem bewegende Erregereinheit, und eine feststehende Sensoreinheit (7), die gleichzeitig mehrere, gemeinsam den Feinpositionswert beschreibende Ausgangssignale a E (z(t)), b E (z(t)),... abgibt. Im Eichbetrieb besteht eine definierte Beziehung zwischen der Erregereinheit und einer Eicheinheit (31) und es werden von den Ausgangssignalen Amplituden-Wertegruppen Δa E (z), Δb E (z),... abgegriffen und aus diesen Mittelwert-Gruppen A E (z), B E (z),..., gebildet, welche der Eicheinheit (31) zugeführt werden, die sie unter Verwendung der Eich-Feinpositionswerte μ(z) in Referenzwerte A E (μ(z)), B E (μ(z)),... überführt und diese mit dem zugehörigen Feinpositionswert μ(A E , B E ,...) als zusammengehöriges Werte-Multiplett in einem Vergleichswertspeicher (14) ablegt. Im Messbetrieb werden zur Ermittlung eines Feinpositionswertes von den Ausgangssignalen a M (z(t)), b M (z(t)),... Amplituden-Wertegruppen Δa M (z), Δb M (z),... abgegriffen, aus denen durch Mittelweilbildung Messwert-Gruppen A M (z), B M (z),... erzeugt und einer Recheneinheit (10) zugeführt werden, die Differenzen von Kreuzprodukten aus den Referenzwerten variierender Referenzwert-Gruppen und der aktuellen Messwert-Gruppe bildet und diese Differenzen zu Ermittelung des aktuellen Feinpositionswertes gegen Null gehen lässt.