电磁流量计
    11.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110779583B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201910660558.5

    申请日:2019-07-22

    Abstract: 本发明提供一种电磁流量计,在不增加电磁流量计的尺寸的情况下高精度地测量流体的流量和电导率。信号生成电路(11B)以预先设定好的信号频率(fs)生成具有固定振幅(设定电流(Is))的交流的矩形波电流作为矩形波信号(SG),并施加于安装在测定管(2)上的电极(T1、T2),电导率检测电路(11)通过对从该(T1、T2)检测出的检测电压(Vt)进行采样来检测检测电压(Vt)的振幅。

    电磁流量计
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112414480A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202010735596.5

    申请日:2020-07-28

    Abstract: 将接头与贯通印刷基板的测定管连接时不引起测定管相对于印刷基板的位置偏移的电磁流量计具备:测定管、励磁线圈、一对面电极、收纳测定管及励磁线圈的壳体和具有测定管的端部插入的管孔且以测定管的端部插入管孔的状态保持于壳体的印刷基板。具备将面电极与印刷基板电连接的连接单元、在测定管的两端部插入的状态下固定于壳体的一对接头和粘贴于测定管的粘接带。印刷基板的管孔具有限制测定管相对于印刷基板向与测定管长度方向正交的方向移动的第一孔部和与测定管之间的间隙比第一孔部宽的第二孔部。粘接带具有限制测定管的端部向插入管孔的方向移动的第一移动限制部和插入测定管与第二孔部之间、限制测定管相对于印刷基板旋转的第二移动限制部。

    电导率仪
    13.
    发明公开
    电导率仪 审中-实审

    公开(公告)号:CN110780122A

    公开(公告)日:2020-02-11

    申请号:CN201910660602.2

    申请日:2019-07-22

    Abstract: 本发明提供一种电导率仪,其抑制连接电极的电极线路的线间电容造成的影响,并以高精度测量电导率。信号生成电路(21)以预先设定好的信号频率(fg)生成具有固定振幅(设定电流Is)的交流的矩形波电流作为矩形波信号(SG),并施加到安装在测定管(3)上的电极(T1、T2),检测电路(11)通过对从这些(T1、T2)检测到的检测电压进行采样,来对检测电压(Vt)的振幅进行检测。

    电磁流量计
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110779583A

    公开(公告)日:2020-02-11

    申请号:CN201910660558.5

    申请日:2019-07-22

    Abstract: 本发明提供一种电磁流量计,在不增加电磁流量计的尺寸的情况下高精度地测量流体的流量和电导率。信号生成电路(11B)以预先设定好的信号频率(fs)生成具有固定振幅(设定电流(Is))的交流的矩形波电流作为矩形波信号(SG),并施加于安装在测定管(2)上的电极(T1、T2),电导率检测电路(11)通过对从该(T1、T2)检测出的检测电压(Vt)进行采样来检测检测电压(Vt)的振幅。

    电磁流量计的励磁电路以及电磁流量计

    公开(公告)号:CN108061580B

    公开(公告)日:2020-01-24

    申请号:CN201711087117.8

    申请日:2017-11-07

    Inventor: 百濑修

    Abstract: 本发明实现测量稳定性高的小型的电磁流量计的励磁电路以及电磁流量计。励磁电路(15)的特征在于,具备:第1开关(S1),其连接在被供给第1直流电压(VexL)的第1信号线与第3信号线之间;第2开关(S2),其连接在被供给第2直流电压(VexH(>VexL))的第2信号线与第3信号线之间;第3至第6开关(S11~S14),它们改换第3信号线的电压(VOUT)的极性而切换励磁电流的方向;开关控制电路(150),其以励磁电流达到第1目标值(Iref1)的方式以比励磁极性的切换周期短的周期对第1开关进行开关;以及开关控制电路(160),其在励磁电流的绝对值小于第2目标值(Iref2(≤Iref1))的情况下导通第2开关,在励磁电流大于第2目标值的情况下断开第2开关。

    标准信号产生器
    16.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105547382B

    公开(公告)日:2018-11-20

    申请号:CN201510707553.5

    申请日:2015-10-27

    Inventor: 百濑修

    Abstract: 本发明在利用供给自转换器的励磁电流来生成电源电压的情况下,实现稳定的动作并抑制发热。标准信号产生器的输入电路(30a)包括:整流电路(D1~D4),其对励磁电流进行整流;电阻(R1),其设置在用以供给电源电压(VCC)的电源电压输出端子与整流电路的输出端子之间;放大电路(U2、R5~R8),其输出将电阻(R1)的两端电压放大而成的输出电压(VAD);以及恒压电路(U1、Q1、R2~R4、R16、C1),其以电源电压(VCC)恒定的方式进行控制。电源电压切换单元(U3、Q4、R17、R18)根据输出电压(VAD)与指定阈值的比较结果来控制恒压电路而切换电源电压(VCC)。

    电磁流量计的励磁电路以及电磁流量计

    公开(公告)号:CN108061582A

    公开(公告)日:2018-05-22

    申请号:CN201711086364.6

    申请日:2017-11-07

    Inventor: 百濑修

    Abstract: 本发明实现测量稳定性高的小型的电磁流量计的励磁电路以及电磁流量计。励磁电路(15)的特征在于,具备:分别连接在第3信号线与励磁线圈的一端之间以及连接在励磁线圈的一端与第4信号线之间,根据励磁极性的切换周期进行开关的第2开关(S11)、第3开关(S12);分别连接在第3信号线与励磁线圈的另一端之间以及连接在励磁线圈的另一端与第4信号线之间,根据励磁极性的切换周期进行开关的第4开关(S13)、第5开关(S14);开关控制电路(150),其以第4开关和第2信号线间的电阻的电流为固定的方式以比励磁极性的切换周期短的周期来控制连接在第1信号线和第3信号线之间的第1开关(S1);以及使励磁电流回流的电流回流元件(D1)。

    电磁流量计
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108061581A

    公开(公告)日:2018-05-22

    申请号:CN201711113072.7

    申请日:2017-11-07

    Inventor: 百濑修

    Abstract: 本发明在电容式电磁流量计中提高流量的测量精度。电磁流量计具有:将一对电极中产生的电动势放大的前置放大器电路,所述一对电极以与设置在测定管上的励磁线圈的磁场垂直的方式相对配设;和载置有屏蔽罩的基板,前置放大器电路包含:运算放大器(23、24);连接电极(Ea)与运算放大器(23)的非反相输入端子的配线;连接电极(Eb)与运算放大器(24)的非反相输入端子的配线;连接运算放大器(23)的输出端子与反相输入端子的电阻;连接运算放大器(24)的输出端子与反相输入端子的电阻;和将运算放大器(23、24)的反相输入端子之间连接的电阻,前置放大器电路的放大率大于1倍,屏蔽罩以包围运算放大器、配线以及电极的方式配设在基板上。

    电磁流量计的信号放大电路

    公开(公告)号:CN104061971B

    公开(公告)日:2017-09-01

    申请号:CN201410088063.7

    申请日:2014-03-11

    CPC classification number: H03F1/30 G01F1/60 H03F3/45071

    Abstract: 本发明提供一种电磁流量计的信号放大电路,其能够避免由耦合电容引起的差动放大电路中的CMRR的恶化和输入异常恢复延迟。通过电阻元件(R1、R2)将被输入至连接器(CN1)的流量信号输入端子(T1、T2)间的流量信号输入至仪表放大器U3的输入端子的一个以及另一个并进行差动放大,通过耦合电容(C1)将其放大输出信号(V3)输出至采样保持电路(13)。又,通过缓冲放大器(U1、U2)来缓冲被输入至连接器(CN1)的流量信号输入端子(T1、T2)的流量信号,将其输出信号(V1、V2)输出至异常检测电路(14)。此时,用保护环图案(GR1、GR2)来防护连接流量信号输入端子(T1、T2)和缓冲放大器(U1、U2)的非反相输入端子的配线图案(L1、L2)。

    电磁流量计的励磁电路以及电磁流量计

    公开(公告)号:CN104169691B

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201380013712.0

    申请日:2013-03-15

    CPC classification number: G01F1/60 G01F1/588

    Abstract: 本发明涉及在各种工序系统中对具有导电性的流体的流量进行测量的电磁流量计的励磁电路以及电磁流量计。在该励磁电路中,切换电路(11)基于励磁信号(SA、SB),通过二极管(D1、D2)将从电流输入端子(Tin)向电流输出端子(Tout)流动的驱动电流作为励磁电流(Iex)向励磁线圈(L)切换供给,充放电电路(13)通过二极管电桥(DB)将来自励磁线圈(L)的反电动势充电至电容元件(C),通过高耐压状态的(SW1、SW2),与励磁电流(Iex)的极性相符合地、将来自电容元件(C)的放电电流供给至励磁线圈(L)。由此,能够回避由高电压导致的开关电路的损伤,同时有效地利用励磁线圈的反电动势,使励磁电流的上升快速进行。

Patent Agency Ranking