峰值保持电路及超声波流量计
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118367899A

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202311575252.2

    申请日:2023-11-23

    Inventor: 木代雅巳

    Abstract: 本发明提供一种峰值保持电路以及具有该峰值保持电路的超声波流量计,能够降低根据峰值保持的电压的误差。峰值保持电路,具有:第一放大器,具有同相输入端子、反相输入端子和输出端子,输入波被输入到所述同相输入端子;第一二极管,阳极电连接至所述反相输入端子,阴极电连接至所述输出端子;第二二极管,阴极电连接至所述第一二极管的阴极和所述输出端子;以及电容器,一端与所述第二二极管的阳极电连接,保持与所述输入波的极小值相应的电压。

    加速度传感器
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103842830A

    公开(公告)日:2014-06-04

    申请号:CN201280049163.8

    申请日:2012-11-12

    Abstract: 本发明提供一种加速度传感器,该加速度传感器能在可动电极上形成多个贯通孔的同时确保刚性。包括通过在硅支承层(3)上形成氧化硅层(4)、并在该氧化硅层上形成活性硅层(5)而得到的SOI基板(2),在所述SOI基板的活性硅层上形成由弹性梁部支承的锤部所构成的可动电极(11)、以及与该可动电极的周边相对面地固定配置的固定电极(13xa),(13xb),(14ya),(14yb),在所述可动电极的与所述弹性梁部(12)相连的外周部的内侧的整个面上形成在Z轴方向上贯通的贯通孔(16)。

    电源电路和设备
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118541908A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202280087086.9

    申请日:2022-12-22

    Inventor: 木代雅巳

    Abstract: 电源电路(100)具有:输入端子(PVi),其被供给输入电压(Vin);电感器(L100);开关电路(120),其与电感器电连接,切换在电感器中蓄积能量的蓄积期间和将电感器中蓄积的能量释放的释放期间;输出端子(PVo),其在蓄积期间和释放期间从电感器被供给电流;以及晶体管(FT1),其与电感器电连接,成为在蓄积期间和释放期间流过电感器的电流的路径的一部分。输出端子输出基于蓄积期间、释放期间以及输入电压的电压(Vout)。晶体管在信号处理电路正在处理信号的信号处理期间,通过抑制流过电感器的电流,使切换蓄积期间和释放期间的开关动作停止。

    静电电容检测电路
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103842831A

    公开(公告)日:2014-06-04

    申请号:CN201280049176.5

    申请日:2012-11-12

    Inventor: 木代雅巳

    Abstract: 本发明提供一种抑制噪声的静电电容检测电路。本发明的静电电容检测电路(30)检测物理量传感器的一对电极部间的静电电容变化,该物理量传感器具备根据物理量变化而产生静电电容变化的所述一对电极部,该静电电容检测电路(30)包括:载波信号生成电路(21),该载波信号生成电路(21)向所述一对电极部的一端提供载波信号;运算放大器(Q31),该运算放大器(Q31)的反相输入端子输入所述一对电极部的另一端;虚设电容(Cd),该虚设电容(Cd)与所述一对电极部并联连接;以及载波信号调整电路(31),该载波信号调整电路(31)使相对于所述虚设电容的来自载波信号生成电路的载波信号的相位反转,同时调整增益来抑制虚设电容。

    放大电路及超声波流量计
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118367880A

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202311572060.6

    申请日:2023-11-23

    Inventor: 木代雅巳

    Abstract: 本发明提供一种放大电路及超声波流量计,该放大电路能够依n倍切换增益。放大电路,具有串联连接的第一放大电路、第二放大电路和衰减器电路,具备切换电路,在将所述放大电路的基本增益设为m、将增益增量为n、将m设为非0的数、将n设为大于1的数、将x设为5、4、3、2中的一个整数时,该切换电路切换是将所述第一放大电路的增益设定为n还是nx、或者设定为‑n还是‑nx,切换将所述第二放大电路的增益设定为m还是m×n2,并切换将所述衰减器电路的增益设定为1还是1/n。

    流体测量装置
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108431554B

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201780003870.6

    申请日:2017-05-19

    Abstract: 即使在流体中的声速发生变化的情况下,也能够高精度地测量流体的流速。流体测量装置(1)具备:至少一对超声波发送接收单元,所述至少一对超声波发送接收单元向流体(102)发送超声波以及接收来自流体(102)的超声波;时间测量部(34),其测量超声波的传播时间;以及流速测量部(36),其根据超声波的传播时间来求出流体的流速,其中,时间测量部测量第一传播时间(Tf)和第二传播时间(Tr),该第一传播时间(Tf)是超声波从上游侧的超声波发送接收单元(10a)传播到下游侧的超声波发送接收单元(10b)的时间,该第二传播时间(Tr)是超声波从下游侧的超声波发送接收单元传播到上游侧的超声波发送接收单元的时间。流速测量部以使用流速Va和流速Vb来消除误差的方式求出流体的流速V,其中,该流速Va是在测量第一传播时间后接着测量第二传播时间来求出的,该流速Vb是在测量第二传播时间后接着测量第一传播时间来求出的。

    测量装置、测量方法、以及测量程序

    公开(公告)号:CN107278265B

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201680007690.0

    申请日:2016-02-05

    Abstract: 测量装置(100)包括:使用设置于配管(99)的传感器(11)及(12)使测量波在配管内流动的媒介(98)中传播并对其进行接收的测量单元(10);检测接收到的测量波的电平是否超过预先规定的触发电平的触发检测部(21);基于接收到的测量波中与超过触发电平的周期不同周期的波形部分,确定测量波的接收定时的确定部(22)。确定部基于与超过触发检测部检测的触发电平的周期不同周期的波形部分,确定测量波的接收定时,由此能够对与前后峰值波形的峰值差较大的时间轴上位于前侧的峰值波形检测触发,以使得可对正向及逆向信号中对应的峰值波形进行触发检测,并能够对时间轴上位于后侧的SN比较高的峰值波形检测过零点,以使得可高精度检测过零点的位置。

    流体测量装置
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108431554A

    公开(公告)日:2018-08-21

    申请号:CN201780003870.6

    申请日:2017-05-19

    Abstract: 即使在流体中的声速发生变化的情况下,也能够高精度地测量流体的流速。流体测量装置(1)具备:至少一对超声波发送接收单元,所述至少一对超声波发送接收单元向流体(102)发送超声波以及接收来自流体(102)的超声波;时间测量部(34),其测量超声波的传播时间;以及流速测量部(36),其根据超声波的传播时间来求出流体的流速,其中,时间测量部测量第一传播时间(Tf)和第二传播时间(Tr),该第一传播时间(Tf)是超声波从上游侧的超声波发送接收单元(10a)传播到下游侧的超声波发送接收单元(10b)的时间,该第二传播时间(Tr)是超声波从下游侧的超声波发送接收单元传播到上游侧的超声波发送接收单元的时间。流速测量部以使用流速Va和流速Vb来消除误差的方式求出流体的流速V,其中,该流速Va是在测量第一传播时间后接着测量第二传播时间来求出的,该流速Vb是在测量第二传播时间后接着测量第一传播时间来求出的。

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