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公开(公告)号:CN104632969A
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201410642038.9
申请日:2014-11-11
申请人: 株式会社电装
IPC分类号: F16F1/12
CPC分类号: F16H61/0251 , F16H2061/0253 , F16K31/0613 , Y10T29/49609 , Y10T137/86622
摘要: 本发明涉及一种偏压力调节装置、具有所述偏压力调节装置的液压控制阀和制造偏压力调节装置的方法。偏压力调节装置包括:具有第一螺纹部(313)的筒状部件(31);容纳在所述筒状部件中的往复部件(32);沿第一方向偏压所述往复部件的偏压部(33);和调节所述偏压部的偏压力的偏压力调节部件(34、54)。偏压力调节部件具有与第一螺纹部(313)接合以控制偏压力调节部件相对于筒状部件的位置的第二螺纹部(342、542)和限制部(343、543),其通过沿第一方向施加的外力沿径向变形而限制偏压力调节部件相对于筒状部件的移动。
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公开(公告)号:CN104632969B
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201410642038.9
申请日:2014-11-11
申请人: 株式会社电装
IPC分类号: F16F1/12
摘要: 本发明涉及一种偏压力调节装置、具有所述偏压力调节装置的液压控制阀和制造偏压力调节装置的方法。偏压力调节装置包括:具有第一螺纹部(313)的筒状部件(31);容纳在所述筒状部件中的往复部件(32);沿第一方向偏压所述往复部件的偏压部(33);和调节所述偏压部的偏压力的偏压力调节部件(34、54)。偏压力调节部件具有与第一螺纹部(313)接合以控制偏压力调节部件相对于筒状部件的位置的第二螺纹部(342、542)和限制部(343、543),其通过沿第一方向施加的外力沿径向变形而限制偏压力调节部件相对于筒状部件的移动。
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公开(公告)号:CN102914255B
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201210269981.0
申请日:2012-07-31
申请人: 株式会社电装
IPC分类号: G01B7/30
CPC分类号: G01D5/145 , G01R33/072
摘要: 永磁体(20)被固定到固定部分(80)。由磁性材料制成的磁轭(11)被设置到旋转部分(90)。磁轭是管状的以围绕永磁体,并且磁轭具有弦部(111),由永磁体(20)产生的磁通优先进入该弦部(111)。对弦部(111)进行布置以致其靠近永磁体(20)。霍尔元件(31)相对于永磁体(20)被布置在固定部分(80)的特定位置。霍尔元件(31)输出信号,该信号与弦部(111)和永磁体(20)之间产生的磁通的密度和角度相对应。
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公开(公告)号:CN102878921A
公开(公告)日:2013-01-16
申请号:CN201210243409.7
申请日:2012-07-13
申请人: 株式会社电装
CPC分类号: G01D5/145 , G01B21/00 , G01B21/22 , G01D18/008
摘要: 一种物理量检测设备(1)包括信号输出部分(11)、校正值计算部分(16)和处理部分(12)。信号输出部分(11)根据被检测对象(30)的物理量变化输出信号。校正值计算部分(16)计算校正值。处理部分(12)利用所述校正值校正基于所述信号输出部分(11)的实际输出值的值,计算基于所述校正值的被检测对象(30)的物理量,并输出计算的物理量。校正值计算部分(16)计算基于一次误差量的所述校正值,所述一次误差量是通过对基于预定物理量范围之内的实际输出值的值执行线性函数内插过程而计算的内插后实际输出值和基于与所述内插后实际输出值对应的实际输出值的值之间的差异。
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公开(公告)号:CN103134420B
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201210477892.5
申请日:2012-11-22
申请人: 株式会社电装
CPC分类号: G06F17/40 , B60K26/04 , B60K2026/046 , B60W50/023 , B60W2510/0604 , B60W2540/10 , G01D5/145 , G01D5/24447 , G01D5/24476
摘要: 在用于检测被检测体的位置检测器中,信号处理电路(13)处理从磁场检测元件(11)输出的信号。第一存储电路(14)在正常操作模式中存储从磁场检测元件(11)输出的信号,并通过输出电路(15)将信号输出到外部装置。第二存储电路(17)存储第一存储电路(14)的输出值。当故障确定电路(451)确定瞬时功率中断模式时,信号路线改变电路(452)阻止第一存储电路(14)与第二存储电路(17)之间的信号传输和第一存储电路(14)与输出电路(15)之间的信号传输,在特定的时间段内阻止第二存储电路(17)更新数据,并允许更新被阻止的第二存储电路(17)将信号输出至输出电路(15)。
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公开(公告)号:CN103134420A
公开(公告)日:2013-06-05
申请号:CN201210477892.5
申请日:2012-11-22
申请人: 株式会社电装
CPC分类号: G06F17/40 , B60K26/04 , B60K2026/046 , B60W50/023 , B60W2510/0604 , B60W2540/10 , G01D5/145 , G01D5/24447 , G01D5/24476
摘要: 在用于检测被检测体的位置的位置检测器中,信号处理电路(13)处理从磁场检测元件(11)输出的信号。第一存储电路(14)在正常操作模式中存储从磁场检测元件(11)输出的信号,并通过输出电路(15)将信号输出到外部装置。第二存储电路(17)存储第一存储电路(14)的输出值。当故障确定电路(451)确定瞬时功率中断模式时,信号路线改变电路(452)阻止第一存储电路(14)与第二存储电路(17)之间的信号传输和第一存储电路(14)与输出电路(15)之间的信号传输,在特定的时间段内阻止第二存储电路(17)更新数据,并允许更新被阻止的第二存储电路(17)将信号输出至输出电路(15)。
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公开(公告)号:CN108662194B
公开(公告)日:2020-03-03
申请号:CN201810250829.5
申请日:2018-03-26
申请人: 株式会社电装 , 本田技研工业株式会社
摘要: 本发明涉及阀装置。在接收于本体(3)的第一本体(3A)的接收区域(012)中的阀座部件(5)中,接触部(5A)的一个表面和接合部(5B)的一个表面是平面的且彼此齐平,接触部(5A)的另一个表面和接合部(5B)的另一个表面是平面的且彼此齐平。接合部(5B)在阀座部件(5)远端抵达接收区域(12)的另一个开口(12b)的状态下接合第一本体(3A)形成接收区域(12)的一个开口(12a)的两个部分(12aa,12ab)。此外,在接合部(5B)接合第一本体(3A)部分(12aa,12ab)的状态下,本体(3)的第二本体(3B)覆盖一个开口(12a)并接触接合部(5B)。因而,接合部(5B)接合本体(3)的三个部分(12aa,12ab,3Ba),使得阀座部件(5)的运动得以有效地限制。
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公开(公告)号:CN108662194A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810250829.5
申请日:2018-03-26
申请人: 株式会社电装 , 本田技研工业株式会社
摘要: 本发明涉及阀装置。在接收于本体(3)的第一本体(3A)的接收区域(012)中的阀座部件(5)中,接触部(5A)的一个表面和接合部(5B)的一个表面是平面的且彼此齐平,接触部(5A)的另一个表面和接合部(5B)的另一个表面是平面的且彼此齐平。接合部(5B)在阀座部件(5)远端抵达接收区域(12)的另一个开口(12b)的状态下接合第一本体(3A)形成接收区域(12)的一个开口(12a)的两个部分(12aa,12ab)。此外,在接合部(5B)接合第一本体(3A)部分(12aa,12ab)的状态下,本体(3)的第二本体(3B)覆盖一个开口(12a)并接触接合部(5B)。因而,接合部(5B)接合本体(3)的三个部分(12aa,12ab,3Ba),使得阀座部件(5)的运动得以有效地限制。
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公开(公告)号:CN102878921B
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201210243409.7
申请日:2012-07-13
申请人: 株式会社电装
CPC分类号: G01D5/145 , G01B21/00 , G01B21/22 , G01D18/008
摘要: 一种物理量检测设备(1)包括信号输出部分(11)、校正值计算部分(16)和处理部分(12)。信号输出部分(11)根据被检测对象(30)的物理量变化输出信号。校正值计算部分(16)计算校正值。处理部分(12)利用所述校正值校正基于所述信号输出部分(11)的实际输出值的值,计算基于所述校正值的被检测对象(30)的物理量,并输出计算的物理量。校正值计算部分(16)计算基于一次误差量的所述校正值,所述一次误差量是通过对基于预定物理量范围之内的实际输出值的值执行线性函数内插过程而计算的内插后实际输出值和基于与所述内插后实际输出值对应的实际输出值的值之间的差异。
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公开(公告)号:CN102914255A
公开(公告)日:2013-02-06
申请号:CN201210269981.0
申请日:2012-07-31
申请人: 株式会社电装
IPC分类号: G01B7/30
CPC分类号: G01D5/145 , G01R33/072
摘要: 永磁体(20)被固定到固定部分(80)。由磁性材料制成的磁轭(11)被设置到旋转部分(90)。磁轭是管状的以围绕永磁体,并且磁轭具有弦部(111),由永磁体(20)产生的磁通优先进入该弦部(111)。对弦部(111)进行布置以致其靠近永磁体(20)。霍尔元件(31)相对于永磁体(20)被布置在固定部分(80)的特定位置。霍尔元件(31)输出信号,该信号与弦部(111)和永磁体(20)之间产生的磁通的密度和角度相对应。
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