Abstract:
A flexible rack for engagement with the gear of a drive system comprises two or more steel cords that are arranged parallel to one another in the longitudinal direction. The steel cords are surrounded by a polymer jacket wherein recesses are provided for engagement with the teeth of the drive gear. The centres of the steel cord are in a plane that is perpendicularly to a mirror plane of the cross section of the flexible rack. The two or more steel cords have equal numbers of left and right lay direction steel cords. Detailed embodiments have just two S and Z lay direction steel cords of equal construction. Preferred steel cords comprise filaments with second order helical deformation. The distance between the steel cords influences strongly the bending behaviour of the flexible rack and is between 0.80 to 2.5 times the diameter of the steel cord. In a drive system wherein the rack remains in a single plane the distance between the steel cords can be larger than in a drive system wherein bending out of a single plane is also required. The steel cords can be held together by one or more wraps.
Abstract:
Described herein is an apparatus for automatic movement of sliding windows in a motor vehicle, in particular a power-window apparatus, comprising a d.c. electric motor (10) that moves a window (F) so that it slides along guides, the device (20) comprising an electronic control module (21) for controlling the d.c. electric motor (10), in particular a microprocessor, the electronic control module (21) being configured for measuring a current (I) of the motor (10) and for measuring a position (X) of the window (F), the control module (21) being moreover configured for driving reversal (190) of operation of the electric motor (10) if it is verified (180) that the current (I) is higher than a threshold current (I th ) and the position (X) of the window (F) falls within a given zone (APZ) of a path (P) of movement of the window (F). According to the invention, the anti-pinch circuit device (20) is configured for measuring (130) a back electromotive force (E; E m ) of the motor (10), and the electronic control module (21) is configured for calculating (180) the position of the window (F) as a function of the back electromotive force (E; E m ) of the motor (10), so as to operate without the aid of external sensors. The control module (21) is configured for calculating the coefficient of proportionality (K e ) of the system via a calibration procedure.
Abstract translation:这里描述的是一种用于机动车辆中的滑动窗口的自动移动的装置,特别是一种电动车窗装置,其包括直流电动机。 所述电动机(10)移动窗口(F)以使其沿导轨滑动,所述装置(20)包括用于控制所述直流电动机的电子控制模块(21)。 (10),特别是微处理器,所述电子控制模块(21)被配置用于测量所述电动机(10)的电流(I)并且用于测量所述窗口(F)的位置(X),所述控制器 模块(21)还被配置用于如果验证(180)电流(I)高于阈值电流(I th),则驱动电动机(10)的操作的反转(190) >)并且窗口(F)的位置(X)落入窗口(F)的移动路径(P)的给定区域(APZ)内。 根据本发明,防夹电路装置(20)被配置用于测量(130)马达(10)的反电动势(E; E m),并且电子控制模块 (21)被配置用于根据马达(10)的反电动势(E; E m)来计算(180)窗口(F)的位置,以便操作 无需外部传感器的帮助。 控制模块(21)被配置用于通过校准程序来计算系统的比例系数(K⊥)。 p>
Abstract:
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung (1), die zur Befestigung und elektrischen Kontaktierung einer Fahrzeug-Fensterscheibe (2) dient, in die wenigstens ein elektrisches Funktionselement (4) integriert ist. Dazu umfasst die Vorrichtung (1) einen Scheibenadapter (5), der zur Fixierung an der Fahrzeug-Fensterscheibe (2) eingerichtet ist. Des Weiteren umfasst die Vorrichtung (1) einen Scheibenhalter (8), der zur Kopplung des Scheibenadapters (5) mit einer Fahrzeugkarosserie eingerichtet ist. Außerdem umfasst die Vorrichtung (1) einen scheibenseitigen Stecker (7), der im bestimmungsgemäßen Montagezustand mit dem Funktionselement (4) der Fahrzeug-Fensterscheibe (2) elektrisch kontaktiert ist, sowie einen scheibenseitigen Steckerschuh (6) zur Lagerung des scheibenseitigen Steckers (7) an der Fahrzeug-Fensterscheibe (2). Des Weiteren umfasst die Vorrichtung (1) einen Gegenstecker (10), der dazu eingerichtet ist, zur elektrischen Kontaktierung des Funktionselements (4) mit einer Steuereinheit mit dem scheibenseitigen Stecker (7) gekoppelt zu werden. Der Scheibenadapter (5) und der scheibenseitige Steckerschuh (6) sowie der Scheibenhalter (8) und ein den Gegenstecker (10) lagernder Steckerhalter (9) sind dabei derart kinematisch gekoppelt, dass bei einer Montage der Fahrzeug-Fensterscheibe (2) mittels des Scheibenadapters (5) an dem Scheibenhalter (8) der scheibenseitige Stecker (7) mit dem Gegenstecker (10) verbunden wird. An dem scheibenseitigen Steckerschuh (6) oder an dem Steckerhalter (9) ist außerdem ein nachgiebiges Anschlagelement (30) angeordnet ist, das dazu eingerichtet ist, bei der Montage eine Kopplungskraft zur bestimmungsgemäßen Kopplung des scheibenseitigen Steckers (7) mit dem Gegenstecker (10) aufzubringen, wobei der scheibenseitige Stecker (7) und der Gegenstecker (10) im bestimmungsgemäßen Montagezustand spielbehaftet an dem scheibenseitigen Steckerschuh (6) oder dem Steckerhalter (9) gelagert sind.
Abstract:
A sliding window assembly, a cable drive system and methods of operating the same, are disclosed. The sliding window assembly includes a guide track and a sliding window movable relative to the guide track. A heating element is coupled to the sliding window for heating the sliding window. A drum of a drive assembly rotates and includes a conductive terminal connected to a power supply of the vehicle. A cable is coupled between the sliding window and heating element and the drum. The drum rotates to mechanically wind or unwind the cable for moving the sliding window. A conductive element is coupled to at least one of the drum and the cable and is electrically connected to the cable and is movable during movement of the sliding window. The conductive element contacts the conductive terminal to provide electrical current to the cable for energizing the heating element.
Abstract:
Embodiments of the present invention provide a computer-implemented method of determining a weather forecast, comprising receiving data indicative of ambient conditions from one or more sensors associated with a vehicle, determining if the data is indicative of a forecast of one or more weather conditions according to at least one predetermined condition, outputting data indicative of the forecast and configuring one or more systems of the vehicle responsive to the output data indicative of the forecast.