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公开(公告)号:CN103069282A
公开(公告)日:2013-04-24
申请号:CN201180040724.3
申请日:2011-07-25
Applicant: 阿尔卑斯绿色器件株式会社
Inventor: 蛇口广行
IPC: G01R15/18
CPC classification number: G01R33/093 , B82Y25/00 , G01R15/205 , G01R15/207 , G01R33/0041 , G01R33/09
Abstract: 提供一种能够使传感器小型化且提高设置时的作业性,并且能够减小磁滞而提高测定精度的磁平衡式电流传感器。本发明的磁平衡式电流传感器具备:通过流通有被测定电流的电流线产生的感应磁场来改变输出的磁检测桥式电路;使施加在构成磁检测桥式电路的磁阻效应元件上的感应磁场衰减的磁场衰减部(30);通过磁检测桥式电路的输出而产生与感应磁场相抵的消除磁场,在成为该消除磁场与感应磁场相抵的平衡状态时,流过与被测定电流对应的电流的反馈线圈(122),反馈线圈(122)设定为施加在磁场衰减部(30)的消除磁场的方向与施加在磁场衰减部(30)上的感应磁场的大致反向。
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公开(公告)号:CN103048516A
公开(公告)日:2013-04-17
申请号:CN201210385008.5
申请日:2012-10-11
Applicant: 阿尔卑斯绿色器件株式会社
Inventor: 蛇口广行
Abstract: 本发明目的在于提供通过电磁转换元件能够更准确地检测电流在被测定电流路中流动时产生的磁力,并抑制特性偏差的电流传感器。电流传感器,具备电磁转换元件和使磁通会聚的磁芯,其特征在于,具有开设有供被测定电流路(CB)插通的圆形孔的基板,磁芯具有设置在基板的一侧的薄板状且圆弧状的由导体构成的第一磁性件(M1)、设置在基板的另一侧的薄板状且圆弧状的由导体构成的第二磁性件(M2),从被测定电流路(CB)的轴(Bj)方向观察时,第一磁性件和第二磁性件以第一磁性件的另一端部(M1b)与第二磁性件的另一端部(M2b)重合的方式配置成圆形形状,在第一磁性件的另一端部与第二磁性件的另一端部之间配置有电磁转换元件。
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公开(公告)号:CN102812366A
公开(公告)日:2012-12-05
申请号:CN201180010192.9
申请日:2011-02-08
Applicant: 阿尔卑斯绿色器件株式会社
IPC: G01R15/20
CPC classification number: G01R15/207 , G01R15/205 , G01R31/3696
Abstract: 本发明提供一种能够兼具遍及大测量范围的高精度的测量以及省电化,而且能够谋求省空间化的电流传感器。本发明的电流传感器的特征在于,具有:磁平衡式传感器,包含配置在由于施加来自被测量电流的感应磁场而特性发生变化的磁传感器元件的附近的、产生抵消上述感应磁场的抵消磁场的反馈线圈(111);以及开关电路(123),切换以电压差作为传感器输出的磁比例式检测以及以通过电压差向反馈线圈(111)通电并达到感应磁场与抵消磁场相抵消的平衡状态时的、反馈线圈(111)内流动的电流为传感器的输出的磁平衡式检测。
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公开(公告)号:CN104937387A
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201380069986.1
申请日:2013-12-24
Applicant: 阿尔卑斯绿色器件株式会社
Inventor: 蛇口广行
CPC classification number: G01K13/00 , G01K7/00 , G01R31/3606 , G01R31/3662 , H01M10/486
Abstract: 本发明的课题在于无需进行繁杂的运算处理而正确地测量蓄电装置的内部温度。为此,本发明的特征在于,使用蓄电装置(101)的内部阻抗或其实部不根据蓄电装置(101)的剩余容量(SOC:State OfCharge)而发生变化的频率的交流信号来测量蓄电装置(101)的内部阻抗的实部,并根据该内部阻抗的实部的测量值来计算出蓄电装置(101)的内部温度。
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公开(公告)号:CN104781683A
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201380058744.2
申请日:2013-11-07
Applicant: 阿尔卑斯绿色器件株式会社
Inventor: 蛇口广行
CPC classification number: G01R31/3675 , G01R31/3606 , G01R31/3624 , G01R31/3662 , G01R31/3679 , H01M10/48 , H01M10/486
Abstract: 本发明的目的在于,提供一种用于准确地探测蓄电装置的劣化状态(SOH)、充电状态(SOC)的蓄电装置的状态探测方法。在根据蓄电装置(1)的内部阻抗来推定蓄电装置(1)的SOH或SOC的蓄电装置(1)的状态探测方法中,以蓄电装置(1)的内部阻抗随着温度的上升而变小的第1频率的信号,来测定蓄电装置(1)的内部电阻,根据该内部电阻的测定值来计算蓄电装置(1)的初始SOH或初始SOC,以蓄电装置(1)的内部阻抗随着温度的上升而变大的第2频率的信号,来测定蓄电装置(1)的内部阻抗,根据该内部阻抗的阻抗测定值来计算蓄电装置(1)的内部温度,使用内部温度的计算值,对初始SOH或初始SOC进行补正,推定SOH或SOC。
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公开(公告)号:CN102959828B
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201180032844.9
申请日:2011-04-15
Applicant: 阿尔卑斯绿色器件株式会社
Inventor: 蛇口广行
CPC classification number: B60L11/1824 , B60L11/1848 , H01M10/42 , H01M10/46 , H01M2220/20 , Y02T10/7005 , Y02T10/7072 , Y02T90/121 , Y02T90/128 , Y02T90/14 , Y02T90/16 , Y02T90/163 , Y02T90/169 , Y04S30/14
Abstract: 为了同时实现电动汽车更加安全的利用和蓄电池的本来能力的充分利用,提供一种充电精度更为良好的蓄电池充电系统以及蓄电池充电方法。本发明的蓄电池充电系统特征在于具备车辆(1)和充电器(2),并在所述充电器(2)与所述车辆(1)之间在确认了所述电流传感器(13,23)的传感器灵敏度之后开始充电,所述车辆(1)具备电力接口、经由所述电力接口接受电力的蓄电池(14)、测量向所述蓄电池供给的电流的电流传感器(13)、以及经由所述电力接口进行信号的收发的通信单元(12),所述充电器(2)具备电力接口、经由所述电力接口供给电力的电力供给单元(24)、测量向所述车辆供给的电流的电流传感器(23)、以及经由所述电力接口进行信号的收发的通信单元(22)。
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公开(公告)号:CN102812366B
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201180010192.9
申请日:2011-02-08
Applicant: 阿尔卑斯绿色器件株式会社
IPC: G01R15/20
CPC classification number: G01R15/207 , G01R15/205 , G01R31/3696
Abstract: 本发明提供一种能够兼具遍及大测量范围的高精度的测量以及省电化,而且能够谋求省空间化的电流传感器。本发明的电流传感器的特征在于,具有:磁平衡式传感器,包含配置在由于施加来自被测量电流的感应磁场而特性发生变化的磁传感器元件的附近的、产生抵消上述感应磁场的抵消磁场的反馈线圈(111);以及开关电路(123),切换以电压差作为传感器输出的磁比例式检测以及以通过电压差向反馈线圈(111)通电并达到感应磁场与抵消磁场相抵消的平衡状态时的、反馈线圈(111)内流动的电流为传感器的输出的磁平衡式检测。
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公开(公告)号:CN102162820B
公开(公告)日:2014-02-19
申请号:CN201110038222.9
申请日:2011-02-11
Applicant: 阿尔卑斯绿色器件株式会社
CPC classification number: H01M10/44 , G01R15/205 , G01R31/3696 , H01M10/48
Abstract: 本发明提供一种电流传感器及具备该电流传感器的蓄电池,其目的之一在于扩大电流检测范围、且提高响应速度。其中,采用如下构成:具备因被测电流引发的感应磁场的施加导致电阻值改变的磁检测元件、被配置在磁检测元件的附近的磁芯、和产生削弱感应磁场的线圈,在线圈中流动着磁检测元件的输出电压在规定范围内的一定电平的电流,基于磁检测元件的输出电压进行被测电流的检测。
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公开(公告)号:CN103403558A
公开(公告)日:2013-11-20
申请号:CN201280011488.7
申请日:2012-01-27
Applicant: 阿尔卑斯绿色器件株式会社
Inventor: 蛇口广行
IPC: G01R15/20
CPC classification number: G01R33/02 , G01R15/205 , G01R33/0005 , G01R33/07 , H01L43/08 , H01L2924/30107
Abstract: 本发明提供一种电流传感器,可减少相邻电流引起的感应磁场的影响从而抑制电流测量精度的降低。第1磁传感器(12a)及第2磁传感器(12b)配置成:第1磁传感器(12a)的主灵敏度轴方向朝向由电流线(11)中流动的电流产生的感应磁场的方向,第2磁传感器(12b)的主灵敏度轴方向朝向与由电流线(11)中流动的电流产生的感应磁场的方向相反的方向,第1磁传感器(12a)及第2磁传感器(12b)各自的主灵敏度轴方向朝向相同的方向,第1磁传感器(12a)及第2磁传感器(12b)各自的副灵敏度轴方向成为与第1磁传感器(12a)及第2磁传感器(12b)分别从和电流线(11)相邻的相邻电流线(21)中流动的电流接受的感应磁场的副灵敏度轴分量的方向相同的方向或相反的方向。
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