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公开(公告)号:CN104218935B
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201410401356.6
申请日:2014-08-15
Applicant: 上海新时达电气股份有限公司
IPC: H03K17/955
Abstract: 本发明涉及按键及按键检测领域,公开了种体式电容感应式金属按键面板及其按键识别方法。本发明中,通过在第金属基板上设置复数个按键字符区,在第二导体基板上对应设置有复数个按键感测部,形成复数个电容的两个电极;复数个按键字符区内分别设置有面积不等的镂空图案;复数个电容感测电路分别与复数个按键字符区和复数个按键感测部电连接并感测复数个按键字符区与复数个按键感测部形成的复数个电容;复数个电容感测电路与按键识别控制电路电连接。本发明利用体式金属面板,具有很好的耐磨性和使用寿命,并能可靠地感应按键上的按压动作,能防止灰尘进入,便于养护。
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公开(公告)号:CN104811079B
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201510224084.1
申请日:2015-05-05
Applicant: 上海新时达电气股份有限公司 , 上海辛格林纳新时达电机有限公司
IPC: H02M7/5387
Abstract: 本发明涉及交流伺服变频器技术领域,公开了一种开环驱动器的死区补偿方法及系统。本发明中,开环驱动器的死区补偿方法,包含以下步骤:计算驱动器中电压与电流的功率因数角以及电流的幅值;根据电流的幅值与功率因数角,进行在线电流整定,获取电流的幅值与相位的对应关系;根据电流的幅值与相位的对应关系进行死区补偿;其中,根据电流的幅值得到补偿电压的大小,根据对应电流的相位,判断补偿电压的正负。这样,可以准确地判断电流方向,减小对死区补偿的干扰,提高输出电压的精度;还可以避免电流方向判断不正确造成的零电流钳位问题,减小系统抖动和噪声,提高控制精度,改善系统的低速性能。
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公开(公告)号:CN108092405A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201711486027.6
申请日:2017-12-29
Applicant: 上海新时达机器人有限公司 , 上海新时达电气股份有限公司
Abstract: 本发明实施例涉及机器人技术领域,公开了一种电源管理装置及机器人控制系统。该装置包括与机器人的电源系统中的开关电源相连,且用于将开关电源的输出分配至电源系统的若干个用电设备的电源分配模块,以及市电监测模块以及应急供电模块;市电监测模块用于检测接入的市电是否正常,并在检测到市电掉电时,触发机器人执行关机操作;开关电源的输出端还连接应急供电模块的输入端,应急供电模块的输出端连接电源分配模块的输入端,应急供电模块用于储能,并且在市电掉电时,代替开关电源供电以完成关机操作。采用本申请实施例,不仅可消除异常掉电带来的轴下坠危险,而且可以灵活配置并监测用电设备的用电情况,提高机器人稳定性和安全性。
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公开(公告)号:CN105819290B
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201610303826.4
申请日:2016-05-09
Applicant: 上海新时达电气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及电梯领域,公开了一种电梯及其控制方法。本发明中,电梯的控制方法,包含以下步骤:采集电梯总线上的数据,若总线上的数据符合预设的休眠条件,则控制电梯进入休眠模式;其中,电梯在休眠模式下时,用于控制电梯的轿厢内照明的照明电路关断,电梯的厅外呼梯盒的显示屏熄灭。本发明的实施方式在检测到电梯总线上的数据符合预设的休眠条件时控制电梯进入休眠模式,使得电梯在闲置时能够自动关断照明电路,并熄灭厅外呼梯盒的显示屏,既能节约能源,又能延长照明器件及呼梯盒的使用寿命。
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公开(公告)号:CN104883033B
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201510328710.1
申请日:2015-06-12
Applicant: 上海新时达电气股份有限公司 , 上海辛格林纳新时达电机有限公司
Abstract: 本发明涉及一种壳体散热装置及带有壳体散热装置的变频器,该壳体散热装置包含用于容纳电路元器件的壳体、设置在所述壳体内的散热器本体、设置在壳体内夹紧散热器本体的夹紧机构、设置在壳体内对夹紧机构施压使夹紧机构带动散热器本体压向壳体壳壁的压紧机构;其中,压紧机构在对夹紧机构施压时,压紧机构的一端抵住夹紧机构,另一端抵住与壳体被压侧对称的一侧壳壁。同现有技术相比,在装配时,可通过夹紧机构夹紧散热器本体,而由压紧机构对夹紧机构进行施压,使夹紧机构带动散热器本体压向壳体一侧的壳壁,从而使得散热器本体能够紧贴在变频器壳体的内部壳壁上,以此保证散热器本体与壳体之间不会产生间隙,进而提高变频器的散热性能。
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公开(公告)号:CN104734597B
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201510134236.9
申请日:2015-03-25
Applicant: 上海新时达电气股份有限公司 , 上海辛格林纳新时达电机有限公司
IPC: H02P21/14
Abstract: 本发明涉及电机控制技术领域,公开了一种转差频率计算方法及系统。本发明中,转差频率计算方法,应用于异步电机,包含以下步骤:在静止坐标系下,分别计算电机的电磁功率与定子磁链幅值;根据电磁功率与定子磁链幅值,计算转差频率。与现有技术相比,是在静止坐标系下,对电机的电磁功率与定子磁链幅值进行计算,再根据计算得到的电磁功率与定子磁链幅值来计算电机的转差频率。由于计算电机的电磁功率与定子磁链幅值是在静止坐标系下进行的,不需要在同步旋转坐标系下分解电机的电流,避免了矢量控制时定向不准确或V/F控制时电机有功电流与无功电流计算不准确对转差频率计算造成的影响,可以准确地计算出电机的转差频率。
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公开(公告)号:CN104578845B
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201410835239.0
申请日:2014-12-23
Applicant: 上海新时达电气股份有限公司 , 上海辛格林纳新时达电机有限公司
Abstract: 本发明涉及电子技术,公开了一种驱动电源。本发明包含推挽式开关电源、稳压单元与滤波单元;稳压单元、滤波单元与推挽式开关电源均相连;稳压单元与滤波单元相连;推挽式开关电源用于在接收驱动信号时分别通过正压输出端VCC、负压输出端VEE输出驱动正压、驱动负压;稳压单元用于对驱动正压、驱动负压进行稳压;滤波单元用于对驱动正压、驱动负压进行滤波;其中稳压单元包含稳压芯片U1与稳压二极管V1;V1连在VEE与U1之间,U1与VCC、滤波单元均相连;稳压芯片与稳压二极管,对驱动正压、驱动负压进行综合稳压。这样,既可在输入电压变化不大时获得稳定的正压,又可在输入电压降低较多时,驱动电源的负压一直存在,从而使IGBT可以一直可靠关断,防止损坏。
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公开(公告)号:CN104811059B
公开(公告)日:2017-09-12
申请号:CN201510203519.4
申请日:2015-04-24
Applicant: 上海新时达电气股份有限公司 , 上海辛格林纳新时达电机有限公司
IPC: H02M7/00
Abstract: 本发明涉及母排结构,公开了一种层叠母排及层叠母排中电容的安装方法。本发明中,层叠母排包含本体部、由所述本体部延伸出来的至少一个输出部以及设置于所述本体部的多个电容,所述输出部的边缘与所述本体部的边缘形成至少二个交界点;各电容的正极与负极连线的中点为该电容的中心点;距离各电容的中心点较近的交界点、该电容的正极、该电容的负极排列于一条直线上。本发明通过对层叠母排中电容排列方向的设置进一步降低了层叠母排中产生的杂散电感值。
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公开(公告)号:CN107026906A
公开(公告)日:2017-08-08
申请号:CN201710204237.5
申请日:2017-03-30
Applicant: 上海新时达电气股份有限公司
IPC: H04L29/08
CPC classification number: H04L67/025 , H04L67/10 , H04L67/12
Abstract: 本发明公开了智能示波器物联网系统,包括一台或多台智能示波器、一个或多个终端以及云平台;智能示波器和终端的其中一方中的任一设备用于通过云平台提供的在线查询在智能示波器和终端的另一方中选择通信对象,并通过云平台向通信对象发送通信连接请求,在通信对象接受通信连接请求后建立通信连接;云平台用于管理智能示波器和终端的注册和登录,并在通信连接建立后将智能示波器发送的音频信息和测试波形图像信息转发给终端,将终端发送的音频信息转发给智能示波器。本发明还公开了一种示波器远程管理方法。本发明实现了通过电脑、手机等终端设备远程实时监测现场示波器的测量波形,并与现场的示波器操作人员进行会话沟通。
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公开(公告)号:CN103997425B
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201410226580.6
申请日:2014-05-24
Applicant: 上海新时达电气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及电梯物联网领域,公开了一种节点的自恢复方法、采集器及中继器,该节点的自恢复方法包括:在节点的接收端和发送端分别设置快复位计数器、慢复位计数器及其初始计数值,其计数值按预设时间及预设步长累加;若接收到来自网关的广播数据,快复位计数器清零;若接收到的广播数据满足第一预设条件,对慢复位计数器的计数值执行预设操作;若快复位计数器的计数值的变化满足第二预设条件,判定节点接收异常,或慢复位计数器的计数值的变化满足第三预设条件,判定节点接收正常,发送异常,节点进行自复位。该方法综合考虑了节点的发送端和接收端,对这两个端的判断分别采用快复位机制和慢复位机制,判断更加全面,更加贴近实际。
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