説明

ハネウェル・インターナショナル・インコーポレーテッドにより出願された特許

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【課題】VCOにおいて広い周波数範囲にわたり安定した利得を与える装置及び方法を提供する。
【解決手段】VCOは、波形発生器を、周波数選択入力を有するバイアス発生器と共に用いる。周波数選択入力を用いて、バイアス発生器の出力電流及び/又は利得の量を調整する。バイアス発生器の出力電流は、波形発生器の出力の周波数を決定する。複数のバイアス及び波形の発生器を用いて、VCOの周波数範囲を拡大できる。PLLは、VCOの周波数選択入力を用いることにより様々な出力周波数のためにプログラムできる。 (もっと読む)


【課題】電源補償電圧または電流を供給する装置および方法を提供する。
【解決手段】電源補償電流および電圧源は、バンドギャップ基準電圧およびスケールされた電源電圧に接続された差動増幅器106を利用する。電源が変動すると、差動増幅器が安定した補償出力を調整する。出力は補償電圧でも電流でもよい。さらに、差動増幅器から複数の電流および電圧が参照されてもよい。安定した補償出力は、外部回路のための基準バイアスとして供給されてもよい。さらに、補償出力は、電圧制御発振器に供給されてもよい。電源補償電圧および電流源は、電源電圧が第1および第2の抵抗器102に跨って分配される、基準ノード122で第2の抵抗器と直列に接続された第1の抵抗器と、電圧基準電源104と、第1および第2の電圧入力および補償出力を有し、前記第1の入力が前記基準ノードに接続され、前記第2の入力が前記電圧基準電源に接続される差動増幅器と、を備える。 (もっと読む)


差動マイクロ放電検出器システム。当該システムは2つのマイクロ放電検出器(MDD)を含む。MDDのうちの一方は、測定されるサンプル分析物を受け入れるように接続され、他方のMDDは、干渉するガスを含むと共に、測定されるサンプル分析物を全く含まないか、又ははるかに低い濃度で含む基準サンプルを取り込むように接続される。2つのMDDの出力は、2つのMDDの測定値間の差又は比のいずれかを生成する回路に供給される。さらに、2つのMDDの電極間の電流、インピーダンス又は電圧を測定及び処理して、差又は比のいずれかの信号を生成し、それにより、サンプルガス分析物についての付加情報を得ることができる。
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【課題】フェーズ・ロックド・ループ(PLL)回路内でリセット信号を発生するシステム及び方法を提供する。
【解決手段】リセット信号は、基準信号及びロック検出信号をリセット回路へ入力することにより発生される。PLL内のリセット回路は、一連の相互接続されたラッチ又はDフリップフロップを備え、これらを用いて遅延時間を生成する。遅延時間は、リセット信号がリセットを指示するのをリセット回路が待つ時間である。リセット回路はまた、或るパルス幅を有するリセット信号を発生する。このパルス幅は、一連の相互接続されたラッチにより決定される。リセット信号は、電圧制御発振器(VCO)又はPLL内の他の回路をリセットするため用いられ、また、PLLの外部にある回路によっても用いられ得る。 (もっと読む)


水素発生器と、水素発生器からの水素に曝されるアノードと周囲環境に曝されるカソードとを有する燃料電池スタックとを備える発電機である。カソードからの水流を促進するため、疎水性の層および親水性の層が使用される。それによって拡散経路が燃料電池のカソードを水素発生器から分離する。一実施形態では、燃料電池から生成される水蒸気は、水素を発生するための水素発生器によって使用される水とほぼ一致する。 (もっと読む)


第1の不純物水濃度を有する粗製無水フッ化水素をフッ化カルボニルと接触させて、第1の濃度よりも低い第2の不純物水濃度を有する無水フッ化水素を製造する、無水フッ化水素の含水率を低減する方法。 (もっと読む)


パティキュレートフィルタ(102)の上流でエンジン(10)の排気流(114)中にある粒子状物質センサ(105、106)と、フィルタ(102)の下流にある別のそのようなセンサ(107)とを有するシステム。エンジンに対する排ガス再循環(EGR)制御部もあり得る。フィルタ(102)における粒子状物質又は負荷の量が、上流の粒子状物質センサ(105、106)によって求められ得る。フィルタ(102)の動作状態が、下流のセンサ(107)によって判定され得る。フィルタ(102)は、フィルタ(102)に動作温度及び粒子状物質燃焼温度を提供する、ヒータ(103)及び制御部を有し得る。プロセッサ(113)が、センサ、EGR制御部、及びフィルタヒータ制御部に接続され得る。プロセッサは、個々のエンジンシリンダ挙動の解析プロファイルを提供するプログラムも含み得る。
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水素生成器と、水素生成器(345)からの水素にさらされたアノード(330、335)および周囲環境にさらされたカソード(305、310)を有する燃料電池スタックと、を備える発電機。カソードから遠ざかる水の流れを促進するために疎水性層(315)および親水性層(325)が使用される。したがって、拡散路は、燃料電池カソード(330、335)を水素生成器(345)から分離する。燃料電池から生成された水蒸気は、水素を生成するために水素生成器で使用される水に実質的に一致している。
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マルチウェーハ構造体を有する光学分光計(10、20、30、40、50)を提供する。構造体は、MEMS技術を用いて製造可能である。分光計は、流体アナライザー(110)と統合可能である。発光点(17)及び検出器(19)と共にローランド円(15)の円周上に位置する回折格子やホログラフィー格子のような反射型格子(14)は、分光計の構成体である。いくつかの構成体は、円上の発光点(17)に光を光学的に搬送しうる場合、外部光源を使用可能である。流体アナライザーにおける光(48)とチャネル中のサンプル又は相互作用フィルム(49)との相互作用が分光計の発光点である場合、ラマン構成体が利用可能である。分光計のいくつかの構成体では、格子(14、55)及び/又はフィルムは、反射型又は透過型である。
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エンジンの吸気および排気システムに連結された流量制御機構。機構は、差圧または圧力脈動の変動にもかかわらず、排気ガスの再循環を達成することができる。制御機構は貯蔵デバイスに連結されてもよい。脈動を使用して、貯蔵デバイスに排気ガスの一部が貯蔵されてもよい。吸気多岐管で必要とされる排気ガスは、排気ガスが補給される間に供給されてもよい。貯蔵部は、圧力脈動に対処する必要および脈動に伴う流量制御機構の従属的調整をなくす可能性がある。 (もっと読む)


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