使用温度範囲 の意味・用法を知る
使用温度範囲 とは、冷凍機械と関連した装置 やスタジオ装置 などの分野において活用されるキーワードであり、キヤノン株式会社 や株式会社東芝 などが関連する技術を6,340件開発しています。
このページでは、 使用温度範囲 を含む技術文献に基づき、その意味・用法のみならず、活用される分野や市場、法人・人物などを網羅的に把握することができます。
使用温度範囲の意味・用法
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第2空調機(30)は、栽培室(1)内の植物の生育温度に対応した 使用温度範囲 の空調機であり、第1空調機(20)は、使用温度範囲の下限値が第2空調機(30)の使用温度範囲の下限値よりも高い空調機である。
- 公開日:2013/12/12
- 出典:栽培室用空調システム
- 出願人:ダイキン工業株式会社
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ネオジム(NdFeB)焼結磁石で作られた円筒型永久磁石と鉄材系の軸との間を接着剤で構造接着する場合に、接着剤の物性を巧みに活かして高温側から低温側までの 使用温度範囲 で生じる熱応力を効果的に吸収緩和できるようにした永久磁石形回転電機の回転子構造を提供する。
- 公開日:2010/01/07
- 出典:永久磁石形回転電機の回転子構造
- 出願人:富士電機株式会社
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また、直流低電圧駆動が可能であり、応答速度が速くて、全て固体からなるため、外部衝撃に強くて、 使用温度範囲 も広いだけでなく、製造方法が簡単で、且つ安価であるという長所を有する。
- 公開日:2007/08/09
- 出典:有機電界発光表示装置及びその製造方法
- 出願人:三星モバイルディスプレイ株式会社
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温度検出器18が車両の室内温度を検出し、ナビECU20は、温度検出器18にて検出された現室内温度が、温度条件設定処理にて設定した 使用温度範囲 内か否かを判断し、室内温度が使用温度範囲外であると判断した場合に、接続機器50への電源供給を停止する。
- 公開日:2008/11/13
- 出典:機器保護装置
- 出願人:株式会社デンソー
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マイクロコンピュータ21は、電圧Svのうち、所定の抵抗領域19a(「0V〜2.5V」)における各出力電圧Svを第1の 使用温度範囲 「−23℃〜−12℃」の各設定温度に変換し、この所定の抵抗領域19aに続くところの他の抵抗領域19b(「2.5V超〜5V」)の各出力電圧Svを第2の使用温度範囲「−4.5℃〜+5℃」の各設定温度に変換する。
- 公開日:1998/05/29
- 出典:冷蔵庫
- 出願人:株式会社東芝
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本発明は、可変抵抗器の出力電圧にばらつきがあっても、 使用温度範囲 の設定間違いをなくすようにしている。
- 公開日:1998/08/04
- 出典:冷蔵庫
- 出願人:株式会社東芝
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簡単且つ安価な構成としながら広い 使用温度範囲 でエンジンオイルのレベルを検出可能とする。
- 公開日:1994/11/04
- 出典:オイルレベルセンサ
- 出願人:株式会社東海理化電機製作所
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マイクロコンピュータは、エンジン制御装置の 使用温度範囲 における電源ICの実際の基準電圧を測定して作成した測定基準電圧−温度線と、理想基準電圧の直線との電圧差を算出して得られた校正データを予め書き込んだメモリ70を有し、校正データおよび温度センサで検知した温度情報とを用いて、使用温度範囲における電源ICの基準電圧Vref1の変動を自動補正する。
- 公開日:2016/05/09
- 出典:エンジン制御装置および方法
- 出願人:ボッシュ株式会社
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使用温度範囲 内における容量低下を抑え、かつ高温環境に放置された場合の劣化の緩和を図ることができるバッテリーパックを提供することを目的とする。
- 公開日:2013/01/24
- 出典:バッテリーパック
- 出願人:クラリオン株式会社
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また、この温度範囲は、実際の製品設計における 使用温度範囲 でもあるので、この対策は必須となる。
- 公開日:2021/01/07
- 出典:ニオブ系非鉛圧電セラミックス及びその製造方法
- 出願人:株式会社富士セラミックス
使用温度範囲の問題点 に関わる言及
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また、低温の環境下にあっては、噴射量変動の大きさが、通常の 使用温度範囲 に比べて抑圧される傾向があるが、その一方、噴射量補正における補正量は、通常の使用温度範囲を標準として定められるため、必ずしも低温の環境下にあって、十分適切な補正量が確保される訳ではなく、寧ろ必要以上の噴射量補正となり、補正後の噴射量が不必要に増加してしまうという問題もある。
- 公開日: 2011/06/23
- 出典: 燃料噴射量補正における補正量制御方法及びコモンレール式燃料噴射制御装置
- 出願人: ボッシュ株式会社
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さらに、低温の環境下にあっては、噴射量変動の大きさが、通常の 使用温度範囲 に比べて抑圧される傾向があるが、その一方、噴射量補正における補正量は、通常の使用温度範囲を標準として定められるため、必ずしも低温の環境下にあって、十分適切な補正量が確保される訳ではなく、寧ろ必要以上の噴射量補正となり、補正後の噴射量が不必要に増加してしまうという問題もある。
- 公開日: 2014/01/30
- 出典: 燃料噴射量補正における補正量制御方法及びコモンレール式燃料噴射制御装置
- 出願人: ボッシュ株式会社
使用温度範囲の特徴 に関わる言及
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しかしながら、層構造を有する強誘電性液晶表示装置、および反強誘電性液晶表示装置は耐衝撃性が弱い、 使用温度範囲 が狭い、特性の温度依存性が大きいなど実用的な意味での課題が多く、現実的にはネマティック液晶を用いるOCBモード液晶表示装置が動画像表示に適した液晶表示装置として有望視されている。
- 公開日: 2002/07/12
- 出典: 液晶表示装置
- 出願人: 株式会社ジャパンディスプレイ
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しかしながら、層構造を有する強誘電性液晶表示素子、及び反強誘電性液晶表示素子は耐衝撃性が弱い、 使用温度範囲 が狭い、特性の温度依存性が大きいなど実用的な意味での課題が多く、現実的にはネマティック液晶を用いるOCBモード液晶表示素子が動画像表示に適した液晶表示素子として有望視されている。
- 公開日: 2002/06/14
- 出典: 液晶表示素子
- 出願人: パナソニック株式会社
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