電圧特性 の意味・用法を知る
電圧特性 とは、エレクトロルミネッセンス光源 や発光性組成物 などの分野において活用されるキーワードであり、ケミプロ化成株式会社 や株式会社日本メディックス などが関連する技術を914件開発しています。
このページでは、 電圧特性 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。
電圧特性の意味・用法
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複数枚の太陽電池セルCが接続された複数の太陽電池モジュールMに対して、個別にMPPT制御を行うマイクロインバータMICについて、少なくとも一つの太陽電池モジュールMに影がかかった場合の電力− 電圧特性 に応じて、マイクロインバータMICの制御範囲を限定する制御パターンを設定する設定部21と、太陽電池モジュールMに影がかかった場合に、設定部21に設定された制御パターンによる制御を、マイクロインバータMICに指示する指示部34と、を有する。
- 公開日:2016/03/22
- 出典:太陽光発電システム監視制御装置、監視制御プログラム及び太陽光発電システム
- 出願人:株式会社東芝
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モーター制御装置34は、モーターに印加される電圧の測定値、電流の測定値、電流特性値、 電圧特性 値、回転速度特性値、および逆起電力定数に基づいて推定回転速度を算出する。
- 公開日:2013/11/21
- 出典:モーター制御装置
- 出願人:株式会社ジェイテクト
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連続鋳造中の湯面レベルを鋳型内に固定した渦流式センサーで測定する方法において、鋳型短辺からの影響を受けない位置における湯面と渦流式センサー間の 電圧特性 を基準とし、鋳型と渦流式センサーの距離に応じ、下記式で定義する電圧補正量ΔVで基準電圧特性を連続的に補正し、補正した上記電圧特性に基づいて、湯面レベルを測定することを特徴とする連続鋳造鋳型内の湯面レベル測定方法。β≦X:ΔV=α(L)・(X(L)−β)、β>X:ΔV=0、α(L):鋳型からの影響を受ける位置における鋳型幅別の湯面レベル(L)−電圧特性テーブルから算出する補正係数、X(L):湯面と渦流式センサー間の電圧特性が影響を受けない、鋳型と渦...
- 公開日:2013/08/29
- 出典:連続鋳造鋳型内の湯面レベル測定方法
- 出願人:新日鐵住金株式会社
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電源(70)と電気的に接続され、内部に電流が流れることにより前記電源から供給される電圧(Vac、Vdc)の特性を検出する 電圧特性 検出部(34、84)と、前記電圧特性検出部の検出結果に基づいて、アクチュエータ(M22)を駆動するための駆動信号(SU、SV、SW)を生成する駆動信号生成部(36)と、前記電源と前記電圧特性検出部との間において前記電圧特性検出部に直列に接続され、前記電圧特性検出部内への電流の流れを遮断可能なスイッチ部(50、88)と、前記スイッチ部の切換えを制御するスイッチ制御部(60、87)と、を備え、前記スイッチ制御部は、前記アクチュエータが駆動する運転モード時には前記電圧特性検...
- 公開日:2014/08/25
- 出典:消費電力削減装置
- 出願人:ダイキン工業株式会社
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またこのものをホール輸送層に用いた素子は、輝度−電流特性、電流密度− 電圧特性 がα−NPD(以下、単にNPDと略す場合がある)に比べて良好で、長時間素子を点灯させても電圧上昇も少ないことからホール輸送性が高いと考えられる。
- 公開日:2009/12/17
- 出典:新規な9,10-ジフェニルアントラセン誘導体、それよりなるホール輸送材料、発光材料およびそれを用いた有機エレクトロルミネッセンス素子
- 出願人:ケミプロ化成株式会社
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実施例7、8と比較例2の電流効率− 電圧特性 を示す。
- 公開日:2010/08/12
- 出典:新規なカルバゾール系誘導体、それよりなる電子輸送材料、ホスト材料およびそれを含む有機エレクトロルミネッセンス素子
- 出願人:ケミプロ化成株式会社
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電圧特性 変更手段で設定される電圧特性が,指令値が所定の一定範囲のときに,電極の種類を問わずほぼ同程度の刺激感が得られるように設定される。
- 公開日:2011/01/27
- 出典:電気的刺激装置
- 出願人:株式会社日本メディックス
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...Device4(黒三角):[ITO/NPD(40nm)/Alq3(30nm)/46PYREPYM(30nm)/LiF(0.5nm)/Al(100nm)] これらの素子の エレクトロルミネッセンス(EL)スペクトルは図20に、 エネルギ−ダイアグラムは図21に、 電流密度− 電圧特性 は図22、23に、 輝度−電圧特性は図24に 視感効率−電圧特性は図25に、 電流効率−電圧特性は図26に、 輝度−電流密度特性は図27に、 それぞれ示す。 なお、図22の縦軸は実数表示であるが、電圧の低い部分の電流密度が見にくいので、図23では縦軸を対数...
- 公開日:2008/09/18
- 出典:新規なジピレン誘導体、それよりなる電子輸送材料、発光材料およびそれを含む有機エレクトロルミネッセンス素子
- 出願人:ケミプロ化成株式会社
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...)/BDTPmPy(実施例3の化合物)(30nm)/LiF(0.5nm)/Al(100nm); 実施例9 △:ITO/NPD(50nm)/Alq3(40nm)/BDTPmB(実施例1の化合物)(30nm)/LiF(0.5nm)/Al(100nm). これらの素子の 電流密度− 電圧特性 は図8に、 輝 度−電圧特性は図9に、 視感効率−電圧特性は図10に、 電流効率−電圧特性は図11に、 視感効率−輝度特性は図12に、 ELスペクトルは 図13に、 それぞれ示す。 これら素子の100cd/m2におけ...
- 公開日:2009/08/20
- 出典:新規なピリミジン系またはトリアジン系誘導体、それよりなる電子輸送材料およびそれを含む有機エレクトロルミネッセンス素子
- 出願人:ケミプロ化成株式会社
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...0.5nm)/Al(100nm)] 参考例5:[ITO/TPDPES:10wt%TBPAH(20nm)/TAPC(30nm)/CBP:8wt%Ir(ppy)3(10nm)/BmPyBB(〔化46〕参照)(50nm)/LiF(0.5nm)/Al(100nm)] 前記各素子の 電流密度 − 電圧特性 は図19に、 輝度 −電圧特性は図20に、 視感効率 −電圧特性は図21に、 電流効率 −電圧特性は図22に、 量子効率 −輝度特性は図23に、 ELスペクトル は図24に、 それぞれ示す。 また、前記緑色リン光素子の特性...
- 公開日:2009/06/11
- 出典:新規なジ(ピリジルフェニル)誘導体、それよりなる電子輸送材料およびそれを含む有機エレクトロルミネッセンス素子
- 出願人:ケミプロ化成株式会社
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