VEGA Grieshaber Patente
🇩🇪 Deutschland
Deutsches Familienunternehmen aus Schiltach, spezialisiert auf Füllstand- und Druckmesstechnik für industrielle Prozessautomatisierung.
Patente nach Anmeldejahr
Nach Anmeldejahr. Patentanmeldungen werden in der Regel erst 18 Monate nach der Anmeldung veröffentlicht, daher sind die jüngsten Jahre noch unvollständig. Der graue Balkenanteil zeigt eine Hochrechnung auf Basis der typischen Veröffentlichungsverzögerung.
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658 gesamt| Patent | |||
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09.07.2025
Schleppzeiger zum Berechnen einer Prozessmessgrösse
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02.07.2025
Feldgerät mit einem Sicherheitsmodul, Nachrüstmodul für ein Feldgerät, Verfahren zur Einstellung einer It-Sicherheitsstufe und Computerprogrammcode
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Status
Angemeldet am 05.05.2020
Erteilt am 02.07.2025
Vertretung
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25.06.2025
Kontaktierungseinheit für einen Impedanzgrenzschalter
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25.06.2025
Befestigungsvorrichtung für ein Feldgerät
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Status
Angemeldet am 13.03.2020
Erteilt am 25.06.2025
Vertretung
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25.06.2025
Sensoreinrichtung zur Übertragung einer Sensorparametrierung
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18.06.2025
Verfahren zum Aufladen eines Energiespeichers eines Feldgerätes und Feldgerät zur Durchführung des Verfahrens
EP4569582
Elektrische Energietechnik
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11.06.2025
Autarke Sensorvorrichtung mit Erweiterungsmodulen
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04.06.2025
Feldgerät, Messanordnung und Verfahren zur Bereitstellung eines Ausgangssignals
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Status
Angemeldet am 04.11.2021
Erteilt am 04.06.2025
Vertretung
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14.05.2025
Anordnung eines Sensors in einer Aufnahmevorrichtung mit Zweifacher Ringabdichtung, Sensor und Verfahren zur Montage eines Sensors
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Status
Angemeldet am 18.01.2022
Erteilt am 14.05.2025
Vertretung
Zusammenfassung
Die Erfindung betrifft eine Anordnung eines Sensors (10) in einer Aufnahmevorrichtung (12), wobei die Aufnahmevorrichtung (12) eine Durchgangsöffnung (24) aufweist und wobei der Sensor (10) einen Prozessanschluss (26) aufweist, der zumindest teilweise innerhalb der Durchgangsvorrichtung angeordnet (24) ist. Mit der Anordnung soll eine besonders sichere Abdichtung zwischen dem Sensor (10) und der Aufnahmevorrichtung (14) erzielt werden.Dazu weist die Aufnahmevorrichtung (12) in einem Teilbereich der Durchgangsöffnung (24) einen Innenkonus (32) auf und der Prozessanschluss (26) weist in einem Teilbereich einen Außenkonus (34) auf, der korrespondierend zum Innenkonus (32) der Aufnahmevorrichtung (12) ausgebildet ist und mit diesem zur Anlage kommt, wobei der Außenkonus (34) einen ersten Abschnitt (36) und einen zweiten Abschnitt (38) aufweist, wobei der erste Abschnitt (36) und der zweite Abschnitt (38) aus unterschiedlichen Materialien ausgebildet sind. |
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23.04.2025
Optisches Füllstandmessgerät
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26.03.2025
Vibronisches Messgerät und Verfahren zur Signalverarbeitung in einem Solchen Messgerät
EP4528236
Mess-, Prüf- & Zeitmesstechnik
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06.03.2025
Verfahren zum Einrichten eines Datenaustausches
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05.03.2025
Elektronikeinheit für eine Füllstandmesssonde
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05.03.2025
Messgerät mit Reduzierter Wärmeleitung
EP4517273
Mess-, Prüf- & Zeitmesstechnik
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26.02.2025
Messverfahren und Messanordnung
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12.02.2025
Messgerät zum Erfassen einer Prozessgrösse in einem Behälter
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30.01.2025
Verfahren zum Bestimmen eines Füllstandswertes eines Füllguts in einem Behälter
WO2025021368
Mess-, Prüf- & Zeitmesstechnik
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30.01.2025
Verfahren zum Bestimmen eines Füllstandswertes eines Füllguts in einem Behälter
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23.01.2025
Radarfüllstandmessgerät mit Anbauteil und Verfahren zur Automatischen Identifizierung eines Anbauteils
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23.01.2025
Radarfüllstandmessgerät mit Anbauteil und Verfahren zur Automatischen Identifizierung eines Anbauteils
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16.01.2025
Messgerät mit Zylinderförmiger Monopolantenne
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09.01.2025
Verfahren zum Aufbau einer Betriebs-Mobilfunkverbindung für ein Messsystem
WO2025008263
Nachrichtentechnik & Telekommunikation
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09.01.2025
Verfahren zum Aufbau einer Betriebs-Mobilfunkverbindung für ein Messsystem
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08.01.2025
Füllstandmessgerät zur Überwachung der Oberflächentopologie eines Schüttguts
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02.01.2025
Füllstandmessgerät mit einem Ersten und einem Zweiten Betriebsmodus
WO2025002837
Mess-, Prüf- & Zeitmesstechnik
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02.01.2025
Radarfüllstandsmessgerät zur Erfassung von Füllständen in Behältern
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02.01.2025
Radarfüllstandsmessgerät zur Erfassung von Füllständen in Behältern
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01.01.2025
Dielektrische Wellenleiteranordnung
EP4485686
Halbleiter & Elektrische Bauelemente
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01.01.2025
Hohlleitereinkopplungsvorrichtung für einen Radarsensor
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Zusammenfassung
Es wird eine Hohlleitereinkopplungsvorrichtung (100) für einen Radarsensor (300) angegeben. Die Hohlleitereinkopplungsvorrichtung (100) weist einen Hohlleiter (102) zum Abstrahlen und/oder Empfangen eines Radarsignals (302) und ein Hochfrequenzsubstrat (200) auf. Das Hochfrequenzsubstrat (200) weist wenigstens einen Eingangsleiter (106) zur Einspeisung wenigstens einer Erregerwelle in das Hochfrequenzsubstrat (200), einen Abstrahlbereich (108) zur Auskopplung der Erregerwelle aus dem Hochfrequenzsubstrat (200), und einen mit dem Eingangsleiter (102) und dem Abstrahlbereich (108) gekoppelten ggf. substratintegrierten Wellenleiter (110) auf. Ein Erregerende (132) des Hohlleiters (102) ist derart auf dem Abstrahlbereich (108) des Hochfrequenzsubstrats (200) angeordnet, dass die Erregerwelle über den Abstrahlbereich (108) des Hochfrequenzsubstrats (200) in das Erregerende (132) des Hohlleiters (102) einkoppelbar ist. Der Hohlleiter (102) weist wenigstens ein erstes Erregerelement (112) und ein zweites Erregerelement (114) auf, welche jeweils an dem Erregerende (132) in einem Innenvolumen (120) des Hohlleiters (102) angeordnet sind. Das erste Erregerelement (112) weist eine erste in Längserstreckungsrichtung (134) des Hohlleiters (102) bemessene Länge (116) auf und das zweite Erregerelement (114) weist eine zweite in Längserstreckungsrichtung (134) des Hohlleiters (102) bemessene Länge (118) auf, welche sich von der ersten Länge (116) des ersten Erregerelements (112) unterscheidet, so dass über die Erregerwelle an dem ersten Erregerelement (112) und dem zweiten Erregerelement (114) wenigstens eine erste Resonanzwelle mit einer ersten Resonanzfrequenz und eine zweite Resonanzwelle mit einer zweiten von der ersten unterschiedlichen Resonanzfrequenz anregbar sind, welche in dem Hohlleiter (102) unter Bildung des Radarsignals (302) überlagerbar sind. |
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01.01.2025
Radarmessgerät zur Erfassung von Füllständen Und/oder Abständen
EP4484904
Mess-, Prüf- & Zeitmesstechnik
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26.12.2024
Strahlenschutzbehälter mit Sicherheitseinrichtung und Verfahren zur Überwachung eines Strahlenschutzbehälters
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26.12.2024
Strahlenschutzbehälter mit Sicherheitseinrichtung und Verfahren zur Überwachung eines Strahlenschutzbehälters
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26.12.2024
Verbindungseinrichtung zum Einsatz in Explosionsgefährdeten Bereichen und Sensor mit einer Derartigen Verbindungseinrichtung
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26.12.2024
Verbindungseinrichtung zum Einsatz in Explosionsgefährdeten Bereichen und Sensor mit einer Derartigen Verbindungseinrichtung
WO2024260717
Halbleiter & Elektrische Bauelemente
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26.12.2024
Kabeldurchführung
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26.12.2024
Kabeldurchführung
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19.12.2024
Füllstandradargerät und Flüssiggas-Tank
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Status
Angemeldet am 24.04.2024
Anhängig
Vertretung
Maiwald GmbH
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19.12.2024
Füllstandradargerät und Flüssiggas-Tank
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27.11.2024
Messsystem und Verfahren mit Energie-Management-Anordnung
EP4467938
Mess-, Prüf- & Zeitmesstechnik
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20.11.2024
Verfahren zum Automatisierten Erstellen einer Kompensationsechokurve
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Zusammenfassung
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum zumindest teilweise automatisierten Erstellen einer Kompensationsechokurve (200) für eine Füllstandmessung eines Füllgutes (160, 360, 460) in einem Behälter (150, 350, 450) mittels eines Radarsensors (120), wobei der Behälter (150, 350, 450) eine Oberseite (175) aufweist, die für Radarwellen durchlässig ist. Das Verfahren weist folgende Schritte auf:erstellen einer vorläufigen Kompensationsechokurve (210), wobei die vorläufige Kompensationsechokurve (210) einer Echokurve eines leeren Behälters (215) entspricht;erfassen einer ersten Echokurve (300, 400), wobei die erste Echokurve (300, 400) mindestens ein erstes Amplitudenmaximum (310, 410) und ein zweites Amplitudenmaximum (320, 420) aufweist, wobei das erste Amplitudenmaximum (310, 410) eine geringere Entfernung zu einer Antenne (122) des Radarsensors (120) aufweist als das zweite Amplitudenmaximum (320, 420); understellen der Kompensationsechokurve (200) durch Bildung eines Maximums aus der vorläufigen Kompensationsechokurve (210) und dem ersten Amplitudenmaximum (310, 410). |
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Wer vertritt VEGA Grieshaber?
Die Kanzleien und Patentanwälte, die VEGA Grieshaber vertreten, sowie alle Technologiefelder im vollständigen Anmelder-Profil.
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