×
20.03.2015
216.013.33ee

Результат интеллектуальной деятельности: ПОЛОСНО-ПРОПУСКАЮЩИЙ ФИЛЬТР

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к радиоэлектронике и может быть использовано для частотной селекции высокочастотных сигналов в радиотехнических устройствах, телевидении, системах связи и радиоканалах передачи телекоммуникационных данных. Достигаемый технический результат - уменьшение неравномерности амплитудно-частотной характеристики в полосе пропускания фильтра. Полосно-пропускающий фильтр, содержит первый и второй параллельные контуры с частичным индуктивным включением соответственно по входу и выходу фильтра, резонансная частота f которых равна центральной частоте полосы пропускания f, последовательный контур связи, подключенный также к первому и второму параллельным контурам с частичным индуктивным включением, параллельно входу и выходу полосно-пропускающего фильтра подключены корректирующие конденсаторы, а емкость последовательного контура связи равна емкости параллельных контуров с частичным индуктивным включением. 3 ил.
Основные результаты: Полосно-пропускающий фильтр, содержащий первый и второй параллельные контуры с частичным индуктивным включением соответственно по входу и выходу, резонансная частота которых равна центральной частоте полосы пропускания, последовательный контур связи, подключенный также к первому и второму параллельным контурам с частичным индуктивным включением, при этом коэффициент частичного индуктивного включения последовательного контура связи выбран таким образом, что емкость последовательного контура связи равна емкости параллельных контуров с частичным индуктивным включением, отличающийся тем, что параллельно входу и выходу полосно-пропускающего фильтра подключены дополнительные корректирующие конденсаторы, емкость которых равна ,где R - значение сопротивления нагрузки для полосно-пропускающего фильтра, R - резонансное характеристическое сопротивление полосно-пропускающего фильтра, L=L1+L2+L3=L4+L5+L6 - результирующая индуктивность соответственно первого и второго параллельного контура с частичным индуктивным включением, при этом индуктивность последовательного контура связи выбрана равной ,где - добротность полосно-пропускающего фильтра.

Изобретение относится к радиоэлектронике и может быть использовано для частотной селекции высокочастотных сигналов в радиотехнических устройствах, телевидении, системах связи и радиоканалах передачи телекоммуникационных данных.

Известен полосно-пропускающий фильтр, выполненный на основе параллельных колебательных контуров с внешними индуктивными или внешними емкостными связями (см. книгу Алексеев Л.В., Знаменский А.Е., Лоткова Е.Д. Электрические фильтры метрового и дециметрового диапазонов. - М.: Связь, 1976, 280 с.; рис.3.1, а, б, стр.85). Эти фильтры содержат несколько связанных параллельных колебательных контуров и широко применяются в метровом и дециметровом диапазоне частот (до 1500 МГц). Основным недостатком данного фильтра является плохая физическая реализуемость элементов параллельных колебательных контуров при узкой полосе пропускания. В соответствии с теорией фильтров соотношение, которое определяет емкость конденсаторов параллельных контуров, имеет вид

где k - номер параллельного контура фильтра; αk - k-ый элемент низкочастотного нормированного прототипа; Δf - полоса пропускания фильтра; R - сопротивление нагрузки для фильтра по входу и выходу.

Как следует из (1), в узкополосных фильтрах при уменьшении полосы пропускания Δf существенно увеличивается требуемая емкость конденсаторов параллельных контуров Ck, что при неизменной резонансной частоте контуров вызывает уменьшение их индуктивностей. В результате чего добротность таких параллельных контуров оказывается низкой. Это приводит к значительному возрастанию прямых потерь в полосе пропускания фильтра.

Несколько меньшими прямыми потерями обладает полосно-пропускающий фильтр, выполненный на основе последовательных колебательных контуров с внутренними емкостными или внутренними индуктивными связями (см. книгу Алексеев Л.В., Знаменский А.Е., Лоткова Е.Д. Электрические фильтры метрового и дециметрового диапазонов. - М.: Связь, 1976, 280 с.; рис.3.1, в, г, стр.85). Величина индуктивности последовательных колебательных контуров определяется следующим известным соотношением:

В соответствии с (2) при уменьшении полосы пропускания Δf существенно возрастает индуктивность Lk, что приводит к уменьшению собственной добротности последовательных колебательных контуров. Это связано с тем, что последовательные колебательные контуры с большой индуктивностью (большим количеством витков) и малой емкостью за счет проявления поверхностного эффекта на высоких частотах обладают низкой добротностью и соответственно достаточно большими прямыми потерями в полосе пропускания фильтра.

Известен также полосно-пропускающий фильтр, являющийся прототипом предлагаемого изобретения (см. книгу Рэд Э. Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике: Схемы, блоки, 50-омная техника: Пер. с нем. - М.: 1990 - 256 с., стр.40, рис.1.45, схема в нижнем левом углу) и содержащий первый и второй параллельные контуры с частичным индуктивным включением соответственно по входу и выходу, последовательный контур связи, подключенный также к параллельным контурам с частичным индуктивным включением и настроенный, как и первый и второй параллельные контуры с частичным индуктивным включением на центральную частоту полосы пропускания, при этом коэффициент индуктивного включения последовательного контура связи выбран таким образом, что емкость последовательного контура связи равна емкости параллельных контуров с частичным индуктивным включением.

Положительным свойством прототипа является хорошая физическая реализуемость катушек индуктивности и конденсаторов параллельных контуров с частичным индуктивным включением за счет того, что при частичном включении емкость конденсаторов параллельных контуров существенно уменьшается и соответственно равна

где - коэффициент индуктивного включения параллельного контура .

Анализ соотношений (1) и (3) показывает, что в узкополосных фильтрах ( , здесь f0 - центральная частота полосы пропускания фильтра) выбор малого значения коэффициента включения позволяет за счет трансформирующих свойств параллельных контуров существенно уменьшить емкость конденсаторов Ck и получить высокую добротность параллельных контуров с частичным индуктивным включением в метровом и дециметровом диапазоне длин волн. Это в свою очередь обеспечивает малую величину прямых потерь фильтра. Однако частичное включение параллельных контуров обладает существенной частотной дисперсией трансформирующих свойств. Идеальная трансформация сопротивлений осуществляется только на резонансной частоте параллельного колебательного контура с частичным как индуктивным, так и емкостным включением. Поэтому в полосно-пропускающем фильтре (прототипе), в котором используется частичное индуктивное включение параллельных контуров по входу и выходу и частичное индуктивное включение контура связи, существенно искажается форма амплитудно-частотной характеристики (АЧХ). При этом, чем больше полоса пропускания фильтра, тем сильнее искажается форма АЧХ. Таким образом, основным недостатком прототипа является большая неравномерность АЧХ в полосе пропускания.

Задачей предлагаемого изобретения является уменьшение неравномерности амплитудно-частотной характеристики в полосе пропускания фильтра.

Поставленная задача достигается тем, что в известном фильтре параллельно входу и выходу подключены дополнительные корректирующие конденсаторы, емкость которых равна

,

где R - значение сопротивления нагрузки для полосно-пропускающего фильтра,

R0 - резонансное характеристическое сопротивление полосно-пропускающего фильтра,

L - индуктивность параллельных контуров с частичным индуктивным включением, при этом индуктивность последовательного контура связи выбрана равной

,

где - добротность полосно-пропускающего фильтра.

На фиг.1 приведена электрическая принципиальная схема предлагаемого фильтра. На фиг.2 приведена АЧХ фильтра с дополнительными корректирующими конденсаторами (сплошная кривая) и прототипа (пунктирная кривая) при полном включении контура связи. На фиг.3 приведена АЧХ предлагаемого фильтра с дополнительными корректирующими конденсаторами для двух значений индуктивности последовательного контура связи: 1) значением, указанным в формуле изобретения (сплошная кривая), 2) значением, равным индуктивности параллельных контуров с частичным индуктивным включением (пунктирная кривая).

Предлагаемый фильтр (фиг.1) содержит первый и второй параллельные контуры с частичным индуктивным включением 1, 2, последовательный контур связи 3, в котором начало катушки индуктивности 4 соединено с общим корпусом, а ее конец соединен с началом катушки индуктивности 5, конец которой соединен со входом полосно-пропускающего фильтра. Общая точка соединения выводов катушки индуктивности 4 и катушки индуктивности 5 соединена с началом катушки индуктивности 8 последовательного контура связи 3. Начало катушки индуктивности 6 первого параллельного контура с частичным индуктивным включением 1 соединено со входом полосно-пропускающего фильтра, а ее конец подключен к одному из выводов конденсатора 7 первого параллельного контура с частичным индуктивным включением 1, при этом другой вывод конденсатора 7 соединен с общим корпусом. К концу катушки индуктивности 8 последовательного контура связи 3 подключен один вывод конденсатора 9 последовательного контура связи 3, другой вывод которого соединен с концом катушки индуктивности 13 второго параллельного контура с частичным индуктивным включением 2, а начало катушки индуктивности 13 соединено с общим корпусом. Начало катушки индуктивности 11 второго параллельного контура с частичным индуктивным включением 2 подключено к выходу полосно-пропускающего фильтра, а ее конец подключен к одному из выводов конденсатора 10 второго параллельного контура с частичным индуктивным включением 2, при этом другой вывод конденсатора 10 соединен с общим корпусом. Начало катушки индуктивности 12 второго параллельного контура с частичным индуктивным включением 2 подключено к общей точке соединения конденсатора 9 последовательного контура связи 3 и катушки индуктивности 10 второго параллельного контура с частичным индуктивным включением 2, а ее конец подключен к выходу полосно-пропускающего фильтра. Дополнительные корректирующие конденсаторы 14 и 15 включены соответственно между входом и выходом полосно-пропускающего фильтра и общим корпусом.

Отметим, что под соединением с общим корпусом в предлагаемом устройстве понимается общая шина с нулевым потенциалом.

Предлагаемый полосно-пропускающий фильтр работает следующим образом. Как видно из рассмотрения структуры, показанной на фиг.1, полосно-пропускающий фильтр представляет собой классический полиномиальный фильтр третьего порядка, в котором использовано частичное индуктивное включение первого и второго параллельных контуров 1, 2, резонансные частоты которых одинаковы и равны ,

где L=L1+L2+L3=L4+L5+L6 - индуктивности параллельных контуров с частичным индуктивным включением 1, 2.

Как известно, параллельные контуры с частичным как индуктивным, так и емкостным включением обладают свойствами трансформировать на резонансной частоте подключаемые нагрузки R в величину резонансного характеристического сопротивления R0, то есть обеспечивать заданный коэффициент трансформации. Однако на других частотах значение коэффициента трансформации изменяется. В предлагаемом фильтре влияние частотой зависимости коэффициента трансформации, которую называют частотной дисперсией, компенсируется подключением дополнительных корректирующих конденсаторов 14, 15 и уменьшением индуктивности последовательного контура связи 3 в соответствии с математическим выражением, приведенным в формуле изобретения. Из данного выражения следует, что при Qf>1 выполняется условие L'<L. При уменьшении индуктивности L' увеличивается резонансная частота последовательного контура связи 2. Таким образом, в предлагаемом фильтре параллельные контура с частичным индуктивным включением 1, 2 и последовательный контур связи 3 имеют различные резонансные частоты, что совместно с дополнительными корректирующими конденсаторами 14, 15 обеспечивает уменьшение неравномерности АЧХ в полосе пропускания. Отметим, что при условии R0=R, то есть при полном включении параллельных контуров 1, 2 по входу и по выходу, в соответствии с приведенным в формуле изобретения соотношением, величина емкости дополнительных корректирующих конденсаторов 14, 15 равна нулю. Кроме того, при широкой полосе пропускания индуктивность последовательного контура связи 3 оказывается равной индуктивности параллельных контуров с частичным индуктивным включением 1, 2, то есть L'=L.

Количественное доказательство того, что в предлагаемом полосно-пропускающем фильтре обеспечивается уменьшение неравномерности АЧХ, проведем с помощью компьютерного моделирования в частотной области для следующих исходных данных: R0=1500 Ом, R=50 Ом, Δf=8 МГц, f0=210 МГц. Для этого примера по методике, приведенной в книге Рэд Э. Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике: Схемы, блоки, 50 - омная техника: Пер. с нем. - М.: 1990 - 256 с., и по соотношениям, указанным в формуле изобретения, были рассчитаны значения элементов предлагаемого фильтра, показанного на фиг.1:

С1=С2=С3=11,32 пФ; С4=С5=3,031 пФ; L1=L10=1,993 нГ;

L2=L9=7,277 нГ; L3=L6=41,50 нГ; L=L1+L2+L3=L4+L5+L6=50,77 нГ.

При расчете указанных выше значений элементов фильтра были использованы следующие величины элементов низкочастотного нормированного прототипа: α1=0,8533; α2=1,1036; α3=0,8533.

Поскольку первый и второй параллельные контуры 1, 2 предлагаемого фильтра осуществляют частичное индуктивное включение как для входа (выхода), так и для последовательного контура связи 3, рассмотрим отдельно влияние каждого частичного индуктивного включения на форму АЧХ.

Результаты компьютерного моделирования АЧХ предлагаемого фильтра при полном включении последовательного контура связи 3 и для прототипа приведены на фиг.2 (АЧХ прототипа показана пунктирной линией, а АЧХ предлагаемого фильтра с дополнительными корректирующими конденсаторами 14, 15 показана сплошной линией). Для моделирования использовались S-параметры, которые называют параметрами рассеивания. В частности параметр S21 соответствует коэффициенту передачи и описывает АЧХ фильтра. Как видно из рассмотрения графиков фиг.2, введение дополнительных корректирующих конденсаторов 14, 15, емкость которых выбрана по соотношению, приведенному в формуле изобретения, обеспечивает уменьшение неравномерности АЧХ в полосе пропускания.

Влияние уменьшения индуктивности последовательного контура связи 3 на форму АЧХ показано на графиках фиг.3, полученных также с помощью компьютерного моделирования для приведенных выше параметров предлагаемого фильтра. На фиг.3 пунктирной линией изображена АЧХ при одинаковых значениях индуктивности параллельных контуров с частичным индуктивным включением 1, 2 и индуктивности последовательного контура связи 3. Как видно из рассмотрения фиг.3, АЧХ в этом случае имеет недопустимо большую неравномерность. При выборе индуктивности последовательного контура связи 3 по соотношению, приведенному в формуле изобретения, обеспечивается уменьшение неравномерности АЧХ в полосе пропускания (сплошная кривая на фиг.3). Вместе с тем компьютерное моделирование показало, что АЧХ фильтра получило незначительное смещение вниз по частотной оси на (0,5-1)%, что устраняется увеличением в исходных данных для расчета параметров элементов фильтра на (0,5-1)% значения центральной частоты полосы пропускания f0.

Таким образом, предлагаемый полосно-пропускающий фильтр имеет существенно меньшую неравномерность АЧХ по сравнению с прототипом.

Кроме того, в метровом и дециметровом диапазоне длин волн предлагаемый фильтр при полосе пропускания менее 5% позволяет уменьшить прямые потери за счет высокой добротности параллельных контуров с частичным индуктивным включением 1, 2. Отметим также, что дополнительные корректирующие конденсаторы 14, 15 могут быть выполнены в виде контактных площадок, на которые методом поверхностного монтажа устанавливаются катушки индуктивности и конденсаторы полосно-пропускающего фильтра, что улучшает конструктивную реализацию фильтра. В СВЧ диапазоне настройка полосно-пропускающего фильтра технологически осуществляется за счет изменения индуктивности бескаркасных катушек, а в качестве конденсаторов фильтра используют постоянные конденсаторы. Такой способ настройки позволяет смещать полосу рабочих частот в пределах ±10% по оси частот и обеспечивать точную настройку фильтра на заданную полосу пропускания.

Полосно-пропускающий фильтр, содержащий первый и второй параллельные контуры с частичным индуктивным включением соответственно по входу и выходу, резонансная частота которых равна центральной частоте полосы пропускания, последовательный контур связи, подключенный также к первому и второму параллельным контурам с частичным индуктивным включением, при этом коэффициент частичного индуктивного включения последовательного контура связи выбран таким образом, что емкость последовательного контура связи равна емкости параллельных контуров с частичным индуктивным включением, отличающийся тем, что параллельно входу и выходу полосно-пропускающего фильтра подключены дополнительные корректирующие конденсаторы, емкость которых равна ,где R - значение сопротивления нагрузки для полосно-пропускающего фильтра, R - резонансное характеристическое сопротивление полосно-пропускающего фильтра, L=L1+L2+L3=L4+L5+L6 - результирующая индуктивность соответственно первого и второго параллельного контура с частичным индуктивным включением, при этом индуктивность последовательного контура связи выбрана равной ,где - добротность полосно-пропускающего фильтра.
ПОЛОСНО-ПРОПУСКАЮЩИЙ ФИЛЬТР
ПОЛОСНО-ПРОПУСКАЮЩИЙ ФИЛЬТР
ПОЛОСНО-ПРОПУСКАЮЩИЙ ФИЛЬТР
ПОЛОСНО-ПРОПУСКАЮЩИЙ ФИЛЬТР
ПОЛОСНО-ПРОПУСКАЮЩИЙ ФИЛЬТР
ПОЛОСНО-ПРОПУСКАЮЩИЙ ФИЛЬТР
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 31-40 of 70 items.
27.04.2015
№216.013.4610

Способ получения диборида хрома

Изобретение относится к способу получения диборида хрома, состоящему в нагреве шихты из смеси окиси хрома, карбида бора и высокодисперсного углеродного материала. При этом нагрев шихты осуществляют при температуре 1400…1600°C и времени 20…25 минут, частицы карбида бора имеют размер не более 1...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549440
Дата охранного документа: 27.04.2015
27.04.2015
№216.013.472b

Нарезной ствол артиллерийско-стрелковых систем

Изобретение относится к области вооружения. Нарезной ствол артиллерийско-стрелковых систем имеет канал, который состоит из нарезной части, заходного конуса и каморы. Гладкая часть заходного конуса выполняется в виде сменной втулки, величина угла при вершине заходного конуса определяется из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549723
Дата охранного документа: 27.04.2015
10.05.2015
№216.013.48f3

Способ получения карбида титана

Изобретение может быть использовано в области порошковой металлургии. Способ получения карбида титана включает нагрев шихты, состоящей из диоксида титана и порошка нановолокнистого углерода с удельной поверхностью 138…160 м/г, взятых в массовом соотношении диоксида титана к порошку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550182
Дата охранного документа: 10.05.2015
20.05.2015
№216.013.4b86

Способ получения карбида бора

Изобретение относится к химической промышленности и может быть использовано при финишной металлообработке, для производства керамической брони, при износостойкой наплавке. Шихту из смеси аморфного бора и высокодисперсного углеродного материала нагревают до 1700-1800°C в течение 15-20 минут. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550848
Дата охранного документа: 20.05.2015
27.05.2015
№216.013.4ebc

Коллекторная электрическая машина постоянного тока

Изобретение относится к области электротехники, а именно к конструкции электрических коллекторных машин постоянного тока с явно выраженными полюсами, применяемых в промышленных и тяговых установках в качестве двигателей и генераторов. Электрическая коллекторная машина постоянного тока содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551674
Дата охранного документа: 27.05.2015
10.06.2015
№216.013.5241

Способ испытания летательных аппаратов на прочность и устройство для его осуществления

Изобретение относится к испытательной технике, в частности к стендам для прочностных испытаний летательных аппаратов. Способ заключается в том, что для воспроизведения заданной программы знакопеременную нагрузку сжатия-растяжения прикладывают к одной из поверхностей испытываемой конструкции,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552578
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.5446

Делитель мощности

Изобретение относится к технике СВЧ и может найти широкое применение в системах активных фазированных антенных решеток, радиопередающих устройствах. Достигаемый технический результат - повышение развязки между выходными плечами, улучшение согласования по входу. Делитель мощности содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553095
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.5447

Двухдиапазонная директорная антенна

Изобретение относится к области радиотехники сверхвысоких частот. Техническим результатом является улучшение согласования двухдиапазонной директорной антенны с питающим фидером (симметрирующим устройством) в каждом из двух несмежных диапазонов частот. Для этого антенна содержит параллельные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553096
Дата охранного документа: 10.06.2015
27.06.2015
№216.013.58de

Структура модели для оптимизации системы с обратной связью

Изобретение относится к автоматике и электронной технике и может использоваться для расчета регуляторов, применяемых в цифровых и аналоговых системах с обратной связью для управления различными физическими величинами (температурой, давлением, скоростью и т.д.) в условиях внешних возмущений,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554291
Дата охранного документа: 27.06.2015
20.07.2015
№216.013.62ef

Способ управления автономным инвертором

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для управления автономными инверторами с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) для частотного регулирования скорости асинхронного двигателя. Технический результат заключается в расширении рабочего диапазона регулирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002556874
Дата охранного документа: 20.07.2015
Showing 31-40 of 75 items.
20.03.2015
№216.013.3268

Регулятор переменного напряжения

Изобретение относится к области полупроводниковой преобразовательной техники и может быть использовано для получения регулируемого и стабилизированного трехфазного переменного напряжения. Регулятор может быть использован как стабилизатор трехфазного переменного напряжения, безтрансформаторное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544379
Дата охранного документа: 20.03.2015
10.04.2015
№216.013.40d7

Устройство для перемешивания

Изобретение относится к отрасли машиностроения, в частности к механическим перемешивающим устройствам, и может быть использовано в пищевой, медицинской, химической, строительной отраслях промышленности, а также в сельском хозяйстве, как механизм, необходимый для приготовления однородных сред,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548087
Дата охранного документа: 10.04.2015
27.04.2015
№216.013.4610

Способ получения диборида хрома

Изобретение относится к способу получения диборида хрома, состоящему в нагреве шихты из смеси окиси хрома, карбида бора и высокодисперсного углеродного материала. При этом нагрев шихты осуществляют при температуре 1400…1600°C и времени 20…25 минут, частицы карбида бора имеют размер не более 1...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549440
Дата охранного документа: 27.04.2015
27.04.2015
№216.013.472b

Нарезной ствол артиллерийско-стрелковых систем

Изобретение относится к области вооружения. Нарезной ствол артиллерийско-стрелковых систем имеет канал, который состоит из нарезной части, заходного конуса и каморы. Гладкая часть заходного конуса выполняется в виде сменной втулки, величина угла при вершине заходного конуса определяется из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549723
Дата охранного документа: 27.04.2015
10.05.2015
№216.013.48f3

Способ получения карбида титана

Изобретение может быть использовано в области порошковой металлургии. Способ получения карбида титана включает нагрев шихты, состоящей из диоксида титана и порошка нановолокнистого углерода с удельной поверхностью 138…160 м/г, взятых в массовом соотношении диоксида титана к порошку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550182
Дата охранного документа: 10.05.2015
20.05.2015
№216.013.4b86

Способ получения карбида бора

Изобретение относится к химической промышленности и может быть использовано при финишной металлообработке, для производства керамической брони, при износостойкой наплавке. Шихту из смеси аморфного бора и высокодисперсного углеродного материала нагревают до 1700-1800°C в течение 15-20 минут. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550848
Дата охранного документа: 20.05.2015
27.05.2015
№216.013.4ebc

Коллекторная электрическая машина постоянного тока

Изобретение относится к области электротехники, а именно к конструкции электрических коллекторных машин постоянного тока с явно выраженными полюсами, применяемых в промышленных и тяговых установках в качестве двигателей и генераторов. Электрическая коллекторная машина постоянного тока содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551674
Дата охранного документа: 27.05.2015
10.06.2015
№216.013.5241

Способ испытания летательных аппаратов на прочность и устройство для его осуществления

Изобретение относится к испытательной технике, в частности к стендам для прочностных испытаний летательных аппаратов. Способ заключается в том, что для воспроизведения заданной программы знакопеременную нагрузку сжатия-растяжения прикладывают к одной из поверхностей испытываемой конструкции,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552578
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.5446

Делитель мощности

Изобретение относится к технике СВЧ и может найти широкое применение в системах активных фазированных антенных решеток, радиопередающих устройствах. Достигаемый технический результат - повышение развязки между выходными плечами, улучшение согласования по входу. Делитель мощности содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553095
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.5447

Двухдиапазонная директорная антенна

Изобретение относится к области радиотехники сверхвысоких частот. Техническим результатом является улучшение согласования двухдиапазонной директорной антенны с питающим фидером (симметрирующим устройством) в каждом из двух несмежных диапазонов частот. Для этого антенна содержит параллельные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553096
Дата охранного документа: 10.06.2015
+ добавить свой РИД