×
27.10.2018
218.016.973f

Результат интеллектуальной деятельности: Измеритель параметров объектов на основе многоветвийной мостовой цепи

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002670811
Дата охранного документа
25.10.2018
Аннотация: Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, автоматике и промэлектронике. В частности, оно позволяет определять параметры многоэлементных двухполюсников, параметры датчиков с многоэлементной схемой замещения или параметры нескольких параметрических датчиков. Технический результат: обеспечение возможности раздельно уравновешивать мостовую цепь по нескольким параметрам только регулируемыми резисторами. Измеритель параметров объектов на основе многоветвийной мостовой цепи содержит последовательно соединённые генератор импульсов с изменением напряжения по закону степных функций, мостовую электрическую цепь и нуль-индикатор. Новым является то, что в него введены дополнительный резистор, цепи наращивания и определены эти цепи наращивания: тип элементов в них, количество элементов каждого типа, включение их между собой и подключение последующей цепи наращивания к предыдущей, и, наконец, определено количество цепей наращивания, дополнительный резистор включен между общим выводом третьего резистора второй ветви мостовой цепи и индуктивной катушки и общим выводом первого (сигнального) выхода генератора импульсов, одиночного резистора первой ветви мостовой цепи и первого резистора второй ветви, три элемента из имеющихся во второй ветви мостовой цепи, третий резистор, индуктивная катушка и дополнительный резистор (два резистора и одна индуктивная катушка), образуют цепь наращивания с приведённым соединением элементов между собой, входом каждой цепи наращивания является свободный вывод резистора, соответствующего третьему резистору в выделенной первой цепи наращивания, выход каждой цепи наращивания образует общий вывод имеющихся трёх элементов, что соответствует, в частности, общему выводу в выделенной первой цепи наращивания третьего резистора, индуктивной катушки и дополнительного резистора, вход последующей цепи наращивания соединяется с выходом предыдущей такой цепи, в каждой цепи наращивания свободный вывод имеющейся индуктивной катушки заземлён, а свободный вывод резистора, соответствующего дополнительному резистору в выделенной первой цепи наращивания, соединён с общим выводом первого (сигнального) выхода генератора импульсов, одиночного резистора первой ветви мостовой цепи и первого резистора второй ветви, приведённая вторая цепь наращивания включает в себя первый резистор, подключённый к выходу первой цепи наращивания, и последовательно соединённые второй резистор и индуктивную катушку, к общему выводу последних подключен второй вывод первого резистора, свободный вывод второго резистора соединён с первым (сигнальным) выходом генератора импульсов, а свободный вывод индуктивной катушки заземлен, общее количество цепей наращивания равно n-1. 1 ил.

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, автоматике и промэлектронике. В частности, оно позволяет определять параметры многоэлементных двухполюсников, параметры датчиков с многоэлементной схемой замещения или параметры нескольких параметрических датчиков.

Известен мостовой измеритель параметров многоэлементных пассивных двухполюсников [Передельский Г.И. А.С. 1147986 G01R 17/10, 1985, № 12], содержащий последовательно соединённые генератор импульсов с изменением напряжения в течение их длительности по закону степных функций, мостовую электрическую цепь и нуль-индикатор.

Недостатком его является отсутствие возможности уравновешивать мостовую цепь только образцовыми регулируемыми резисторами. Образцовые регулируемые резисторы в изготовлении являются более технологичными, простыми и недорогими по сравнению с изготовлением образцовых регулируемых конденсаторов и образцовых регулируемых индуктивных катушек. У них выше класс точности, меньше габаритные размеры и вес. На них меньшее влияние оказывают электрические и магнитные поля, а также атмосферные условия. При прочих равных условиях предпочтение отдаётся мостовым цепям с наибольшим числом резисторов в качестве регулируемых уравновешивающих элементов, и лучшим вариантом здесь является уравновешивание мостовых цепей только резистивными уравновешивающими элементами.

Известен электрический мост [Передельский Г.И. А.С. 998967 G01R 17/10, 1983, № 7], содержащий последовательно соединённые генератор импульсов трапецеидальной формы, мостовую электрическую цепь и нуль-индикатор.

Недостатком его является отсутствие раздельного уравновешивания по двум из четырёх измеряемых параметров.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявляемому устройству является выбранный в качестве прототипа электрический мост [Передельский Г.И. Мостовые цепи с импульсным питанием. М.: Энергоатоммиздат, 1988, стр. 51, мост 48], содержащий питающий генератор, мостовую электрическую цепь и индикатор нуля.

Недостатком его является отсутствие возможности раздельно уравновешивать мостовую цепь только регулируемыми резисторами.

Это достигается тем, что измеритель параметров объектов на основе многоветвийной мостовой цепи, содержащий генератор последовательностей питающих импульсов, который состоит из формирователей импульсов с изменением напряжения в течение их длительности по закону степных функций …, (где …, − постоянные коэффициенты, t − время, n − число параметров в объекте измерения), из коммутатора, входы которого соединены с выходами формирователей импульсов, а выход подключен к усилителю мощности, выход которого образует первый (сигнальный) выход генератора импульсов, из блока синхронизации, выход которого соединён со входами синхронизации каждого формирователя импульсов, а также его выход образует второй выход (выход синхронизации) генератора импульсов, общая шина генератора заземлена; мостовую электрическую цепь, первая ветвь которой состоит из последовательно соединённых одиночного резистора и двух клемм для подключения двухполюсника объекта измерения, свободный вывод одиночного резистора подключен к первому (сигнальному) выходу генератора импульсов, общий вывод одиночного резистора и первой клеммы для подключения двухполюсника объекта измерения образует первый вывод выхода мостовой цепи, вторая клемма заземлена, двухполюсник объекта измерения, в частности, состоит из последовательно соединённых первого резистора и первой индуктивной катушки, параллельно последней подключена цепь из последовательно соединённых второго резистора и второй индуктивной катушки, свободный вывод первого резистора соединён с первой клеммой для подключения двухполюсника объекта измерения, а общий вывод первой и второй индуктивных катушек − со второй клеммой, вторая ветвь мостовой цепи состоит из последовательно соединённых первого и второго резисторов, свободный вывод первого из них соединён с общим выводом первого (сигнального) выхода генератора импульсов и одиночного резистора первой ветви мостовой цепи, общий вывод первого и второго резисторов образует второй вывод выхода мостовой цепи, а свободный вывод второго резистора заземлён, параллельно последнему резистору включены последовательно соединённые третий резистор и индуктивная катушка; нуль-индикатор, два вывода первого (дифференциального) входа которого соединены с двумя выводами входа мостовой цепи, второй вход нуль-индикатора (вход синхронизации) соединён со вторым выходом (выходом синхронизации) генератора импульсов, общая шина нуль-индикатора заземлена, введены дополнительный резистор, цепи наращивания и определены эти цепи наращивания: тип элементов в них, количество элементов каждого типа, включение их между собой и подключение последующей цепи наращивания к предыдущей и, наконец, определено количество цепей наращивания, дополнительный резистор включен между общим выводом третьего резистора второй ветви мостовой цепи и индуктивной катушки и общим выводом первого (сигнального) выхода генератора импульсов, одиночного резистора первой ветви мостовой цепи и первого резистора второй ветви, три элемента из имеющихся во второй ветви мостовой цепи, третий резистор, индуктивная катушка и дополнительный резистор (два резистора и одна индуктивная катушка), образуют цепь наращивания с приведённым соединением элементов между собой, входом каждой цепи наращивания является свободный вывод резистора, соответствующего третьему резистору в выделенной первой цепи наращивания, выход каждой цепи наращивания образует общий вывод имеющихся трёх элементов, что соответствует, в частности, общему выводу в выделенной первой цепи наращивания третьего резистора, индуктивной катушки и дополнительного резистора, вход последующей цепи наращивания соединяется с выходом предыдущей такой цепи, в каждой цепи наращивания свободный вывод имеющейся индуктивной катушки заземлён, а свободный вывод резистора, соответствующего дополнительному резистору в выделенной первой цепи наращивания, соединён с общим выводом первого (сигнального) выхода генератора импульсов, одиночного резистора первой ветви мостовой цепи и первого резистора второй ветви, приведённая вторая цепь наращивания включает в себя первый резистор, подключённый к выходу первой цепи наращивания, и последовательно соединённые второй резистор и индуктивную катушку, к общему выводу последних подключен второй вывод первого резистора, свободный вывод второго резистора соединён с первым (сигнальным) выходом генератора импульсов, а свободный вывод индуктивной катушки заземлен, общее количество цепей наращивания равно n-1.

Сущность изобретения поясняется чертежом (фиг.1).

Мостовой измеритель параметров n-элементных двухполюсников содержит генератор 1 последовательностей питающих импульсов, который включает в себя формирователи импульсов с изменением напряжения в течение их длительности по закону степных функций: формирователь 2 прямоугольных импульсов формирователь 3 импульсов линейно изменяющегося напряжения формирователь 4 квадратичных импульсов и т.д. до где …, − постоянные коэффициенты, t − время, n − число параметров в двухполюснике объекта измерения. Выход каждого формирователя соединён с соответствующим входом коммутатора 5, выход которого подключен ко входу усилителя 6 мощности. Выход последнего образует первый (сигнальный) выход генератора 1 импульсов. Также в этот генератор входит каскад 7 синхронизации, выход которого соединен со входами (входами синхронизации) каждого формирователя импульсов, а также образует второй выход (выход синхронизации) генератора 1 импульсов. Общая шина этого генератора заземлена.

Первая ветвь мостовой цепи включает в себя последовательно соединённые одиночный резистор 8 и две клеммы для подключения двухполюсника объекта измерения. Свободный вывод одиночного резистора 8 соединён с первым (сигнальным) выходом генератора 1 импульсов. Общий вывод этого резистора и первой клеммы для подключения двухполюсника объекта измерения образует первый вывод выхода мостовой цепи, вторая клемма заземлена. Двухполюсник объекта измерения, в частности, состоит из последовательно соединённых первого резистора 9 и первой индуктивной катушки 10. Параллельно последней включены последовательно соединённые второй резистор 11 и вторая индуктивная катушка 12. Свободный вывод резистора 9 подключен к первой клемме для подключения двухполюсника объекта измерения, а общий вывод индуктивных катушек 10 и 12 − ко второй клемме.

Вторая ветвь мостовой цепи состоит из последовательно соединённых резистора 13 и резистора 14. Свободный вывод резистора 13 соединен с первым (сигнальным) выходом генератора 1 импульсов, а свободный вывод резистора 14 заземлён. Общий вывод последних двух резисторов образует второй вывод выхода мостовой цепи.

Параллельно резистору 14 включены последовательно соединённые резистор 15 и индуктивная катушка 16. Резистор 17 включен между общим выводом резистора 15 и индуктивной катушки 16 и первым (сигнальным) выходом генератора 1 импульсов. Последовательно соединённые индуктивная катушка 16 и резистор 17 образуют третью ветвь мостовой цепи. Четвёртую ветвь её образуют последовательно соединённые резистор 18 и индуктивная катушка 19. Резистор 20 включен между общим выводом элементов 15, 16 и 17 и общим выводом элементов 18 и 19. Резистор 15 является элементом связи между второй ветвью на элементах 13 и 14 и третьей ветвью на элементах 16 и 17. Резистор 20 тоже является элементом связи между третьей (16, 17) и четвёртой (18, 19) ветвями мостовой цепи. Элемент связи 15 и третья ветвь (16, 17) образуют первую цепь наращивания. На фиг. 1 она выделена пунктирными линиями. Элемент связи 20 совместно с четвёртой ветвью (18, 19) являются второй цепью наращивания, которая на фиг. 1 тоже выделена пунктирными линиями. Вход каждой цепи наращивания относительно «земли» образует свободный вывод резистора связи. Выход каждой цепи наращивания относительно «земли» образует общий вывод всех трёх имеющихся в них элементов. Например, в первой такой ветви это общий вывод резистора 15, индуктивной катушки 16 и резистора 17. Вход каждой последующей цепи наращивания соединяется с выходом предыдущей такой цепи. Исходная (классическая) мостовая электрическая цепь содержит четыре плеча и две ветви. Известные мосты, имеющие более четырёх плеч, относятся к многоплечим мостовым электрическим цепям. Аналогично мосты, содержащие более двух ветвей, являются многоветвийными мостовыми цепями. В рассматриваемом измерителе имеется многоветвийная мостовая электрическая цепь.

Два вывода выхода мостовой цепи подключаются к первому (дифференциальному) входу нуль-индикатора 21. Общая шина его заземлена. Второй вход (вход относительно «земли») нуль-индикатора соединён со вторым выходом (выходом синхронизации) генератора 1 импульсов.

Перед началом работы реактивные элемента мостовой цепи свободны от запасов электрической энергии. Входное и выходное напряжения моста равны нулю.

Измеритель параметров объектов на основе многоветвийной мостовой цепи работает следующим образом.

Вначале посредством коммутатора 5 на мостовую цепь подается последовательность импульсов прямоугольной формы. При воздействии на мост очередного прямоугольного импульса после окончания переходного процесса выходное напряжение мостовой цепи зависит от значений сопротивлений резисторов 8, 9, 13, 14 и 15. В интервале времени от окончания переходного процесса и до окончания импульса импульсное напряжение на дифференцальном входе нуль-индикатора 21, в качестве которого может использоваться осциллограф, имеет плоскую вершину. Однократной регулировкой значения сопротивления уравновешивающего резистора 14 значение напряжения этой плоской вершины приводят к нулю. В результате выполняется первое условие равновесия

(1)

где и - сопротивления резисторов 8, 9, 13, 14 и 15 соответственно.

Полярность импульсного дифференциального напряжения на первом входе нуль-индикатора 21 определяет направление регулирования уравновешивающего резистора 14: в сторону увеличения значения сопротивления или в сторону его уменьшения. Сигнал синхронизации со второго выхода генератора 1 импульсов на второй вход нуль-индикатора 21 здесь и в дальнейшем обеспечивает устойчивые показания нуль-индикатора.

Посредством коммутатора 5 подключают к усилителю 6 мощности формирователь 3 импульсов линейно изменяющегося напряжения, и эти импульсы имеются теперь на первом (сигнальном) выходе генератора 1 импульсов. При воздействии очередного такого импульса после окончания переходного процесса импульсное напряжение на дифференциальном входе нуль-индикатора 21 имеет плоскую вершину. Однократной регулировкой значения сопротивления уравновешивающего резистора 17 значение напряжения плоской вершины приводится к нулю и выполняется второе условие равновесия

(2)

где − сопротивление резистора 17, и − индуктивности индуктивных катушек 10 и 16 соответственно. Как и ранее, полярность импульсного напряжения на дифференциальном (первом) входе нуль-индикатора 21 определяет направление регулирования значения сопротивления уравновешивающего резистора 17. Регулирование его не нарушает выполнение первого условия равновесия (1), т.к. это сопротивление в него не входит.

Для примера приведены и описаны два этапа уравновешивания мостовой цепи. Последующие этапы уравновешивания являются аналогичными. На каждом из них используется очередная (последующая) форма импульсов генератора 1, приводится к нулю после окончания переходного процесса напряжение плоской вершины импульса с выхода мостовой цепи регулировкой значения сопротивлений, аналогичных вышеназванным уравновешивающим резисторам, а именно тех, которые на предыдущих этапах уравновешивания не входили в предыдущие условия равновесия, чтобы при регулировании не нарушать выполнение этих предыдущих условий равновесия.

Отсчёт искомых параметров двухполюсника объекта измерения берётся из условий равновесия. По существу, n параметров находятся из n уравнений (условий равновесия).

Таким образом, в измерителе параметров объектов на основе многоветвийной мостовой цепи имеется раздельное уравновешивание при однократных регулировках значений сопротивлений только образцовыми резисторами.

Измеритель параметров объектов на основе многоветвийной мостовой цепи, содержащий генератор последовательностей питающих импульсов, который состоит из формирователей импульсов с изменением напряжения в течение их длительности по закону степных функций …, (где …, − постоянные коэффициенты, t − время, n − число параметров в объекте измерения), из коммутатора, входы которого соединены с выходами формирователей импульсов, а выход подключен к усилителю мощности, выход которого образует первый (сигнальный) выход генератора импульсов, из блока синхронизации, выход которого соединён с входами синхронизации каждого формирователя импульсов, а также его выход образует второй выход (выход синхронизации) генератора импульсов, общая шина генератора заземлена, мостовую электрическую цепь, первая ветвь которой состоит из последовательно соединённых одиночного резистора и двух клемм для подключения двухполюсника объекта измерения, свободный вывод одиночного резистора подключен к первому (сигнальному) выходу генератора импульсов, общий вывод одиночного резистора и первой клеммы для подключения двухполюсника объекта измерения образует первый вывод выхода мостовой цепи, вторая клемма заземлена, двухполюсник объекта измерения, в частности, состоит из последовательно соединённых первого резистора и первой индуктивной катушки, параллельно последней подключена цепь из последовательно соединённых второго резистора и второй индуктивной катушки, свободный вывод первого резистора соединён с первой клеммой для подключения двухполюсника объекта измерения, а общий вывод первой и второй индуктивных катушек − со второй клеммой, вторая ветвь мостовой цепи состоит из последовательно соединённых первого и второго резисторов, свободный вывод первого из них соединён с общим выводом первого (сигнального) выхода генератора импульсов и одиночного резистора первой ветви мостовой цепи, общий вывод первого и второго резисторов образует второй вывод выхода мостовой цепи, а свободный вывод второго резистора заземлён, параллельно последнему резистору включены последовательно соединённые третий резистор и индуктивная катушка; нуль-индикатор, два вывода первого (дифференциального) входа которого соединены с двумя выводами входа мостовой цепи, второй вход нуль-индикатора (вход синхронизации) соединён со вторым выходом (выходом синхронизации) генератора импульсов, общая шина нуль-индикатора заземлена, отличающийся тем, что в него введены дополнительный резистор, цепи наращивания и определены эти цепи наращивания: тип элементов в них, количество элементов каждого типа, включение их между собой и подключение последующей цепи наращивания к предыдущей и, наконец, определено количество цепей наращивания, дополнительный резистор включен между общим выводом третьего резистора второй ветви мостовой цепи и индуктивной катушки и общим выводом первого (сигнального) выхода генератора импульсов, одиночного резистора первой ветви мостовой цепи и первого резистора второй ветви, три элемента из имеющихся во второй ветви мостовой цепи, третий резистор, индуктивная катушка и дополнительный резистор (два резистора и одна индуктивная катушка), образуют цепь наращивания с приведённым соединением элементов между собой, входом каждой цепи наращивания является свободный вывод резистора, соответствующего третьему резистору в выделенной первой цепи наращивания, выход каждой цепи наращивания образует общий вывод имеющихся трёх элементов, что соответствует, в частности, общему выводу в выделенной первой цепи наращивания третьего резистора, индуктивной катушки и дополнительного резистора, вход последующей цепи наращивания соединяется с выходом предыдущей такой цепи, в каждой цепи наращивания свободный вывод имеющейся индуктивной катушки заземлён, а свободный вывод резистора, соответствующего дополнительному резистору в выделенной первой цепи наращивания, соединён с общим выводом первого (сигнального) выхода генератора импульсов, одиночного резистора первой ветви мостовой цепи и первого резистора второй ветви, приведённая вторая цепь наращивания включает в себя первый резистор, подключённый к выходу первой цепи наращивания, и последовательно соединённые второй резистор и индуктивную катушку, к общему выводу последних подключен второй вывод первого резистора, свободный вывод второго резистора соединён с первым (сигнальным) выходом генератора импульсов, а свободный вывод индуктивной катушки заземлен, общее количество цепей наращивания равно n-1.
Измеритель параметров объектов на основе многоветвийной мостовой цепи
Измеритель параметров объектов на основе многоветвийной мостовой цепи
Измеритель параметров объектов на основе многоветвийной мостовой цепи
Измеритель параметров объектов на основе многоветвийной мостовой цепи
Измеритель параметров объектов на основе многоветвийной мостовой цепи
Измеритель параметров объектов на основе многоветвийной мостовой цепи
Измеритель параметров объектов на основе многоветвийной мостовой цепи
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-20 of 20 items.
27.10.2018
№218.016.96df

Способ и устройство мобильного робота для прохождения замкнутых контуров и лабиринтов

Изобретение относится к робототехнике и может быть использовано для поиска пути в лабиринтах и пересеченной местности. Робот содержит платформу с двумя закрепленными на ней электродвигателями, на которых жестко установлены колеса, микроконтроллер и плату управления двигателями с помощью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670826
Дата охранного документа: 25.10.2018
14.11.2018
№218.016.9d40

Вихревой теплообменный элемент

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано в теплообменниках, применяемых в различных отраслях техники, в частности в регенеративных теплообменниках газотурбинных установок реакторостроения. В вихревом теплообменном элементе, содержащем соосно расположенные одна в другой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672229
Дата охранного документа: 12.11.2018
13.12.2018
№218.016.a5f6

Способ измерения параметров фазового перехода жидкость-жидкость в водных растворах амфифилов

Изобретение относится к пограничной области между физикой, химией и биологией. Может быть использовано в научных и промышленных лабораториях для определения хиральности кластеров воды. Предложен способ измерения параметров фазового перехода жидкость-жидкость в водных растворах амфифилов, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674556
Дата охранного документа: 11.12.2018
25.01.2019
№219.016.b403

Двухстадийный способ получения карбоксилатов олова (ii) из металла

Изобретение относится к двухстадийному способу получения карбоксилатов олова (II) на основе прямого взаимодействия металла с кислотой в отсутствие или в присутствии окислителя, где процесс проводят при температуре 15-25°С в бисерной мельнице с высокооборотной мешалкой и перетирающим агентом в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678092
Дата охранного документа: 23.01.2019
16.02.2019
№219.016.bb09

Способ получения основного нитрата олова (iv) sn(oh)(no)

Изобретение может быть использовано в неорганической химии. Получение основного нитрата олова (IV) Sn(OH)(NO) ведут путем прямого взаимодействия оксида олова (IV) с азотной кислотой в растворе этилцеллозольва при комнатной температуре в условиях интенсивного механического перемешивания....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680065
Дата охранного документа: 14.02.2019
27.04.2019
№219.017.3db7

Способ оценки степени тяжести ишемического процесса центральной гемодинамической системы

Изобретение относится к медицине, а именно к неврологии, функциональной диагностике, сосудистой хирургии, и может быть использовано при проведении диагностики степени тяжести ишемического процесса центральной гемодинамической системы (ЦГС). Для этого проводят измерение систолического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686420
Дата охранного документа: 25.04.2019
01.05.2019
№219.017.47f1

Способ определения величины предела пропорциональности материалов

Изобретение относится к испытательной технике, к методам определения механических свойств материалов, а именно предела пропорциональности. Сущность: устанавливают испытуемый образец между неподвижной опорной площадкой и подвижной, затем нагружают образец предварительной малой нагрузкой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686572
Дата охранного документа: 29.04.2019
20.06.2019
№219.017.8d8e

Способ прогнозирования степени тяжести ишемического процесса сердца, головного мозга и нижних конечностей на основании оценки центральной и регионарной гемодинамики органов

Изобретение относится к медицине, а именно к прогнозированию степени тяжести ишемического процесса сердца, головного мозга и нижних конечностей на основании оценки центральной и регионарной гемодинамики органов. Предложен способ, заключающийся в том, что измеряются систолическое артериальное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691932
Дата охранного документа: 18.06.2019
10.07.2019
№219.017.a9da

Устройство для левитации некоторого количества материала

Изобретение относится к электротехнике. Технический результат состоит в обеспечении поддержания нормированных условий тепломассообмена процесса левитации. Устройство содержит катушки для удерживания материала в левитации с использованием изменяющегося электрического тока в катушках. Устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693852
Дата охранного документа: 05.07.2019
02.10.2019
№219.017.cd1c

Способ диагностики острого эндометрита

Изобретение относится к медицине, а именно к гинекологии, и может быть использовано для диагностики эндометрита. Для этого определяют показатели клеточного и гуморального иммунитета на системном уровне с последующим построением дискриминантных классификационных функций на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701527
Дата охранного документа: 27.09.2019
Showing 31-40 of 75 items.
08.07.2018
№218.016.6dc2

Управляемый коммутатор элементов электрической цепи

Изобретение относится к вычислительной технике и может использоваться для коммутации резисторов в цифроаналоговых преобразователях. Технический результат - повышение значения обратного сопротивления коммутатора. Управляемый коммутатор элементов электрической цепи содержит электрическую цепь с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660601
Дата охранного документа: 06.07.2018
18.07.2018
№218.016.718d

Мостовой измеритель параметров двухполюсников

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, автоматике и промышленной электронике и может быть использовано для контроля и определения параметров объектов измерения, а также физических величин посредством параметрических датчиков. Технический результат: уменьшение погрешности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661457
Дата охранного документа: 16.07.2018
14.12.2018
№218.016.a758

Неинвертирующий повторитель напряжения

Изобретение относится к схемотехнике, автоматике, промышленной электронике и измерительной технике. Технический результат заключается в увеличении значения коэффициента передачи неинвертирующего повторителя напряжения и приближение его к идеальному значению, равному единице. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674927
Дата охранного документа: 13.12.2018
26.05.2019
№219.017.60cd

Триггер на транзисторах противоположного типа проводимости

Изобретение относится к радиотехнике, схемотехнике и промышленной электронике. Технический результат направлен на повышение нагрузочной способности триггера без увеличения числа транзисторов в схеме. Предложен триггер на транзисторах противоположного типа проводимости, содержащий источник...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689199
Дата охранного документа: 24.05.2019
26.05.2019
№219.017.60de

Триггерный асинхронный d-триггер

Изобретение относится к цифровой схемотехнике, автоматике и промышленной электронике. Технический результат: упрощение триггерного асинхронного D-триггера. Для этого предложен триггерный асинхронный D-триггер, который содержит семь транзисторов, семь резисторов и источник питающего постоянного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689198
Дата охранного документа: 24.05.2019
26.05.2019
№219.017.6169

Триггерный асинхронный d триггер на полевых транзисторах

Изобретение относится к цифровой схемотехнике, автоматике и промышленной электронике. Технический результат: повышение нагрузочной способности триггерного асинхронного D триггера на полевых транзисторах. Для этого триггерный асинхронный D триггер на полевых транзисторах содержит пять полевых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689197
Дата охранного документа: 24.05.2019
22.06.2019
№219.017.8dff

Триггерный синхронный r-s триггер

Изобретение относится к цифровой схемотехнике, автоматике и промышленной электронике. Технический результат: упрощение триггерного синхронного R-S триггера. Для этого в него введены шесть дополнительных транзисторов и четыре дополнительных резистора, последовательно между собой включены первый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692041
Дата охранного документа: 19.06.2019
22.06.2019
№219.017.8e4f

Мостовой измеритель параметров n-элементных двухполюсников

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, автоматике и промышленной электронике и может быть использовано для контроля и определения параметров объектов измерения, а также физических величин посредством параметрических датчиков. Технический результат – обеспечение у мостового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692109
Дата охранного документа: 21.06.2019
26.06.2019
№219.017.921b

Триггерный синхронный d триггер

Изобретение относится к цифровой схемотехнике, автоматике и промышленной электронике. Технический результат: упрощение триггерного синхронного D триггера. Для этого в него введены пять дополнительных транзисторов и четыре дополнительных резистора, последовательно между собой включены третий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692422
Дата охранного документа: 24.06.2019
04.07.2019
№219.017.a4d2

Триггерный асинхронный r-s триггер

Изобретение относится к цифровой схемотехнике, автоматике и промышленной электронике. Оно, в частности, может быть использовано в блоках вычислительной техники, выполненных на R-S триггерах. Технический результат - упрощение триггерного асинхронного R-S триггера. Для этого предложен триггерный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693297
Дата охранного документа: 02.07.2019
+ добавить свой РИД