×
31.05.2019
219.017.70d6

Результат интеллектуальной деятельности: ВРЕМЯ-ИМПУЛЬСНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНТЕГРИРУЮЩИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к импульсной электронике. Технический результат: преобразование входного сигнала в частоту следования импульсов или во временной интервал выходного импульсного напряжения, а также выполнение операции деления входных сигналов. Для этого предложен время-импульсный универсальный интегрирующий преобразователь напряжения, состоящий из интегратора, двухпорогового регенеративного компаратора и четырехканального аналогового коммутатора, при этом, в цепь обратной связи двухпорогового регенеративного компаратора введены последовательно включенные четырехканальный аналоговый коммутатор и два повторителя напряжения, каждый из которых может функционировать как инвертирующий, так и неинвертирующий повторитель в зависимости от состояния компаратора и управляемого им аналогового коммутатора таким образом, чтобы при установлении отрицательного порога срабатывания первым входным напряжением интегрированию подвергалось неинвертированное второе входное напряжение, а при установлении положительного порога срабатывания инвертированным первым входным напряжением интегрировалось инвертированное по полярности второе входное напряжение. 2 ил.

Изобретение относится к прецизионной импульсной электронике и может использоваться в электронных системах автоматического управления и регулирования, в телекоммуникационных системах и измерительной технике.

Известны время-импульсные преобразователи напряжения в частоту следования прямоугольных импульсов (преобразователи напряжение-частота), также называемые в электронике управляемыми генераторами импульсов и частотно-импульсными модуляторами. Известны время-импульсные преобразователи напряжения во временной интервал (преобразователи напряжение-время).

Схемотехника преобразователей напряжение-частота и напряжение-время, анализ их функций преобразования, оценка метрологических характеристик и особенности практического использования широко представлены в технической литературе.

Все преобразователи напряжение-частота и напряжение-время, описанные в вышеперечисленных и других технических изданиях, объединяет одинаковый принцип действия - двухтактное интегрирование, использование интегратора на операционном усилителе и компаратора напряжения (однопорогового или регенеративного двухпорогового).

Среди многочисленных известных схемотехнических вариантов преобразователей напряжение-частота следует выделить преобразователь напряжение-частота двухтактного интегрирования с заданным одним тактом посредством одновибратора, содержащего два источника стабильного тока и источник стабильного опорного напряжения, отличающегося высокими метрологическими и эксплуатационными характеристиками, что обусловило его промышленное производство в виде отечественной интегральной микросхемы К1108ПП1 и зарубежного аналога - VFC-32 [Гутников B.C. Интегральная электроника в измерительных устройствах, «Энергоатомиздат», 1988. - 304 с, глава 10, стр. 269. Волович Г.И. Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств. - М. «Додека-ХХ1», 2005. - 528 с, глава 9, п. 9.5.3, стр. 458].

Среди многих известных вариантов реализации преобразователей напряжение-время выделяется преобразователь двухтактного интегрирования с заданным одним тактом посредством счетчика импульсов со схемой управления и генератора тактовых импульсов, который лежит в основе отечественных интегральных интегрирующих аналого-цифровых преобразователей К572ПВ2 и К572ПВ5 и их зарубежных аналогов -ICL7106, ICL7107, ICL7135 [Гутников B.C. Интегральная электроника в измерительных устройствах, «Энергоатомиздат», 1988. - 304 с, глава 10, п. 10.2, стр. 256. Волович Г.И. Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств. - М. «Додека-ХХI», 2005. - 528 с, глава 9, п. 9.5.1, стр. 446. Федорков Б.Г., Телец В.А. Микросхемы ЦАП и АЦП: функционирование, параметры, применение. - М. «Энергоатомиздат», 1990. - 320 с, глава 4, п. 4.1.1, стр. 229].

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявленному время-импульсному универсальному интегрирующему преобразователю напряжения является преобразователь напряжение-время с заданной амплитудой выходного напряжения интегратора [Гутников B.C. Интегральная электроника в измерительных устройствах, «Энергоатомиздат», 1988. - 304 с, глава 10, п. 10.2, стр. 263, рис. 10.6,6], состоящий из интегратора и двухпорогового регенеративного компаратора, реализованного на операционном усилителе и двухканальном аналоговом коммутаторе, который управляется этим операционным усилителем, выполняет коммутацию двух одинаковых по величине, но разных по полярности, опорных напряжений и формирует, таким образом, два разнополярных и одинаковых по величине пороговых напряжений, фиксирующих амплитуду выходного напряжения интегратора.

Недостаток ближайшего аналога, как и всех других известных время-импульсных преобразователей напряжения в частоту и во время -ограниченные функциональные возможности. Он может выполнять только один вид преобразования входного напряжения, который реализуется данным электронным изделием: или преобразование напряжения во время, или преобразование напряжения в частоту.

Задачей изобретения является расширение функциональных возможностей и областей практического использования время-импульсного преобразователя напряжения, что позволяет разработчикам электронной аппаратуры уменьшить число используемых электронных компонентов и реализовать неординарные схемотехнические решения за счет универсализации время-импульсного преобразователя напряжения двухтактного интегрирования таким образом, чтобы преобразователь мог выполнять преобразование напряжения как в частоту следования импульсов и во временной интервал, так и арифметическую операцию деления с представлением результата этой арифметической операции как в виде частоты выходного импульсного напряжения, так и в виде временного интервала (длительности импульсов и периода выходного импульсного напряжения).

Технический результат - преобразование входного сигнала в частоту следования импульсов или во временной интервал выходного импульсного напряжения, а также выполнение арифметической операции деления входных сигналов с представлением результата в виде частоты или временного интервала выходного импульсного напряжения, без какого-либо изменения электрической схемы и без использования в ней источников стабильного тока и (или) источника стабильного опорного напряжения, с исключением коммутационных процессов непосредственно во входной цепи интегратора.

Поставленная задача решается и технический результат достигается за счет того, что во время-импульсном универсальном интегрирующем преобразователе, состоящем из интегратора, двухпорогового регенеративного компаратора, выполненных на операционных усилителях, и четырехканального аналогового коммутатора, включенных последовательно, где, согласно изобретению, в цепь положительной обратной связи двухпорогового регенеративного компаратора введены последовательно включенные четырехканальный аналоговый коммутатор, выполняющий коммутацию двух входных напряжений, и два повторителя напряжения, каждый из которых может функционировать как инвертирующий, так и неинвертирующий повторитель входного напряжения в зависимости от состояния двухпорогового регенеративного компаратора и управляемого им четырехканального аналогового коммутатора таким образом, чтобы при установлении отрицательного порога срабатывания первым входным напряжением интегрированию подвергалось неинвертированное второе входное напряжение, а при установлении положительного порога срабатывания инвертированным первым входным напряжением интегрировалось инвертированное по полярности второе входное напряжение.

Сущность изобретения иллюстрируется чертежами на фиг. 1 и фиг. 2.

На фиг. 1 представлена электрическая схема универсального интегрирующего преобразователя, включающая в себя четырехканальный аналоговый коммутатор DA1, операционные усилители DA2 и DA3, включенные по схеме повторителей напряжения, операционные усилители DA4 и DA5, на которых реализованы соответственно двухпороговый неинвертирующий регенеративный компаратор и инвертирующий интегратор напряжения. Uвх.1 и Uвх.2 - входные напряжения универсального интегрирующего преобразователя.

На фиг. 2 представлены временные диаграммы выходного напряжения интегратора Uинт(t), выходного напряжения универсального интегрирующего преобразователя Uвых(t), пороговые напряжения и двухпорогового регенеративного компаратора на операционном усилителе DA4, и таблица состояния ключей S1 - S4 четырехканального аналогового коммутатора DA1 на первом и втором тактах интегрирования входного напряжения интегратора U2.

Устройство содержит: интегратор, двухпороговый регенеративный компаратор, выполненных на операционных усилителях, и четырехканальный аналоговый коммутатор, включенные последовательно, где, согласно изобретению, в цепь положительной обратной связи двухпорогового регенеративного компаратора введены последовательно включенные четырехканальный аналоговый коммутатор, выполняющий коммутацию двух входных напряжений, и два повторителя напряжения.

Устройство работает следующим образом: предполагая, что внутреннее сопротивление источников входных сигналов Uвх.1 и Uвх.2 и остаточное сопротивление замкнутых ключей S1 - S4 пренебрежимо малы по сравнению с сопротивлениями R1, R3, R4 и R6. Пренебрежем также током утечки разомкнутых МДП-ключей S1 - S4 четырехканального аналогового коммутатора DA1 и сдвигом нуля (разбалансом) операционных усилителей DA2-DA5.

Все эти факторы могут учитываться в процессе реализации универсального интегрирующего преобразователя в виде законченного устройства на основе конкретного технического задания.

На операционных усилителях DA3 и DA4 построены повторители напряжения. Если сопротивления R1=R2=R4=R5, то при замкнутых МДП-ключах S1 и S3 (S2, S4 - разомкнуты) получаем инвертирующие повторители (K=-R2/R1=-R5/R4=-1). Когда ключи S1 и S3 разомкнуты, а ключи S2, S4 будут замкнуты, как это показано на схеме, повторители становятся неинвертирующими.

Для уменьшения сдвига нуля повторителей напряжения необходимо обеспечить равенства

Обе пары ключей коммутатора DA1 управляются выходными импульсами двухпорогового компаратора на операционном усилителе DA4. Диод VD1 обеспечивает однополярность выходных импульсов.

Пороги срабатывания компаратора зависят от состояния коммутатора DA1. Если на выходе универсального интегрирующего преобразователя действует высокий потенциал положительной полярности (сигнал управления коммутатором Аупр - логическая единица), то S1 и S3 - замкнуты, S2 и S4 - разомкнуты. Когда на выходе операционного усилителя DA4 напряжение отрицательно, и выходное напряжение универсального интегрирующего преобразователя близко к нулю (Аупр - логический нуль), ключи коммутатора S1 и S3 - разомкнуты S2 и S4 - замкнуты. Значит, двухпороговый компаратор на операционном усилителе DA4 имеет управляемые входным напряжением Uвх.1 пороги срабатывания:

Инвертирующий интегратор на операционном усилителе DA5 в зависимости от состояния ключей S3 и S4 интегрирует или положительное напряжение Uвх.2, когда S3 разомкнут, S4 замкнут, как показано на схеме универсального интегрирующего преобразователя, или отрицательный входной сигнал - Uвх.2, если положительный импульс на управляющем входе коммутатора DA1 (выходе универсального интегрирующего преобразователя) обеспечивает его срабатывание (ключ S3 - замкнут, S4 - разомкнут).

Пользуясь диаграммами напряжений Uвых(t) и Uинт(t), представленными на фиг. 2, рассмотрим каким образом работает универсальный интегрирующий преобразователь.

Пусть при включении напряжений питания универсального интегрирующего преобразователя на выходе операционного усилителя DA4 оказалось положительное напряжение которое обусловит состояния ключей: S1 и S3 замыкаются, S2 и S4 размыкаются. Тогда U1=-Uвх.1 и устанавливается порог срабатывания компаратора на входе интегратора U2=-Uвх.2, и на его выходе напряжение Uинт будет возрастать до тех пор, пока оно не достигнет порога при этом на выходе универсального интегрирующего преобразователя напряжение (логическая «1»). Как только это произойдет (в момент времени t1), компаратор «опрокинется», на его выходе установится отрицательное напряжение низкий потенциал на выходе универсального интегрирующего преобразователя (логический «0») вызовет изменение состояния коммутатора, он переключится в состояние: S1 и S3 - разомкнуты S2 и S4 - замкнуты. С этого момента времени (t1) начинается первый такт - интегрирование напряжения U2=+Uвх.2, выходное напряжение интегратора начнет убывать. Этот процесс будет продолжаться до момента времени t2, когда напряжение на выходе интегратора достигнет порога

Интервал времени T1=t2-t1 описывается уравнением:

решая которое, получаем длительность первого такта

где τи=R10C1 - постоянная времени интегратора.

В момент времени t2 компаратор срабатывает. Его выходное положительное напряжение (логическая «1») вызывает замыкание ключей S1, S3 и размыкание ключей S2, S4. Автоматически устанавливаются порог срабатывания и входное напряжение интегратора U2=-Uвх.2. Начинается второй такт интегрирования (процесс разинтегрирования напряжения Он заканчивается в момент времени когда будет выполнено условие:

Второй такт работы преобразователя подчиняется уравнению:

из которого находим длительность второго такта

Видим, что длительности первого и второго тактов всегда равны и пропорциональны частному от деления Uвх.1 на Uвх.2. То же относится к периоду следования импульсов на выходе универсального интегрирующего преобразователя:

Частота выходного импульсного напряжения Uвых

Из формул (1) и (2) следуют выводы:

1. Универсальный интегрирующий преобразователь может использоваться как преобразователь напряжение-время, если принять Uвх.2=U0. Тогда

где U0 - заданное внешнее напряжение.

2. Универсальный интегрирующий преобразователь может функционировать как преобразователь напряжение-частота, установив Uвх.1=U0. Тогда

3. Универсальный интегрирующий преобразователь можно использовать как аналоговый делитель с представлением частного от деления в виде интервала времени T1, T2, Т=Т12 или частоты ƒ выходного импульсного напряжения.

Эти выводы позволили назвать рассмотренный интегрирующий преобразователь универсальным.

Необходимо отметить,

во-первых, если в качестве аналогового коммутатора использовать интегральный коммутатор металлокисел-полупроводниковой структуры, то сигнал управления Аупр не будет искажать процессы прохождения входных напряжений универсального интегрирующего преобразователя Uвх.1 и Uвх.2 на входы повторителей напряжения на операционных усилителях DA2 и DA3;

во-вторых, на входе интегратора на операционном усилителе DA5 нет никаких коммутационных элементов, значит, коммутационные переходные процессы не могут иметь возможности влиять на интегрирование выходного напряжения повторителя напряжения на операционном усилителе DA3;

в-третьих, в универсальном интегрирующем преобразователе не содержатся ни опорные источники стабильного тока, ни опорные источники стабильного напряжения, что способствует повышению стабильности функций универсального интегрирующего преобразователя, а напряжение U0 при реализации режимов работы преобразователей напряжение-частота и напряжение-время в состав универсального интегрирующего преобразователя не входит;

в-четвертых, анализ погрешностей преобразования универсального интегрирующего преобразователя показывает, что нестабильность порогов срабатывания компаратора из-за температурного дрейфа выходного напряжения операционном усилителе DA4 и сдвига нуля выходного напряжения интегратора, и его дрейф по температуре не оказывают влияние на точность преобразования универсального интегрирующего преобразователя во всех режимах функционирования;

в-пятых, в качестве выходного параметра универсального интегрирующего преобразователя, функционирующего в режиме работы преобразователя напряжение-время, следует использовать период выходного импульсного напряжения, но не длительности тактов интегрирования Т1 и T2, так как нестабильность остаточного сопротивления включенных ключей коммутатора S1 - S4 по температуре пренебрежимо слабо влияет на погрешность универсального интегрирующего преобразователя, работающего в режиме преобразователя напряжение-время, когда выходным параметром является период следования импульсов;

в-шестых, температурная нестабильность тока утечки разомкнутых ключей S1 - S4 коммутатора DA1 в виде интегральной микросхемы металл-оксид-полупроводникового типа пренебрежимо мало влияет на температурную нестабильность универсального интегрирующего преобразователя во всех его режимах функционирования.

Итак, заявленный время-импульсный универсальный интегрирующий преобразователь может осуществлять преобразование входного напряжения в частоту следования выходных импульсов или во временной интервал, или оба эти виды преобразования с одновременным выполнением арифметической операции деления, причем, без какого-либо изменения электрической схемы универсального интегрирующего преобразователя и без использования в ней источника стабильного тока и (или) источника стабильного опорного напряжения, с исключением коммутационных процессов непосредственно во входной цепи интегратора.

Время-импульсный универсальный интегрирующий преобразователь напряжения, состоящий из интегратора, двухпорогового регенеративного компаратора, выполненных на операционных усилителях, и четырехканального аналогового коммутатора, включенных последовательно, отличающийся тем, что в цепь положительной обратной связи двухпорогового регенеративного компаратора введены последовательно включенные четырехканальный аналоговый коммутатор, выполняющий коммутацию двух входных напряжений, и два повторителя напряжения, каждый из которых может функционировать как инвертирующий, так и неинвертирующий повторитель входного напряжения в зависимости от состояния двухпорогового регенеративного компаратора и управляемого им четырехканального аналогового коммутатора таким образом, чтобы при установлении отрицательного порога срабатывания первым входным напряжением интегрированию подвергалось неинвертированное второе входное напряжение, а при установлении положительного порога срабатывания инвертированным первым входным напряжением интегрировалось инвертированное по полярности второе входное напряжение.
ВРЕМЯ-ИМПУЛЬСНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНТЕГРИРУЮЩИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ
ВРЕМЯ-ИМПУЛЬСНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНТЕГРИРУЮЩИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ
ВРЕМЯ-ИМПУЛЬСНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНТЕГРИРУЮЩИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 91-100 of 146 items.
02.10.2019
№219.017.cce0

Способ изготовления огнестойкого шланга

Изобретение относится к изготовлению огнестойкого шланга. Осуществляют одевание на дорн оплетки из огнестойкого материала, заливку в цилиндрическую форму, соответствующую внешней поверхности шланга, пасты из кремнийорганического каучука. Осуществляют погружение в упомянутую форму с пастой дорна...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701235
Дата охранного документа: 25.09.2019
02.10.2019
№219.017.cef2

Магнитная система синхронного двигателя с инкорпорированными постоянными магнитами и с асинхронным пуском.

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в электромашиностроении при производстве электродвигателей. Техническим результатом является повышение энергетических характеристик: полезной мощности, механического момента, коэффициента мощности, кпд при снижении массогабаритных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700663
Дата охранного документа: 18.09.2019
02.10.2019
№219.017.cf27

Высокооборотный электромеханический преобразователь энергии с воздушным охлаждением (варианты)

Изобретение относится к электротехнике. Технический результат состоит в повышении надежности и эффективности отвода выделяемого тепла электромеханических преобразователей энергии, повышении КПД за счет предохранения постоянных магнитов ротора от теплового размагничивания. По внешней поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700280
Дата охранного документа: 16.09.2019
02.10.2019
№219.017.cf37

Способ электрополирования металлической детали

Изобретение относится к области электрополирования металлических деталей, в частности лопаток турбомашин из титановых сплавов, и может быть использовано в турбомашиностроении при полировании лопаток паровых турбин, газоперекачивающих установок и компрессоров газотурбинных двигателей. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700226
Дата охранного документа: 13.09.2019
02.10.2019
№219.017.cf68

Способ упрочнения режущего инструмента осаждением мультислойных покрытий системы ti - al

Изобретение относится к способу упрочнения режущего инструмента осаждением мультислойных покрытий системы Ti - Al и может быть использовано в инструментальном производстве. Осуществляют размещение режущего инструмента в рабочей камере, активирование его поверхности перед осаждением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700344
Дата охранного документа: 16.09.2019
02.10.2019
№219.017.cfbb

Способ электрополирования лопаток блиска

Изобретение относится к электрополированию лопаток блисков и может быть использовано в турбомашиностроении при обработке лопаток блиска компрессоров газотурбинных двигателей, для обеспечения необходимых физико-механических и эксплуатационных свойств деталей турбомашин, а также в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700229
Дата охранного документа: 13.09.2019
02.10.2019
№219.017.d091

Радиофотонный волоконно-оптический преобразователь параметров сигналов

Изобретение относится к системам связи и передачи информации. Волоконно-оптический преобразователь параметров сигналов содержит оптический ответвитель со схемой возбуждения, источник оптического излучения, выполненный параметрически, а также схему возбуждения, содержащую компоненты выделения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700366
Дата охранного документа: 16.09.2019
02.10.2019
№219.017.d0f6

Способ определения толщины отложений на внутренней поверхности трубопровода

Изобретение относится к измерительной технике, применяемой для контроля состояния трубопроводов, и предназначено для определения толщины отложений на внутренней поверхности трубопроводов, в частности, для определения толщины асфальтосмолопарафиновых отложений в нефтепроводах. Согласно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700349
Дата охранного документа: 16.09.2019
02.10.2019
№219.017.d157

Электрическая машина с интенсивной системой охлаждения

Изобретение относится к области электромашиностроения и может быть использовано при изготовлении электродвигателей и генераторов. Технический результат - повышение надежности электрических машин благодаря защите от межвиткового короткого замыкания, а также повышение эффективности охлаждения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700274
Дата охранного документа: 16.09.2019
12.10.2019
№219.017.d4a0

Способ фрикционной сварки листовых заготовок

Изобретение может быть использовано для соединения сваркой трением стыков большой протяженности, преимущественно, листовых элементов и узлов конструкций из алюминиевых или магниевых сплавов. Способ включает подготовку заготовок, их фиксацию и сварку вращающимся инструментом при его перемещении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702536
Дата охранного документа: 08.10.2019
Showing 1-7 of 7 items.
20.03.2015
№216.013.33fc

Управляемое прецизионное регенеративное пороговое устройство

Изобретение относится к импульсной электронике и может использоваться в прецизионных время-импульсных преобразователях и генераторах сигналов двухтактного интегрирования. Технический результат заключается в увеличении крутизны фронтов выходных импульсов и повышении температурной стабильности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544783
Дата охранного документа: 20.03.2015
10.04.2015
№216.013.40b7

Шариковый электронно-оптический первичный преобразователь расхода прозрачных жидкостей

Использование относится к измерительной технике и может использоваться для измерения расхода любых электропроводных и неэлектропроводных, агрессивных и токсичных, огне- и взрывоопасных жидкостей в химической, нефтеперерабатывающей, фармакологической и других отраслях промышленности. Узел съема...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548055
Дата охранного документа: 10.04.2015
27.10.2015
№216.013.8809

Универсальный электрошариковый первичный преобразователь расхода электропроводной жидкости

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться в расходометрии любых электропроводных жидкостей в химической, фармацевтической, пищевой и других областях промышленности, в жилищно-коммунальном хозяйстве в автоматических системах учета потребления холодной и горячей воды в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566428
Дата охранного документа: 27.10.2015
25.04.2019
№219.017.3b0d

Радио-шариковый первичный преобразователь расхода жидкости

Изобретение относится к измерительной технике и радиоэлектронному приборостроению и может использоваться в расходометрии любых электропроводных и неэлектропроводных, прозрачных и непрозрачных жидкостей, в химической, нефтеперерабатывающей, фармацевтической промышленности, в энергетике и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685798
Дата охранного документа: 23.04.2019
12.04.2023
№223.018.46ca

Универсальный шариковый расходомер жидкости

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться в расходометрии любых жидкостей - электропроводных и неэлектропроводных, прозрачных и непрозрачных, химически агрессивных и пожароопасных, взрывоопасных, ядовитых и опасных для окружающей среды - в химической, нефтедобывающей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002761416
Дата охранного документа: 08.12.2021
12.04.2023
№223.018.470f

Цифровой преобразователь расхода электропроводной жидкости

Изобретение относится к измерительной технике и электронному приборостроению и может быть использовано в расходометрии электропроводных жидкостей, например воды и водных растворов солей, щелочей и кислот, электропроводных органических и неорганических химических соединений. Преобразователь...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002755715
Дата охранного документа: 20.09.2021
12.04.2023
№223.018.4855

Время-импульсный универсальный интегрирующий преобразователь напряжения с функцией широтно-импульсной модуляции

Изобретение относится к импульсной электронике и может использоваться в электронных системах автоматического управления, в робототехнических и телекоммуникационных системах. Технический результат - значительное расширение функциональных возможностей универсального интегрирующего преобразователя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002731601
Дата охранного документа: 04.09.2020
+ добавить свой РИД