×
29.06.2019
219.017.9ca2

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ УГЛА ПЕЛЕНГА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к гироскопическим приборам, которые используются в качестве датчика угла пеленга на управляемых ракетах, системах навигации и стабилизации. Способ измерения угла пеленга заключается в том, что разгоняют и разарретируют ротор гироскопического прибора, вырабатывают электрический широтно-импульсно-модулированный (ШИМ) сигнал, длительность импульса которого линейно связана с измеряемым углом пеленга с коэффициентом пропорциональности Кп, измеряют текущую длительность τ и период Тр следования импульсов ШИМ сигнала. При этом предварительно определяют длительность τ и период Тр следования импульсов ШИМ сигнала при угле пеленга δϕ=0, определяют и запоминают отношение τ/Тр, при измерении текущего угла пеленга определяют отношение длительности импульса ШИМ сигнала к его периоду τ/Тр и вычисляют угол пеленга. Устройство для измерения угла пеленга содержит гироскопический прибор с фотооптическим датчиком угла, временное устройство, регистр, вычислитель, коммутатор, а также блок электронной аппаратуры. Изобретение позволяет повысить точность измерения угла пеленга за счет уменьшения влияния уходов периода вращения ротора гироскопического прибора и расширить возможность использования гироскопических приборов с нестабильной частотой вращения ротора. 2 с.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области гироскопических приборов, которые используются в качестве датчика угла пеленга на управляемых ракетах, системах навигации и стабилизации.

Известен способ измерения угла пеленга гироскопическим прибором, который выбран в качестве прототипа, патент RU №2141623, МПК G01С 19/12, зарегистрирован 20.11.1999 г., [1], в котором разгоняют, а затем разарретируют ротор гироскопического прибора, вырабатывают электрический широтно-импульсно-модулированный (ШИМ) сигнал, длительность импульса которого, отнесенная к периоду следования, линейно связана с измеряемым углом пеленга, измеряют текущие длительности τ1 и τ2 двух соседних импульсов ШИМ сигнала и его период Тр (время, соответствующее одному обороту ротора), вычисляют приращение угла пеленга δϕ как отношение разности длительностей импульсов к периоду импульса ШИМ сигнала с коэффициентом пропорциональности Кп,

δϕ=Кп(τ1-τ2)/Тр (1)

Устройство для измерения угла пеленга [1], выбранное в качестве прототипа, в котором реализован данный способ измерения угла пеленга, включает гироскопический прибор, содержащий корпус, ротор на кардановом подвесе, фотооптический датчик угла, установленный на корпусе и взаимодействующий с зеркалом, размещенным на роторе соосно с осью его собственного вращения, на сферической поверхности которого выполнена контрастная маска, блок электронной аппаратуры.

При использовании данных способа и устройства для измерения угла пеленга в значение измеряемого параметра, определяемого по формуле (1), существенную ошибку (с единичным коэффициентом влияния) вносит нестабильность периода вращения ротора Тр, определяющего период ШИМ сигнала, т.к. на разных временных интервалах величина Тр может иметь разные значения. Такая нестабильность присутствует, например, в периоде вращения роторов гироскопов, работающих на выбеге. Дестабилизирующие факторы: технологические, повышенная и пониженная температура окружающей среды, старение и т.п. также вызывают отклонения параметров ШИМ сигнала, из-за чего возникают ошибки в измеряемом данным способом угле пеленга.

Задачей предлагаемого изобретения является повышение точности измерения угла пеленга за счет уменьшения влияния технологических, температурных и временных уходов параметров измерительных гироскопических приборов, расширение возможности использования гироскопических приборов с нестабильной частотой вращения ротора.

Поставленная задача достигается тем, что в способе измерения угла пеленга, в котором разгоняют и разарретируют ротор гироскопического прибора, вырабатывают электрический широтно-импульсно-модулированный (ШИМ) сигнал, длительность импульса которого линейно связана с измеряемым углом пеленга с коэффициентом пропорциональности Кп, измеряют текущую длительность τ и период Тр следования импульсов ШИМ сигнала, вычисляют угол пеленга δϕ,

- предварительно определяют длительность τ0 и период Тр0 следования импульсов ШИМ сигнала при угле пеленга δϕ=0,

- определяют и запоминают отношение τ0/Тр0,

- при измерении текущего угла пеленга определяют отношение длительности импульса ШИМ сигнала к его периоду τ/Тр,

- угол пеленга δϕ вычисляют как δϕ=Кп(τ/Тр-τ0/Тр0); (2)

в устройство для измерения угла пеленга, включающее последовательно соединенные гироскопический прибор, содержащий фотооптический датчик угла, и блок электронной аппаратуры,

- дополнительно введены временное устройство, регистр, вычислитель и коммутатор,

- выход блока электронной аппаратуры соединен со вторым входом регистра и вторым входом вычислителя,

- первый выход временного устройства соединен со входом гироскопического прибора, второй выход временного устройства соединен с первым входом регистра, а третий выход - со вторым входом коммутатора,

- выход регистра соединен с первым входом вычислителя,

- выход вычислителя соединен с первым входом коммутатора, выход которого является выходом устройства.

Положительный эффект обеспечивается за счет того, что в способе измерения угла пеленга предварительно определяют длительность τ0 и период Тр0 следования импульсов ШИМ сигнала при угле пеленга δϕ=0, определяют и запоминают отношение τ0/Тр0, при измерении текущего угла пеленга определяют отношение длительности импульса ШИМ сигнала к его периоду τ/Тр, угол пеленга δϕ вычисляют как δϕ=Кп(τ/Тр-τ0/Тр0). Этими операциями учитывают и компенсируют изменение величины Тр с момента начала измерения при угле пеленга δϕ=0, с этой целью в устройство для измерения угла пеленга дополнительно введены временное устройство, регистр, вычислитель и коммутатор.

Данное техническое решение поясняется графическими материалами.

На фиг.1 изображена блок-схема устройства для измерения угла пеленга, с помощью которого реализуют предлагаемый способ, на фиг.2 циклограмма работы временного устройства.

Устройство для измерения угла пеленга включает в себя:

1 - гироскопический прибор с фотооптическим датчиком угла;

2 - блок электронной аппаратуры;

3 - временное устройство;

4 - регистр;

5 - вычислитель;

6 - коммутатор.

Во временное устройство предварительно введены времена: t1 - время начала разгона ротора, t2 - время записи отношения параметров τ0/Тр0 при δϕ=0, t3 - время, с которого производится измерение текущего угла пеленга δϕ.

Под действием внешнего сигнала "Запуск" на устройство для измерения угла пеленга подается питание и запускается временное устройство 3. В момент времени t1 временное устройство 3 на первом выходе формирует импульс тока, который поступает на контакты электрозапала гироскопического прибора 1, в результате чего производится разгон ротора гироскопического прибора 1 до максимальных оборотов. Фотооптический датчик угла, входящий в состав гироскопического прибора 1, формирует импульсные сигналы, параметры которых содержат информацию о величине текущего угла пеленга. Это происходит следующим образом. В фотооптическом датчике угла гироскопического прибора [1] используется контрастная маска переменной ширины на зеркальной сферической поверхности быстро вращающегося ротора. При отклонении корпуса относительно ротора на выходе фотооптического датчика пропорционально приращению измеряемого угла пеленга изменяется длительность τ импульса фототока. Таким образом происходит ШИМ модуляция сигнала и формируется ШИМ сигнал, снимаемый с выхода фотооптического датчика угла, в длительности импульса τ которого, отнесенной к периоду следования Тр, содержится информация об измеряемом гироскопическим устройством угле пеленга.

Блок электронной аппаратуры 2 измеряет параметры поступающего на его вход текущего сигнала: длительность импульса τ и его период Тр, и вычисляет отношение τ/Тр.

В момент времени t2, когда ротор гироскопического прибора достиг максимальных оборотов, но еще не произошло его разарретирование, его главная ось совпадает с продольной осью гироскопического прибора, то есть δϕ=0, временное устройство 3 на втором выходе формирует сигнал низкого уровня, поступающий на первый (тактовый) вход регистра 4. По этому сигналу разрешается запись в регистр 4 данных, действующих на его втором входе (входе данных). Таким образом осуществляют запоминание отношения τ0/Тр0 при угле пеленга δϕ=0, после чего значение τ0/Тр0 присутствует на выходе (выход данных) регистра 4 и первом входе (входе данных) вычислителя 5.

После разарретирования ротор становится свободным, приобретает гироскопические свойства, и его главная ось в дальнейшем сохраняет свое положение в пространстве. При движении ракеты на траектории происходит отклонение ее продольной оси, а значит, продольной оси корпуса гироскопического прибора 1 от первоначального направления, при этом между этой осью и главной осью гироскопа образуется текущий угол пеленга.

К моменту времени t3 устройство для измерения угла пеленга готово к текущим измерениям. При этом текущие значения τ/Тр с выхода блока электронной аппаратуры 2 поступают на второй вход (вход данных) вычислителя 5. В вычислителе 5 осуществляют вычитание параметра τ0/Тр0, поступающего на его первый вход с выхода регистра 4, из параметра τ/Тр, поступающего на его второй вход с выхода блока электронной аппаратуры 2, с коэффициентом пропорциональности Кп, т.е вычислитель 5 определяет угол пеленга δϕ=Кп(τ/Тр-τ0/Тр0), значение которого поступает с выхода вычислителя (5) (выхода данных) на первый вход коммутатора 6.

В момент времени t3 временное устройство 3 на третьем выходе формирует импульс высокого уровня, который поступает на второй вход (вход разрешения прохождения сигнала) коммутатора 6, коммутирует его вход и выход, вследствие этого значение измеряемого угла пеленга поступает на выход коммутатора 6, являющегося выходом устройства для измерения угла пеленга.

Гироскопический прибор с фотооптическим датчиком угла может быть выполнен, например, аналогично прототипу [1], при этом выход фотооптического датчика угла является выходом гироскопического прибора 1. Блок электронной аппаратуры 2 может быть выполнен, например, как блок электронной аппаратуры ракеты аналогично прототипу [1].

Временное устройство 3 может быть выполнено, например, на четырех последовательно включенных элементах ждущих мультивибраторов микросхем (МС) К564АГ1 в соответствии с указанием на стр.282-285 раздела 2.12, В.Л.Шило, Популярные цифровые микросхемы, Челябинск, "Металлургия", Челябинское отделение, 1989 [2].

Регистр 4 может быть выполнен, например, на элементах МС К155ИР1, вычислитель 5 может быть выполнен, например, на элементах арифметическо-логического устройства МС К564 ИП4, коммутатор 6 может быть выполнен, например, на элементах МС К176КТ1.

Таким образом, предложенные способ измерения угла пеленга и устройство для его осуществления позволяют повысить точность измерения угла пеленга за счет уменьшения влияния изменения периода вращения ротора гироскопического прибора, расширить возможность использования гироскопических приборов с нестабильной частотой вращения ротора.

δϕ=Кп(τ/Тр-τ/Тр).1.Способизмеренияуглапеленга,вкоторомразгоняютиразарретируютроторгироскопическогоприбора,вырабатываютэлектрическийширотно-импульсно-модулированный(ШИМ)сигнал,длительностьимпульсакотороголинейносвязанасизмеряемымугломпеленгаскоэффициентомпропорциональностиКп,измеряюттекущуюдлительностьτипериодТрследованияимпульсовШИМсигнала,вычисляютуголпеленгаδϕ,отличающийсятем,чтопредварительноопределяютдлительностьτипериодТрследованияимпульсовШИМсигналаприуглепеленгаδϕ=0,определяютизапоминаютотношениеτ/Тр,приизмерениитекущегоуглапеленгаопределяютотношениедлительностиимпульсаШИМсигналакегопериодуτ/Тр,уголпеленгаδϕвычисляюткак12.Устройстводляизмеренияуглапеленга,включающеепоследовательносоединенныегироскопическийприбор,содержащийфотооптическийдатчикугла,иблокэлектроннойаппаратуры,отличающеесятем,чтовнегодополнительновведенывременноеустройство,регистр,вычислительикоммутатор,причемвыходблокаэлектроннойаппаратурысоединенсовторымвходомрегистраивторымвходомвычислителя,первыйвыходвременногоустройствасоединенсовходомгироскопическогоприбора,второйвыходвременногоустройствасоединенспервымвходомрегистра,атретийвыход-совторымвходомкоммутатора,выходрегистрасоединенспервымвходомвычислителя,выходкоторогосоединенспервымвходомкоммутатора,выходкоторогоявляетсявыходомустройства.2
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 351-360 of 438 items.
02.07.2019
№219.017.a384

Реактивный снаряд

Изобретение относится к области вооружений и может найти применение в ракетных комплексах ближнего радиуса действия. В реактивном снаряде с отделяемым двигателем, содержащем маршевую ступень, задняя часть которой состыкована с размещенным в двигателе стаканом, в котором установлено...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02235282
Дата охранного документа: 27.08.2004
02.07.2019
№219.017.a385

Способ обеспечения электропитанием бортовой аппаратуры управляемой ракеты и управляемая ракета в транспортно-пусковом контейнере для его осуществления

Изобретение относится к летательным аппаратам, в частности к управляемым по проводам снарядам и ракетам, не имеющим на своем борту собственного источника постоянного тока, выстреливаемым из транспортно-пускового контейнера. Технический результат – повышение эксплуатационных характеристик...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02233420
Дата охранного документа: 27.07.2004
02.07.2019
№219.017.a386

Способ приведения противотанкового ракетного комплекса в боевое положение и пусковая установка для его реализации

Предлагаемое изобретение относится к оборонной технике, в частности к переносным противотанковым ракетным комплексам. В способе приведения противотанкового ракетного комплекс в боевое положение, при котором выбирают позицию, устанавливает пускового установку треножного типа с прибором сошниками...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02233416
Дата охранного документа: 27.07.2004
02.07.2019
№219.017.a387

Сверхзвуковая ракета

Изобретение относится к области ракетной техники, в частности к устройствам защиты корпуса ракеты от нагрева. Реализация изобретения позволяет повысить эффективность защиты корпуса сверхзвуковой ракеты от нагрева. Сущность изобретения заключается в том, что на выходе из источника газа, который...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002237858
Дата охранного документа: 10.10.2004
02.07.2019
№219.017.a388

Автомат с подствольным гранатометом

Изобретение относится к оружейной технике и может быть использовано в системах оружия, объединяющих автомат и подствольный гранатомет. Сущность изобретения заключается в том, что ствол автомата установлен в отверстии задней стойки, выполненной в виде пластины, прикрепленной к передней части...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02237845
Дата охранного документа: 10.10.2004
02.07.2019
№219.017.a389

Способ прямого наведения вооружения на цель

Изобретение относится к области управления и регулирования, а более конкретно - к управляемому вооружению. Техническим результатом является увеличение точности наведения вооружения на цель и сокращение времени целеуказания. Указанная задача выполняется за счет того, что способ прямого наведения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02239766
Дата охранного документа: 10.11.2004
02.07.2019
№219.017.a38a

Имитатор движущейся цели

Изобретение относится к области испытаний ракетной техники, в частности к имитаторам движущихся целей. Реализация изобретения позволяет обеспечить имитацию движущейся цели на экране РЛС с различными скоростями. Сущность изобретения заключается в том, что имитатор выполнен в виде вращающегося на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02239773
Дата охранного документа: 10.11.2004
02.07.2019
№219.017.a38b

Ракета

Изобретение относится к области вооружений и может найти применение в ракетных комплексах ближнего радиуса действия. Ракета содержит отделяемый стартовый двигатель, телескопически соединенный с кормовой частью маршевой ступени. Кормовая часть маршевой ступени снабжена охватывающим ее по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02222771
Дата охранного документа: 27.01.2004
02.07.2019
№219.017.a38c

Способ управления движущимся аппаратом и управляемый аппарат (варианты)

Изобретения относятся к управлению движущимися аппаратами и могут быть использованы преимущественно в управляемых торпедах, снарядах и ракетах, обеспечивая их управляемость и устойчивость на траектории в широком диапазоне скоростей движения, а также в подводных и летательных аппаратах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02222772
Дата охранного документа: 27.01.2004
02.07.2019
№219.017.a38d

Механизм поворота (варианты)

Изобретение относится к военной технике и может найти применение как в общем машиностроении, так и в конструкциях следящих приводов, передающих большие нагрузки (механизмы поворота башни танков, боевых машин пехоты и др.). Механизм поворота содержит ведущее колесо 8, две косозубые шестерни 6, 7...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02225549
Дата охранного документа: 10.03.2004
Showing 91-95 of 95 items.
01.12.2019
№219.017.e87c

Бикалиберная ракета

Изобретение относится к области ракетной техники и может быть использовано в конструкциях малогабаритных ракет. Технический результат - уменьшение возмущений, действующих на маршевую ступень при разделении, а также увеличение скорости разгона на старте и повышение работоспособности на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707678
Дата охранного документа: 29.11.2019
13.12.2019
№219.017.ed1a

Комплекс вооружения

Комплекс вооружения состоит из пусковой установки, содержащей прицел-прибор наведения и станок пусковой установки с треногой и приводами наведения, управляемую ракету в транспортно-пусковом контейнере. Станок пусковой установки выполнен модульным с изменяемой высотой линии ведения огня,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708809
Дата охранного документа: 11.12.2019
27.12.2019
№219.017.f2d1

Радиоуправляемая ракета

Изобретение относится к области ракетной техники и может быть использовано в малогабаритных ракетных комплексах с радиокомандной системой управления и высокоскоростными ракетами. Технический результат - повышение уровня допустимых перегрузок и надежности функционирования ракеты при высоких...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710340
Дата охранного документа: 25.12.2019
09.02.2020
№220.018.00ec

Управляемая пуля

Изобретение относится к области вооружений и может быть использовано в малогабаритных ракетных комплексах. Технический результат заключается в улучшении динамических свойств управляемой пули и увеличении точности стрельбы. Управляемая пуля содержит бронебойный стержень, стабилизирующие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713831
Дата охранного документа: 07.02.2020
25.04.2020
№220.018.1989

Управляемая пуля

Изобретение относится к области ракетной техники и может быть использовано в малогабаритных ракетных комплексах. Технический результат - уменьшение габаритов и массы управляемой пули при увеличении ее надежности. Управляемая пуля выполнена по двухступенчатой бикалиберной схеме и содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719801
Дата охранного документа: 23.04.2020
+ добавить свой РИД