×
26.11.2019
219.017.e6c2

ЭЛЕКТРОННЫЙ ВЗРЫВАТЕЛЬ

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к области военной техники, в частности к электронным взрывателям управляемых ракет. Электронный взрыватель содержит приемопередатчик последовательного интерфейса, электронно-временное устройство, источник питания, блок объединения сигналов, два контактных датчика цели, регулятор чувствительности сигналов, критический датчик, переключатель исходного состояния, инерционный замыкатель. Электронно-временное устройство содержит запальный конденсатор, разрядный и зарядный резисторы, ключ взведения, ключ задействования электродетонатора, микропроцессор. Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей, повышении эффективности поражения цели, повышении безопасности эксплуатации. 1 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к военной технике, в частности к электронным взрывателям управляемых ракет. Подобные электронные взрыватели должны обеспечивать надежность срабатывания, безопасность эксплуатации и обладать широкими функциональными возможностями.

Известно взрывательное устройство (патент РФ №2532509, приоритет от 16.04.2013 г., «Взрывательное устройство для торпед», авторы: Ильменский А.К., Кескинов А.Я., Киселев В.И., Оськин И.А., Селезнев Д.В., Смирнов А.П., МПК F42C 14/04, опубликовано 10.11.2014 г., бюл. №31), обеспечивающее возможность регулирования чувствительности контактного датчика цели, а дистанции дальнего взведения - времени самоликвидации, которое содержит электропусковое устройство, контактный датчик цели, устройство дальнего взведения с двумя стопорами - блокирующим и предохранительным с соответствующими пусковыми устройствами на основе электровоспламенителей, устройство самоликвидации и исполнительно-детонационное устройство. Устройство дальнего взведения и устройство самоликвидации выполнены в виде электронных счетчиков импульсов, входы которых через контакты разъема связаны с бортовой аппаратурой управления торпеды, а их выходы связаны с электронными спусковыми устройствами, выполненными на основе полевых транзисторов и накопительных конденсаторов. Первый счетчик и первое пусковое устройство с электровоспламенителем электрически и кинематически связаны с блокирующим стопором, второй счетчик и второе пусковое устройство с электровоспламенителем - с предохранительным стопором, а третий счетчик устройства самоликвидации - со входом исполнительно-детонационного устройства, включающего электронное устройство на основе логических элементов «исключающего «ИЛИ» и «ЗИ», позволяющее срабатывать от сигнала датчиков цели. Электронные спусковые устройства выполнены на основе полевых транзисторов и накопительных конденсаторов.

Недостатками данного взрывательного устройства являются: отсутствие возможности подключения к единому интерфейсу управления, отсутствие возможности самодиагностики и определения неисправности датчиков и переключателей, отсутствие возможности задания бортовой аппаратурой управления задержки подрыва, которая обеспечивает максимальную эффективность поражения цели после срабатывания датчика цели, отсутствие возможности срабатывания при критическом разрушении изделия и частичном отказе элементов схемы электрической от механического удара при встрече изделия с целью.

Наиболее близким по технической сущности является взрыватель (патент РФ №2500977 приоритет от 15.03.2012 г., «Боеприпас дистанционного действия», автор Шепеленко В.Б., МПК F42B 12/00, F42C 9/14, F42C 11/06, опубликовано 10.12.2013 бюл. №34), содержащий источник питания, электронно-временное устройство, содержащее запальный конденсатор, соединенное с источником питания линией связи, на которой установлен инерционный замыкатель, разомкнутый в исходном положении. Обеспечено синхронное срабатывание размыкателя и инерционного замыкателя.

Недостатками рассматриваемого взрывателя являются: отсутствие возможности подключения к единому интерфейсу управления, отсутствие возможности самодиагностики, зависимость задаваемой величины задержки взведения от длительности активного участка траектории.

Технической проблемой является создание электронного взрывателя, обладающего расширенными функциональными возможностями, повышенной эффективностью поражения цели и повышенной безопасностью обращения в эксплуатации и обеспечивающего:

- возможность взаимодействия по последовательному интерфейсу с другими устройствами;

- самодиагностику электронного взрывателя;

- задействование электродетонатора при критическом разрушении изделия;

- возможность задания задержек взведения, самоликвидации и задержек подрыва;

- возможность наращивания количества контактных датчиков цели;

- регулирование чувствительности контактных датчиков цели.

Технические результаты, на достижение которых направлено изобретение, заключаются в расширении функциональных возможностей, повышении эффективности поражения цели, повышении безопасности эксплуатации.

Данные технические результаты достигаются тем, что в электронном взрывателе, содержащем источник питания, электронно-временное устройство, включающее запальный конденсатор, первый вход электронно-временного устройства соединен с выходом инерционного замыкателя, новым является то, что дополнительно введены, по крайней мере, два контактных датчика цели, блок объединения сигналов, регулятор чувствительности сигналов, критический датчик, переключатель исходного состояния, приемопередатчик последовательного интерфейса, первый вход/выход которого является входом/выходом электронного взрывателя, а второй вход/выход - соединен с входом/выходом электронно-временного устройства, первый, второй и третий выходы которого являются первым, вторым и третьим выходами электронного взрывателя, первый выход источника питания соединен с входами инерционного замыкателя и переключателя исходного состояния, выход последнего из которых соединен со вторым входом электронно-временного устройства, третий вход которого соединен с выходом критического датчика, а четвертый вход - соединен с выходом регулятора чувствительности сигналов, вход которого соединен с выходом блока объединения сигналов, каждый первый вход которого соединен с выходом соответствующего контактного датчика цели, второй вход блока объединения сигналов является входом самоконтроля датчиков цели, при этом электронно-временное устройство содержит разрядный и зарядный резисторы, ключ взведения, ключ задействования электродетонатора, микропроцессор, вход/выход которого является входом/выходом электронно-временного устройства, первый, второй, третий и четвертый входы микропроцессора являются первым, вторым, третьим и четвертым входами электронно-временного устройства соответственно, первый и второй выходы микропроцессора соединены соответственно с первыми входами ключа взведения и ключа задействования электродетонатора, второй вход ключа взведения соединен со вторым выходом источника питания, а выход - соединен с первыми выводами разрядного и зарядного резисторов, второй вывод зарядного резистора соединен с первым выводом запального конденсатора и является первым выходом электронно-временного устройства, второй вывод запального конденсатора соединен со вторым выводом разрядного резистора, с первым выходом источника питания и с первым выходом ключа задействования электродетонатора, второй выход ключа задействования электродетонатора является вторым выходом электронно-временного устройства, а второй вход соединен с третьим входом микропроцессора, третий выход микропроцессора является третьим выходом электронно-временного устройства.

Введение приемопередатчика последовательного интерфейса позволяет подключить электронный взрыватель к последовательному интерфейсу, что позволяет бортовой аппаратуре дистанционно управлять работой электронного взрывателя. По данному интерфейсу бортовая аппаратура может задавать электронному взрывателю различные задержки срабатывания, а так же задавать необходимые алгоритмы работы, что расширяет его функциональные возможности.

Инерционный замыкатель в электронном взрывателе выполняет функцию ступени предохранения. Его переключение происходит при достижении изделием требуемого ускорения в заданном интервале времени. При переключении замыкателя за пределом заданного интервала времени микропроцессор сообщает по последовательному интерфейсу о данном событии бортовой аппаратуре и блокирует процесс взведения, что повышает безопасность эксплуатации изделия.

Выполнение электронно-временного устройства в виде схемы, включающей запальный конденсатор, разрядный и зарядный резисторы, ключ взведения, ключ задействования электродетонатора, микропроцессор, позволяет проводить самодиагностику электронного взрывателя после включения и в процессе работы. При самодиагностике целесообразно контролировать сигналы с контактных датчиков цели, критического датчика, инерционного замыкателя, переключателя исходного состояния, а так же, сигналы, поступающие на ключ взведения и ключ задействования электродетонатора. При обнаружении неисправности микропроцессор сообщает бортовой аппаратуре через последовательный интерфейс о неисправности. Оперативное обнаружение неисправности в электронном взрывателе повышает безопасность эксплуатации изделия.

Предлагаемая схема электронно-временного устройства обладает устойчивостью к двойному отказу, когда одновременно замкнуты ключ взведения и ключ задействования электродетонатора. Задействование электродетонатора в данной ситуации не происходит, так как ток через электродетонатор ограничивается зарядным резистором, и он не превышает безопасного значения, при этом запальный конденсатор не накапливает заряд. Отсутствие возможности задействования электродетонатора при отказах в электронном взрывателе обеспечивает его безопасную эксплуатацию.

Электронный взрыватель позволяет управлять работой механической ступенью предохранения. Исходное состояние механической ступени предохранения проверяется при самодиагностике по состоянию переключателя исходного состояния, который после снятия механической ступени предохранения переключается. Без снятия механической ступени предохранения задействование электродетонатора невозможно. Механическая ступень предохранения повышает безопасность эксплуатации изделия.

Введение критического датчика и связей его с микропроцессором и с ключом задействования электродетонатора позволяет задействовать электродетонатор после взведения при критическом разрушении изделия с отказом микропроцессора или с обрывом его связей.

Введение блока объединения сигналов с контактных датчиков цели, позволяет наращивать количество контактных датчиков цели до количества, обеспечивающего надежное срабатывание электронного взрывателя после взаимодействия с целью. Введение входа самоконтроля датчиков цели позволяет имитировать срабатывание датчиков цели, что улучшает возможности проверки работоспособности электронного взрывателя.

Введение регулятора чувствительности сигналов с датчиков цели позволяет настроить порог срабатывания электронного взрывателя в зависимости от типа цели.

На фигуре приведена схема электронного взрывателя.

Электронный взрыватель содержит приемопередатчик 1 последовательного интерфейса, электронно-временное устройство 2, инерционный замыкатель 3, переключатель 4 исходного состояния, критический датчик 5, два контактных датчика цели 6 и 7, регулятор 8 чувствительности сигналов, блок 9 объединения сигналов, источник питания 10.

Первый вход электронно-временного устройства 2 соединен с выходом инерционного замыкателя 3. Первый вход-выход приемопередатчика 1 последовательного интерфейса является входом-выходом электронного взрывателя и предназначен для подключения к последовательному интерфейсу 11. Второй вход/выход приемопередатчика 1 последовательного интерфейса соединен с входом/выходом электронно-временного устройства 2. Первый, второй и третий выходы электронно-временного устройства 2 являются первым, вторым и третьим выходами электронного взрывателя, при этом первый и второй выходы предназначены для подключения к электродетонатору 12, а третий выход - для подключения к механической ступени предохранения 13. Первый выход («0В») источника питания 10 соединен с входами инерционного замыкателя 3 и переключателя 4 исходного состояния, выход последнего из которых соединен со вторым входом электронно-временного устройства 2. Третий вход электронно-временного устройства 2 соединен с выходом критического датчика 5, а четвертый вход - соединен с выходом регулятора 8 чувствительности сигналов. Вход регулятора 8 чувствительности сигналов, соединен с выходом блока 9 объединения сигналов. Каждый первый вход блока 9 объединения сигналов соединен с выходами контактных датчиков цели 6 и 7, соответственно. Второй вход блока 9 объединения сигналов является входом 14 самоконтроля датчиков цели.

Электронно-временное устройство 2 содержит запальный конденсатор 15, разрядный 17 и зарядный 16 резисторы, ключ 18 взведения, ключ 19 задействования электродетонатора, микропроцессор 20. Вход/выход микропроцессора 20 является входом/выходом электронно-временного устройства 2. Первый, второй, третий и четвертый входы микропроцессора 20 являются первым, вторым, третьим и четвертым входами электронно-временного устройства 2 соответственно. Первый и второй выходы микропроцессора 20 соединены соответственно с первыми входами ключа 18 взведения и ключа 19 задействования электродетонатора. Второй вход ключа 18 взведения соединен со вторым выходом («+Пит») источника питания 10, а выход - соединен с первыми выводами разрядного 17 и зарядного 16 резисторов. Второй вывод зарядного резистора 16 соединен с первым выводом запального конденсатора 15 и является первым выходом электронно-временного устройства 2. Второй вывод запального конденсатора 15 соединен со вторым выводом разрядного резистора 17, с первым выходом («ОВ») источника питания 10 и с первым выходом ключа 19 задействования электродетонатора. Второй выход ключа 19 задействования электродетонатора является вторым выходом электронно-временного устройства 2, а второй вход соединен с третьим входом микропроцессора 20. Третий выход микропроцессора является третьим выходом электронного временного устройства 2.

Приемопередатчик 1 последовательного интерфейса может быть выполнен на микросхеме, обеспечивающей функции приемопередатчика данного интерфейса. В качестве последовательного интерфейса 11 может быть использован интерфейс CAN.

Микропроцессор 20 может быть выполнен на микроконтроллере с внутренней памятью программ.

Ключ взведения 18 и ключ задействования электродетонатора 19 могут быть выполнены на основе транзисторов.

Регулятор чувствительности 8 может быть выполнен на основе компаратора.

Блок объединения сигналов 9 может быть выполнен в виде схемы объединения сигналов на основе диодов.

Инерционный замыкатель 3 и переключатель 4 исходного состояния могут быть выполнены на основе кнопочных переключателей.

Критический датчик 5 может быть выполнен в виде провода расположенного на корпусе изделия.

Контактные датчики цели 6, 7 могут быть выполнены на базе пьезоэлектрических преобразователей, которые формируют электрические сигналы в момент встречи изделия с целью.

Механическая ступень предохранения 13 может быть выполнена на основе электрического двигателя.

Электронный взрыватель работает следующим образом.

Для штатной работы электронного взрывателя предварительно его вход/выход подключают к последовательному интерфейсу 11, к первому и второму выходу подключают электродетонатор 12, к третьему выходу подключают механическую ступень предохранения 13. К последовательному интерфейсу 11 также должна быть подключена бортовая аппаратура (на фигуре не показана).

После включения электронного взрывателя микропроцессор 20 в электронно-временном устройстве 2 проводит самодиагностику электронного взрывателя, во время которой проводятся проверки сигналов с контактных датчиков цели 6, 7, которые поступают на блок объединения сигналов 9, с выхода которого поступают на вход регулятора чувствительности 8, с выхода которого поступает на микропроцессор 20. Также проводятся проверки сигналов с выходов инерционного замыкателя 3, переключателя исходного состояния 4, критического датчика 5 и сигналов, которые поступают с микропроцессора 20 на входы ключа взведения 18 и ключа задействования электродетонатора 19. При проверках электронного взрывателя дополнительно допускается использование входа самоконтроля датчиков цели 14, который имитирует срабатывание контактных датчиков цели. По результатам самодиагностики микропроцессор 20 формирует слово состояния, которое через приемопередатчик последовательного интерфейса 1 и последовательный интерфейс 11 передается бортовой аппаратуре при получении от нее запроса. Передача слова состояния может происходить многократно во время работы электронного взрывателя по запросам, поступающим от бортовой аппаратуры по последовательному интерфейсу 11.

После поступления в электронный взрыватель от бортовой аппаратуры через последовательный интерфейс 11 команды начала работы микропроцессор 20 начинает отсчет следующих задержек: до начала интервала срабатывания инерционного замыкателя 3; до начала интервала взведения; до самоликвидации. Одновременно микропроцессор 20 управляет механической ступенью предохранения 13 для изменения состояния переключателя исходного состояния 4. Изменение сигнала с переключателя исходного состояния 4 меняет слово состояния, которое формирует микропроцессор 20. В процессе работы электронного взрывателя слово состояния, формируемое микропроцессором 20, меняется в зависимости от поступающих в микропроцессор 20 входных сигналов, а так же от полученных от бортовой аппаратуры команд. Бортовая аппаратура по получаемому от электронного взрывателя слову состояния контролирует правильность работы электронного взрывателя и при необходимости может остановить его дальнейшую работу. После отсчета задержки до начала интервала срабатывания инерционного замыкателя 3 микропроцессор 20 ожидает в заданном интервале поступление сигнала переключения от инерционного замыкателя 3, а также поступления подтверждающей команды, по последовательному интерфейсу 11 от бортовой аппаратуры. При поступлении ожидаемого сигнала и подтверждающей команды микропроцессор 20 управляет механической ступенью предохранения 13 для создания возможности в дальнейшем задействовать электродетонатор 12. После отсчета задержки до начала интервала взведения микропроцессор 20 ожидает поступления по последовательному интерфейсу 11 в заданном интервале времени от бортовой аппаратуры команды, разрешающей взведение. При поступлении подтверждающей команды по последовательному интерфейсу 11 от бортовой аппаратуры микропроцессор 20 формирует сигнал для открытия ключа взведения 18. После открытия ключа взведения 18 цепь «+ПИТ», от источника питания 10, поступает на зарядный 16 и разрядный 17 резисторы и запальный конденсатор 15 заряжается через зарядный резистор 16. Разрядный резистор 17 обеспечивает разряд запального конденсатора 15 при закрытии ключа взведения 18 при нештатной работе электронного взрывателя. После заряда запального конденсатора 15 электронный взрыватель взведен.

При дальнейшей работе микропроцессор 20 ожидает поступления сигналов с контактных датчиков целей 6, 7 (количество контактных датчиков цели в данной схеме может наращиваться) и с критического датчика 5. При появлении сигнала на выходе любого из датчиков цели 6 или 7 (или на обоих одновременно), блок объединения сигналов 9 формирует один выходной сигнал, поступающий на регулятор чувствительности сигналов 8, который при достаточной амплитуде входного сигнала передает в микропроцессор 20 сигнал, указывающий на срабатывание датчиков цели 6, 7. При срабатывании датчиков цели 6, 7 микропроцессор 20 отсчитывает задержку задействования электродетонатора 12 полученную от бортовой аппаратуры по последовательному интерфейсу 11. После отсчета задержки задействования электродетонатора 12 микропроцессор 20 открывает ключ задействования электродетонатора 19, что приводит к разряду запального конденсатора 15 на внутреннее сопротивление электродетонатора 12, обеспечивая его срабатывание. При срабатывании критического датчика 5, что происходит при начале критического разрушения изделия, микропроцессор 20 прекращает отсчет задержек и открывает ключ задействования электродетонатора 19, что приводит к его срабатыванию, как описано ранее. В случае отказа микропроцессора 20, что может произойти при взаимодействии с целью, сигнал с критического датчика 5 независимо от микропроцессора 20 открывает ключ задействования электродетонатора 19, что приводит к его срабатыванию, как описано ранее. При отсутствии сигналов с контактных датчиков цели 6, 7 и с критического датчика 5 микропроцессор 20, при условиях, что электронный взрыватель взведен, и задержка до самоликвидации отсчитана, открывает ключ задействования электродетонатора 19, что приводит к его срабатыванию.

Электронный взрыватель, содержащий источник питания, электронно-временное устройство, включающее запальный конденсатор и первый вход которого соединен с выходом инерционного замыкателя, отличающийся тем, что дополнительно введены, по крайней мере, два контактных датчика цели, блок объединения сигналов, регулятор чувствительности сигналов, критический датчик, переключатель исходного состояния, приемопередатчик последовательного интерфейса, первый вход/выход которого является входом/выходом электронного взрывателя, а второй вход/выход соединен с входом/выходом электронно-временного устройства, первый, второй и третий выходы которого являются первым, вторым и третьим выходами электронного взрывателя, первый выход источника питания соединен с входами инерционного замыкателя и переключателя исходного состояния, выход последнего из которых соединен со вторым входом электронно-временного устройства, третий вход которого соединен с выходом критического датчика, а четвертый вход соединен с выходом регулятора чувствительности сигналов, вход которого соединен с выходом блока объединения сигналов, каждый первый вход которого соединен с выходом соответствующего контактного датчика цели, второй вход блока объединения сигналов является входом самоконтроля датчиков цели, при этом электронно-временное устройство содержит разрядный и зарядный резисторы, ключ взведения, ключ задействования электродетонатора, микропроцессор, вход/выход которого является входом/выходом электронно-временного устройства, первый, второй, третий и четвертый входы микропроцессора являются первым, вторым, третьим и четвертым входами электронно-временного устройства соответственно, первый и второй выходы микропроцессора соединены соответственно с первыми входами ключа взведения и ключа задействования электродетонатора, второй вход ключа взведения соединен со вторым выходом источника питания, а выход соединен с первыми выводами разрядного и зарядного резисторов, второй вывод зарядного резистора соединен с первым выводом запального конденсатора и является первым выходом электронно-временного устройства, второй вывод запального конденсатора соединен со вторым выводом разрядного резистора, с первым выходом источника питания и с первым выходом ключа задействования электродетонатора, второй выход ключа задействования электродетонатора является вторым выходом электронно-временного устройства, а второй вход соединен с третьим входом микропроцессора, третий выход микропроцессора является третьим выходом электронного временного устройства.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ВЗРЫВАТЕЛЬ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 796 items.
27.04.2013
№216.012.3b44

Способ определения сплошности покрытия изделия

Изобретение относится к неразрушающим методам контроля, в частности к области газовой дефектоскопии, может применяться при контроле сплошности покрытий с низкой водородопроницаемостью, наносимых на поверхность крупногабаритных металлических изделий сложной конфигурации. Способ определения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002480733
Дата охранного документа: 27.04.2013
20.05.2013
№216.012.41ed

Интерферометр

Изобретение может быть использовано для контроля качества афокальных систем, в том числе крупногабаритных, а именно: плоских зеркал, светоделителей, плоскопараллельных пластин, клиньев, телескопических систем с увеличением, близким к единичному. Интерферометр содержит формирователь...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002482447
Дата охранного документа: 20.05.2013
10.06.2013
№216.012.49ed

Переход волоконно-оптический

Изобретение относится к волоконно-оптической технике и может быть использовано для герметичного ввода оптического волокна через перегородку. Устройство содержит герметично установленный в стенке металлический корпус, выполненный составным из двух скрепленных по резьбе частей с проходным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002484505
Дата охранного документа: 10.06.2013
27.07.2013
№216.012.5ab8

Система параметрической гидролокации с функцией получения акустического изображения целей

Использование: изобретение относится к области гидролокации и предназначено для обнаружения подводных целей и получения их акустического изображения. Сущность: в предложенной системе параметрической гидролокации излучение низкочастотных зондирующих сигналов формируют путем нелинейного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488845
Дата охранного документа: 27.07.2013
10.09.2013
№216.012.686e

Затвор люка камеры

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при проектировании крупногабаритных камер высокого давления для испытания в них изделий. Затвор люка камеры содержит герметично установленную на люке камеры крышку, имеющую глубокую заходную часть и связанную с размещенным извне...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492381
Дата охранного документа: 10.09.2013
10.09.2013
№216.012.688d

Складываемая аэродинамическая поверхность

Изобретение относится к области ракетной техники и, в частности к конструкциям складываемых аэродинамических поверхностей, находящихся под воздействием сильных аэродинамических возмущений. Складываемая аэродинамическая поверхность содержит основание и шарнирно соединенную с ним поворотную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492412
Дата охранного документа: 10.09.2013
10.10.2013
№216.012.740f

Контактный датчик

Изобретение относится к военной технике, в частности к средствам инициирования. Контактный датчик содержит два кольца, опорное и рабочее, установленных соосно и скрепленных между собой. На основании опорного кольца размещен кольцевой чувствительный элемент, а рабочее кольцо оснащено...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495368
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.10.2013
№216.012.74a5

Двухдиапазонная микрополосковая антенна круговой поляризации

Изобретение относится к антенно-фидерным устройствам, а именно к бортовым антеннам спутниковой навигации. Техническим результатом является создание малогабаритной микрополосковой двухдиапазонной антенны с круговой поляризацией, пригодной для работы с одиовходовым приемником. Двухдиапазонная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495518
Дата охранного документа: 10.10.2013
20.11.2013
№216.012.8345

Сцинтилляционный материал на основе zno-керамики, способ его получения и сцинтиллятор

Использование: для регистрации различных видов ионизирующих излучений, в том числе альфа-частиц, в ядерной физике для контроля доз и спектрометрии указанных излучений, в космической технике, медицине, в устройствах, обеспечивающих контроль, в промышленности. Сущность изобретения заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002499281
Дата охранного документа: 20.11.2013
10.12.2013
№216.012.884d

Устройство фиксации сложенных аэродинамических поверхностей летательного аппарата

Изобретение относится к средствам фиксации складывающихся аэродинамических поверхностей летательного аппарата. Устройство фиксации сложенных аэродинамических поверхностей летательного аппарата содержит узел, обеспечивающий прилегание аэродинамических поверхностей к корпусу летательному...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002500575
Дата охранного документа: 10.12.2013
Showing 1-10 of 18 items.
10.05.2013
№216.012.3f00

Устройство термокомпенсации кварцевого генератора

Изобретение относится к устройствам термокомпенсации опорных кварцевых генераторов. Техническим результатом является повышение точности за счет учитывания индивидуальных особенностей температурно-частотной характеристики каждого конкретного кварцевого генератора, а также возможность применения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002481695
Дата охранного документа: 10.05.2013
10.01.2015
№216.013.1b02

Многоканальный счетчик импульсов

Изобретение относится к счетчикам импульсов. Техническим результатом является повышение помехоустойчивости в режиме ОЗУ. Счетчик включает ОЗУ 12 и ОЗУ 1. Группы информационных выводов и адресных выходов устройства управления 2 соединены с группами информационных выводов и адресных входов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538342
Дата охранного документа: 10.01.2015
20.01.2016
№216.013.a0fc

Реле времени подрыва пиросредств

Изобретение относится к системам инициирования пиросредств. Реле времени подрыва пиросредств содержит n-канальный формирователь импульсов, n электронных ключей, n диодов, резистор и усилитель мощности, выход которого подключен к обмотке электромагнитного реле, имеющего n групп контактов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572854
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.04.2016
№216.015.3576

Прибор для подрыва пиросредств

Изобретение относится к системам инициирования пиросредств. Прибор для подрыва пиросредств содержит источник энергии, к минусовой клемме которого подключены одни выводы электронных ключей, электровзрывные сети, микроконтроллер, релейный коммутатор, блок гальванической развязки, электромагнитные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002581175
Дата охранного документа: 20.04.2016
25.08.2017
№217.015.9d79

Прибор для подрыва пиросредств

Изобретение относится к системам инициирования пиросредств в области взрывных работ. Прибор для подрыва пиросредств содержит микроконтроллер, внешний источник энергии, выходы которого подключены к входам преобразователя напряжения, электронные ключи K…K, к управляющим входам которых подключены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610610
Дата охранного документа: 14.02.2017
25.08.2017
№217.015.9edb

Прибор для подрыва пиросредств

Изобретение относится к системам инициирования пиросредств. Прибор для подрыва пиросредств содержит микроконтроллер, каждый выход которого подключен к управляющему входу соответствующего релейного ключа, электровзрывные сети, источник энергии, к минусовой клемме которого подключен первый вывод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606265
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.aa2f

Устройство для измерения перемещений объекта

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения траектории движения транспортных средств и знакопеременных перемещений объектов. Устройство для измерения перемещений объекта содержит акселерометр 1, реверсивный счетчик 2, регистр 3, вычислитель 4. Введены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611895
Дата охранного документа: 01.03.2017
26.08.2017
№217.015.d3d5

Устройство для цифрового управления импульсным преобразователем

Изобретение относится к электротехнике, может быть использовано для управления преобразователями постоянного напряжения на входе в постоянное напряжение на выходе. Устройство для цифрового управления импульсным преобразователем содержит цифровой компаратор (1), задающий вход (2), импульсный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622287
Дата охранного документа: 14.06.2017
26.08.2017
№217.015.d6d7

Электронный предохранитель

Изобретение относится к устройствам защиты нагрузок и силовых цепей вторичных источников питания от перегрузок и коротких замыканий по току, от переполюсовки и превышения входного напряжения. Электронный предохранитель содержит транзистор NPN-типа, первый и второй транзисторы PNP-типа,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622893
Дата охранного документа: 21.06.2017
29.12.2017
№217.015.f142

Устройство управления нагрузкой

Использование - в области электротехники. Технический результат - унификация устройства к любой нагрузке и повышение надежности защиты. Согласно изобретению устройство управления нагрузкой содержит первый и второй р-n-р-транзисторы, нагрузку, первый, второй, третий, четвертый, пятый резисторы и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638823
Дата охранного документа: 18.12.2017
+ добавить свой РИД