×
27.10.2013
216.012.7b7e

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ЦИФРОАНАЛОГОВОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике, автоматике, а также к технике преобразования цифровых величин в аналоговые и может быть использовано при создании высокоточных аналого-цифровых преобразователей и систем контроля параметров изделий электронной техники. Техническим результатом является повышение точности и сокращение времени преобразования. В способе цифроаналогового преобразования, включающем получение импульсного сигнала, длительность цикла преобразования которого определяется разрядностью преобразуемого кода, а длительность информационного сигнала пропорциональна преобразуемому коду, последующие нормирование амплитуды полученного сигнала и его фильтрацию в области нижних частот, дополнительно, перед фильтрацией, информационный сигнал формируют в виде последовательности импульсов, дискретно-равномерно расположенных на временной оси в интервале цикла преобразования с их длительностью, кратной периоду колебаний тактового генератора, причем суммарная длительность этих импульсов в цикле преобразования пропорциональна преобразуемому коду. 3 ил., 2 табл.
Основные результаты: Способ цифроаналогового преобразования, включающий получение импульсного сигнала, длительность цикла преобразования которого определяется разрядностью преобразуемого кода, а длительность информационного сигнала пропорциональна преобразуемому коду, последующие нормирование амплитуды полученного сигнала и его фильтрацию в области нижних частот, отличающийся тем, что перед фильтрацией информационный сигнал формируют в виде последовательности импульсов, дискретно-равномерно расположенных на временной оси в интервале цикла преобразования, с их длительностью, кратной периоду колебаний тактового генератора, причем суммарная длительность этих импульсов в цикле преобразования пропорциональна преобразуемому коду.

Область техники, к которой относится изобретение.

Изобретение относится к измерительной технике, автоматике, а также к технике преобразования цифровых величин в аналоговые, может быть использовано при создании высокоточных аналого-цифровых преобразователей и систем контроля параметров изделий электронной техники.

Уровень техники.

Известны различные способы цифроаналогового преобразования [1], основанные на суммировании весовых токов или напряжений, полученных на базе управляемых кодом резистивных матриц различного типа, а также, например, на основе преобразования частоты в напряжение (см. [1], микросхема цифроаналогового преобразователя (ЦАП) КР1108ПП1, стр.257).

К недостаткам способов первого типа можно отнести технологическую сложность и дороговизну изготовления резистивных матриц, а второго - недостаточную точность и линейность характеристики преобразования. Известно - прецизионные резистивные матрицы можно изготовить только по тонкопленочной технологии, включающей функциональную подгонку сопротивлений резисторов, а не по полупроводниковой, что и определяет указанные недостатки.

Известен способ цифроаналогового преобразования [2], включающий получение импульсного ШИМ-сигнала, период которого определяется разрядностью преобразуемого кода и частотой задающего генератора, а скважность обратно пропорциональна преобразуемому коду, нормирование амплитуды полученного сигнала и последующую его фильтрацию в области нижних частот, при этом перед фильтрацией выполняют амплитудную модуляцию ШИМ-сигнала нормированным по амплитуде прямоугольным модулированным сигналом на частоте задающего генератора, причем в одном из полупериодов модулируемого сигнала на информационном интервале преобразования осуществляют запоминание предыдущего значения промежуточного преобразования.

Для реализации данного способа преобразования многоразрядного цифрового кода в величину напряжения или тока с высокой точностью требуется несколько высокостабильных и точных аналоговых узлов, например, таких как двухполярный источник опорного напряжения (тока), аналоговый сумматор, а нормированный по амплитуде модулированный сигнал можно создать лишь в результате прецизионной операции. Все это усложняет реализацию способа [2] и делает дорогим его воплощение.

Известен способ цифроаналогового преобразования с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ), приведенный, например, в работах [3, 4] (прототип).

К недостаткам можно отнести большое время преобразования ЦАП, построенного на основании этого способа, а также существенную нелинейность характеристики преобразования.

Сущность изобретения.

Задачей, на которую направлено изобретение, является создание способа цифроаналогового преобразования, позволяющего выполнить это преобразование с заданной точностью за более короткое время.

Поставленная задача достигается за счет того, что в способе цифроаналогового преобразования, включающем получение импульсного сигнала, длительность цикла преобразования которого определяется разрядностью преобразуемого кода, а длительность информационного сигнала пропорциональна преобразуемому коду, последующие нормирование амплитуды полученного сигнала и его фильтрацию в области нижних частот, дополнительно, перед фильтрацией, информационный сигнал формируют в виде последовательности импульсов, дискретно-равномерно расположенных на временной оси в интервале цикла преобразования с их длительностью, кратной периоду колебаний тактового генератора, причем суммарная длительность этих импульсов в цикле преобразования пропорциональна преобразуемому коду.

Перечень фигур чертежей.

На фиг.1 представлены эпюры напряжений на входе и выходе фильтра нижних частот (ФНЧ), являющегося оконечным устройством цифроаналогового преобразователя. ФНЧ может собой представлять простейшую RC-цепочку. На позиции 1 представлена изменяющаяся во времени эпюра напряжений при накоплении емкостью конденсатора заряда;

на позиции 2 - эпюра разряда конденсатора; на позиции 3 - временная диаграмма импульсов, поступающих на вход ФНЧ, длительность которых является информационным параметром.

На эпюрах фиг.1 обозначены следующие параметры при заряде выходного конденсатора ФНЧ: u1;, соответствующее времени ti - мгновенное значение напряжения на выходе ФНЧ; u1, соответствующее времени ti (момент начала поступающего на ФНЧ импульса); Ucp - среднее значение выходного напряжения, соответствующее условному моменту времени tcp; из, соответствующее времени t2 (момент окончания поступающего на ФНЧ-импульса).

На эпюрах фиг.1 также обозначены временные параметры: Т - длительность цикла преобразования, tи - длительность поступающего на ФНЧ-импульса; а также следующие параметры (эпюра 2) при разряде выходного конденсатора ФНЧ: uj, соответствующее времени tj - мгновенное значение напряжения на выходе ФНЧ, u3 - напряжение, остающееся на конденсаторе ФНЧ в момент окончания цикла преобразования.

На фиг.2 представлены временные диаграммы поступающих на вход ФНЧ-импульсов напряжения в цикле преобразования Т при преобразовании десятиразрядных двоичных кодов N, соответствующих десятичным числам n: n=1, n=2, n=4, n=512, n=513, n=1023.

На фиг.3 представлена функциональная схема цифроаналогового преобразователя, реализующего предложенный способ. ЦАП содержит задающий тактовый генератор 4, двоичный счетчик 5, логическую комбинационную схему 6, управляемый аналоговый переключатель 7, фильтр нижних частот (ФНЧ) 8, клемму 9 подключения опорного напряжения, клемму 11 подключения шины нулевого потенциала.

Отличительные признаки.

Отличительными признаками заявленного способа по сравнению со способом-прототипом являются:

1. На интервале цикла преобразования Т дискретно-равномерно размещают n импульсов напряжения с амплитудой, равной опорному напряжению, и образцовой длительностью.

2. Число n соответствует преобразуемому двоичному коду N в десятичном выражении.

Сведения, подтверждающие возможность осуществления.

Сущность изобретения поясняется чертежами фиг.1÷3.

На фиг.1 представлены эпюры напряжений для классического ШИМ цифроаналогового преобразования, что соответствует прототипу [3, 4]. В этом случае

где t0 - образцовый интервал времени, равный длительности периода импульсов задающего (тактового) генератора, n - десятичный эквивалент преобразуемого двоичного кода N. Скважность импульсов Q, согласно фиг.1, можно определить как

где nmax - максимальное десятичное число, соответствующее максимальному преобразуемому двоичному коду Nmax. В свою очередь, среднее значение напряжения Uср определяется числом n, а число nmax является эквивалентом величины опорного напряжения Uо, тогда

Мгновенное значение напряжения uj на экспоненте 1 в момент времени ti, фиг.1, определяется известным из курса электротехники выражением:

где τ - постоянная времени фильтра ФНЧ, е - основание натурального логарифма.

Полагая, что uj=Uср, а также учитывая (2) и (3), получим:

, откуда

Можно выбрать значение напряжения Uср как некоторую опорную точку на шкале выходных напряжений, относительно которой определяются значения u1 и u2.

Момент времени t1 (момент начала импульса) наступает раньше момента tср на величину tи/2=n·t0/2, а момент времени t2 (момент окончания импульса) наступает позже момента tср на n·t0/2. Следовательно, с учетом (4) можно записать:

Мгновенное значение напряжения uj на экспоненте разряда (фиг.1, кривая 2) определяется выражением:

где tj отсчитывается от момента времени t2. При этом длительность разряда будет равна t3-t2=Т-n·t0. Тогда с учетом (9) получим:

При установившемся режиме должны соблюдаться равенства:

Если во время классического ШИМ, преобразования десятичный эквивалент n преобразуемого кода мал (большое значение Q), то длительность заряда мала, однако скорость заряда при этом велика, так как разность напряжений U0-u1, под действием которой происходит заряд, велика. Скорость же разряда под действием разности напряжений u2-u1, наоборот, в этом случае будет небольшой ввиду малости этой разницы.

При маленьких значениях Q (n велико) все будет наоборот.

Также является известным фактом (см., например, [5]), что максимальное значение погрешности характеристики преобразования для ЦАП с ШИМ находится посредине шкалы преобразования. Это в свою очередь означает, что максимальный размах колебаний выходного напряжения фильтра u2-u1 должен быть в установившемся режиме при tи=Т/2.

Для соблюдения необходимой точности преобразования нужно выбрать значение τ фильтра таким образом, чтобы максимальная амплитуда колебаний напряжения на его выходе u2-u1 не превышала бы двух квантов преобразования: u2-u1=2Uо/nmax, величина u1 была бы на квант меньше Uср, а величина u2 была бы на квант больше Uср.

Тогда

Выведем формулу расчета τ, подставив полученное значение u1 в (6) и произведя преобразования с учетом (5):

, , , , , , , ,

,

.

Проведем расчеты описанных параметров для конкретного ЦАП с ШИМ, условно приняв следующие безразмерные значения: t0=1, Т=nmax=1024, n=512, Uо=10,24.

В этом случае согласно (12) получим: τ=128,125·Т≈128Т.

Расчеты остальных параметров такого ЦАП с ШИМ для некоторых кодов, имеющих соответствующие десятичные эквиваленты n, сведены в табл.1.

Таблица 1
n Uср tср u1 u2 u3 u2-u1
1 0,01 128 0,0099609 0,0010039 0,0099609 0,000078
16 0,16 2064 0,159385 0,160615 0,159385 0,001230
256 2,56 37707 2,552495 2,567494 2,552495 0,01499999
512 5,12 90852 5,109987 5,129987 5,109987 0,02000001
768 7,68 181704 7,672486 7,687487 7,672486 0,0150000
1008 10,08 545113 10,079383 10,080613 10,079383 0,0012305
1023 10,23 908521 10,229960 10,230039 10,229960 0,000078

Данная расчетная табл.1 характеризует свойства ЦАП (в том числе размах пульсаций выходного напряжения u2-u1), реализующего способ цифроаналогового преобразования, принятый за прототип.

Чем больше величина пульсаций на выходе ФНЧ, тем больше погрешность преобразования ЦАП, а правая колонка табл.1 подтверждает параболический характер этой погрешности, указанной как нелинейность в работе [5].

В предложенном способе цифроаналогового преобразования не формируют ШИМ-импульс длительностью n·t0, a n импульсов длительностью t0 размещают дискретно-равномерно на интервале цикла преобразования Т. «Дискретно-равномерно» - нестандартный термин, призванный обозначить, что импульсы длительностью t0 могут появиться только на целочисленных позициях счета тактов задающего генератора, начиная от начала цикла преобразования Т. Подобное распределение нормированных по амплитуде Uо и длительности t0 на интервале Т импульсов показано на фиг.2 временными диаграммами при различных значениях преобразуемых кодов и различных, соответствующих этим кодам, десятичным эквивалентам n=1, 2, 4, 512, 513, 1023.

Согласно временным диаграммам при n=1 скважность , при n=2 скважность , при n=4 скважность и так далее, то есть . Таким образом, формула для определения скважности осталась прежней (2).

Так как в предложенном способе длительность одного импульса всегда равна t0, то в формулах (6÷8) исчезает индекс n и эти формулы для расчета u1, u2, u2-u1 принимают следующий вид:

Длительность же разряда в новом способе равна t3-t2=Т/n-t0. Тогда с учетом (10) получим:

Выведем формулу расчета τ учитывая, что величина u1 должна быть на квант меньше Uср, а величина u2 - на квант больше Uср:

. Подставляем это значение в (13) и производим преобразования:

, , , , , , , ,

,

.

Данная функция (16) имеет максимум при n=1.

Проведем расчеты описанных параметров для конкретного ПАП, условно приняв следующие безразмерные значения: t0=1, Т=nmax=1024, n=7, Uо=10,24.

В этом случае, согласно (16) получим: τ=0,5·Т.

Расчеты остальных параметров ЦАП, реализующего предложенный способ, для некоторых кодов, имеющих соответствующие десятичные эквиваленты n сведены в табл.2.

Таблица 2
n Uср tср u1 u2 U3 u2-u1
1 0,01 0,5 0,0000049 0,0199853 0,002710 0,019980
16 0,16 8,063 0,150151 0,169839 0,150175 0,0196875
256 2,56 147,29 2,552495 2,567495 2,552495 0,014999
512 5,12 354,89 5,114995 5,124995 5,114995 0,010000
768 7,68 709,78 7,767496 7,682496 7,767496 0,005000
1008 10,08 2129 10,07984 10,08016 10,07984 0,000312
1023 10,23 3548 10,22999 10,23000 10,22999 0,00005

Сравнивая значения параметров в таблицах 1 и 2 для смоделированных ЦАП, реализующих в первом случае способ-прототип, а во втором заявленный способ, при одинаковой разрядности моделируемых ЦАП, можно заключить: предложенный способ преобразования при одинаковой величине пульсации на выходе фильтра позволяет значительно уменьшить τ фильтра а, следовательно, повысить быстродействие всего устройства (в данном примере в 256 раз).

Следует заметить, что в предложенном способе максимум пульсаций выходного напряжения фильтра монотонно смещается в начало диапазона преобразования, так как там длительность разряда (паузы) возрастает до наибольшего значения, в то время как в известном способе максимум пульсаций выходного напряжения фильтра находится в середине шкалы преобразования.

Физическая реализация устройства может собой представлять логическую схему LS с одним выходом Y, подсоединенным к управляющему входу электронного аналогового переключателя, переключающего вход фильтра F между опорным напряжением и шиной нулевого потенциала, и 2·К входами, причем на первые К входов поступает преобразуемый двоичный код, а вторые К входов подключены к выходам K-разрядного двоичного счетчика импульсов Ст2, подсчитывающего импульсы тактового генератора G. Логическая схема LS реализует логическую функцию 2К переменных.

Конкретная схема 10-разрядного ЦАП (К=10) с предлагаемым способом преобразования представлена на фиг.3.

В качестве примера запишем функцию LS для входного кода «4» (в десятичной записи), при поступлении которого импульс на выходе должен появляться в 1, 256, 512 и 768 тактах распределенных на интервале цикла преобразования Т:

Таким образом, при одинаковой разрядности, одинаковых тактовых частотах, и близких по величине погрешностях преобразования, предложенный способ цифроаналогового преобразования позволяет создать ЦАП, обладающий большим быстродействием в сравнении с ЦАП, реализующем алгоритм преобразования по способу-прототипу.

Источники информации

1. Федорков Б.Г., Телец В.А. Микросхемы ЦАП и АЦП: функционирование, параметры, применение. - М.: Энергоатомиздат, 1990. - 320 с.

2. Патент РФ на изобретение №2420867, Н03М 1/66. Способ цифроаналогового преобразования / ПГТА // Г.С. Власов, С.Б. Демин и М.П. Шадрин./// Зарегистрировано в гос. реестре изобретений РФ 10.06.2011.

3. Микросхемы АЦП и ЦАП. - М.: Издательский дом «Додэка-XXI», 2005. - 432 с., С.13.

4. Метрологические средства для поверки цифровых приборов / Приборы, средства автоматизации и системы управления: ТС-5, Выпуск 3. - М.: ИНИИТЭИ приборостроения, 1982. - 62 с., С.16.

5. А.с. 1631723, Н03М 1/10. Способ измерения нелинейности ЦАП и устройство для его осуществления / В.А. Алексеенко, Г.С. Власов, Т.И. Ольховая, Н.И. Чернышев // Опубл. 1991, Бюл. №8.

Способ цифроаналогового преобразования, включающий получение импульсного сигнала, длительность цикла преобразования которого определяется разрядностью преобразуемого кода, а длительность информационного сигнала пропорциональна преобразуемому коду, последующие нормирование амплитуды полученного сигнала и его фильтрацию в области нижних частот, отличающийся тем, что перед фильтрацией информационный сигнал формируют в виде последовательности импульсов, дискретно-равномерно расположенных на временной оси в интервале цикла преобразования, с их длительностью, кратной периоду колебаний тактового генератора, причем суммарная длительность этих импульсов в цикле преобразования пропорциональна преобразуемому коду.
СПОСОБ ЦИФРОАНАЛОГОВОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
СПОСОБ ЦИФРОАНАЛОГОВОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
СПОСОБ ЦИФРОАНАЛОГОВОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 19.
27.05.2013
№216.012.4501

Устройство солнечного освещения "гелиолампа"

Изобретение относится к альтернативной энергетике и предназначено для естественного освещения объектов различного назначения. Техническим результатом является повышение КПД светопередачи и расширение эксплуатационных возможностей за счет использования в пасмурное и темное время суток....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002483242
Дата охранного документа: 27.05.2013
20.06.2013
№216.012.4e83

Цифроаналоговый преобразователь

Изобретение относится к измерительной технике, автоматике, а также к технике преобразования цифровых величин в аналоговые. Техническим результатом является обеспечение высокой линейности характеристики преобразования, незначительной пульсации выходного сигнала и более высокого быстродействия....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485681
Дата охранного документа: 20.06.2013
10.07.2013
№216.012.5363

Способ получения растворов в цилиндрической вертикальной емкости, нагреваемой в основном со стороны днища, например, для работы шлихтовальной машины ткацкого производства

Изобретение относится к технологии растворения труднорастворимых сложных полимеров типа крахмала и к технологии нагрева жидких субстанций внутри вертикальных цилиндрических емкостей, высота которых существенно больше размеров днища. Изобретение может быть использовано для получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002486950
Дата охранного документа: 10.07.2013
10.08.2013
№216.012.5c47

Способ восстановления изношенных шеек вала

Изобретение относится к области ремонта изношенных шеек вала при их консольном расположении без изменения первоначального размера вала. В способе обтачивают изношенную поверхность шейки вала и устанавливают дополнительный элемент, при этом в качестве дополнительного элемента используют круглую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002489244
Дата охранного документа: 10.08.2013
10.10.2013
№216.012.7340

Способ получения покрытий

Изобретение относится к области гальванотехники, в частности к электрохимическому оксидированию в растворах электролитов, и может быть использовано в машиностроении, приборостроении и других отраслях промышленности. Способ включает оксидирование изделий из алюминия и его сплавов в кислых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495161
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.10.2013
№216.012.736c

Автономная гелиоэлектрическая лампа

Изобретение относится к области строительства, в частности к кровлям, позволяющим размещать устройство, аккумулирующее солнечную энергию - автономную гелиоэлектрическую лампу. Технический результат изобретения заключается в увеличении освещенности помещения. Конструкция автономной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495205
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.01.2014
№216.012.92b2

Способ приготовления корма и/или кормовой добавки для сельскохозяйственных животных, птиц и рыб

Предлагаемое изобретение относится к производству кормов или комбикормов для домашних животных. Способ приготовления корма и/или кормовой добавки для сельскохозяйственных животных, птиц и рыб характеризуется тем, что свежие кости сельскохозяйственных животных измельчают до получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503248
Дата охранного документа: 10.01.2014
10.01.2014
№216.012.95c5

Способ изготовления проволочного измерительного резистора

Способ изготовления резистора включает намотку резистивной проволоки на цилиндрический каркас двумя секциями различных типов проволоки, которые электрически соединяют металлическим хомутом. Место их соединения разделяет каркас в отношении, близком по предполагаемому отношению температурных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504035
Дата охранного документа: 10.01.2014
20.01.2014
№216.012.976f

Способ восстановления осей

Изобретение относится к области ремонта сломанных осей без изменения ее первоначальных конструкторских размеров и может быть использовано в области машиностроения при ремонте сельскохозяйственной, бытовой и транспортной техники. При ремонте осуществляют изготовление вкладыша из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504466
Дата охранного документа: 20.01.2014
20.01.2014
№216.012.98f6

Способ тренировки межконтактного зазора вакуумных выключателей высоким напряжением

Способ тренировки ведут путем подачи высокого напряжения постоянного тока на полный межконтактный зазор ступенями, начиная с 0,3…0,5 номинального рабочего напряжения. Одновременно создают вдоль направления зазора поле постоянного магнита, величину напряженности которого плавно повышают от нуля...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504857
Дата охранного документа: 20.01.2014
Показаны записи 1-10 из 29.
20.01.2013
№216.012.1bc7

Способ восстановления деталей из алюминиевых сплавов

Изобретение относится к области восстановления и ремонта металлических изделий и может быть использовано в машиностроении, приборостроении и других отраслях промышленности. Способ включает следующие операции: сначала восстанавливаемые поверхности детали обрабатывают резанием, возвращая им...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002472605
Дата охранного документа: 20.01.2013
20.01.2013
№216.012.1cb0

Способ нагрева термопластичных материалов, например битума, в емкости до жидкого состояния

Изобретение относится к теплоэнергетике и разогреву термопластичных материалов до жидкого состояния в емкости. Способ нагрева термопластичных материалов, например битума, осуществляют в емкости в форме вытянутого вдоль горизонтали корыта с плоскими боковыми (1.1) и торцевыми стенками. Днище...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002472838
Дата охранного документа: 20.01.2013
10.02.2013
№216.012.24bb

Высоковольтный вакуумный выключатель

Изобретение относится к высоковольтным вакуумным выключателям, в которых используется электромагнитная система управления нейтрального типа. В высоковольтном вакуумном выключателе закрепленные через изолятор на якорях электромагнита подвижные контакты выполнены жесткими, а контакты, укрепленные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474905
Дата охранного документа: 10.02.2013
10.04.2013
№216.012.31cd

Устройство для раскатки теста в пласт

Изобретение относится к пищевой промышленности. Устройство содержит горизонтальное рамное пространство, содержащее каретку, совмещено с платформой, расположенной на подъемном устройстве с возможностью вращения относительно оси подъема-опускания, причем сама рама соединена с тяговым механизмом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478292
Дата охранного документа: 10.04.2013
27.04.2013
№216.012.39c4

Роторная ветроэнергетическая установка наземного транспортного средства

Роторная ветроэнергетическая установка наземного транспортного средства (далее РВЭУ НТС) предназначена для выработки электрической энергии, используя скоростной напор ветра, возникающий при движении наземного транспортного средства. РВЭУ НТС размещается в горизонтальном положении на крыше...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002480349
Дата охранного документа: 27.04.2013
27.05.2013
№216.012.4501

Устройство солнечного освещения "гелиолампа"

Изобретение относится к альтернативной энергетике и предназначено для естественного освещения объектов различного назначения. Техническим результатом является повышение КПД светопередачи и расширение эксплуатационных возможностей за счет использования в пасмурное и темное время суток....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002483242
Дата охранного документа: 27.05.2013
10.06.2013
№216.012.4760

Способ восстановления резьбы на валах

Изобретение относится к области металлургии, а именно к восстановлению резьбы на валах без изменения первоначального размера, и может быть использовано при сорванной, изношенной резьбе или при наличии забоин на ней. Резьбу резьбы на валах без изменения первоначального размера восстанавливают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002483852
Дата охранного документа: 10.06.2013
20.06.2013
№216.012.4e83

Цифроаналоговый преобразователь

Изобретение относится к измерительной технике, автоматике, а также к технике преобразования цифровых величин в аналоговые. Техническим результатом является обеспечение высокой линейности характеристики преобразования, незначительной пульсации выходного сигнала и более высокого быстродействия....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485681
Дата охранного документа: 20.06.2013
27.06.2013
№216.012.520f

Динамический стенд авиационного тренажера

Изобретение относится к динамическому стенду авиационного тренажера. Динамический стенд авиационного тренажера содержит подвижную платформу, несущую полезную нагрузку, источник гидропитания и гидроприводы, изменяющие положение платформы в пространстве, каждый из которых имеет электрический вход...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002486600
Дата охранного документа: 27.06.2013
10.07.2013
№216.012.5363

Способ получения растворов в цилиндрической вертикальной емкости, нагреваемой в основном со стороны днища, например, для работы шлихтовальной машины ткацкого производства

Изобретение относится к технологии растворения труднорастворимых сложных полимеров типа крахмала и к технологии нагрева жидких субстанций внутри вертикальных цилиндрических емкостей, высота которых существенно больше размеров днища. Изобретение может быть использовано для получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002486950
Дата охранного документа: 10.07.2013
+ добавить свой РИД