×
27.01.2014
216.012.9d16

Результат интеллектуальной деятельности: РЕГУЛИРУЕМОЕ АКУСТОЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОЙСТВО

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области акустоэлектроники и может быть использовано в составе регулируемых устройств, а именно регулируемой ультразвуковой линии задержки в частотном диапазоне 10-1000 МГц с применением в различных радиоэлектронных системах обработки информации. Технический результат заключается в создании регулируемого акустоэлектронного устройства, способного работать как на объемных, так и на поверхностных акустических волнах. Технический результат достигается за счет акустоэлектронного устройства, в котором используется звукопровод, состоящий из монокристалла лантан-стронциевого манганита состава LaSrMnO (0,12≤x≤0,18) с термически регулируемыми значениями скоростей объемных или поверхностных акустических волн вблизи структурного фазового перехода; устройство содержит звукопровод с расположенными на его торцах широкополосными преобразователями объемных или поверхностных акустических волн, термоэлектрический регулятор температуры. 3 ил.
Основные результаты: Регулируемое акустоэлектронное устройство, содержащее звукопровод с расположенными на его поверхности входным и выходным широкополосными преобразователями объемных или поверхностных акустических волн, отличающееся тем, что в него введен термоэлектрический регулятор температуры, соединенный с звукопроводом, при этом звукопровод выполнен из монокристалла лантан-стронциевого манганита состава LaSrMnO (0,12≤x≤0,18) с термически регулируемыми значениями скоростей объемных или поверхностных акустических волн вблизи структурного фазового перехода указанного монокристалла лантан-стронциевого манганита.

Изобретение относится к области акустоэлектроники и может быть использовано в составе регулируемых акустоэлектронных устройств, а именно регулируемой ультразвуковой линии задержки в частотном диапазоне 10-1000 МГц с применением в различных радиоэлектронных системах обработки информационных сигналов.

Известно акустоэлектронное устройство, в котором для изменения времени задержки или резонансной частоты используется принцип изменения скорости акустических волн за счет температурной деформации профиля или длины пьезоэлектрического звукопровода (Перестраиваемый высокодобротный резонатор на поверхностных акустических волнах. В.Ф.Дмитриев, Г.Д.Мансфельд, В.И.Пустовойт. Журнал технической физики, 2007, т.77, вып.8, с.101-108).

Недостатком известного устройства является невозможность перестройки более чем на 1% от номинала при изменении температуры (-40-+60°С), а также большая температурная нелинейность изменения параметров звукопровода.

Наиболее близким техническим решением является регулируемое акустоэлектронное устройство временной или фазовой селекции сигналов, в котором для изменения времени задержки использован принцип изменения скорости распространения акустических волн, в частности, за счет использования пьезоэлектрического звукопровода, выполненного из полидоменного монокристалла молибдата гадолиния, содержащего два сегнетоэлектрических домена, разделенных доменной границей (Патент RU №2101853, МПК H03H 9/00, H03H 9/30, 10.01.1998).

На доменной границе происходит трансформация входной продольной акустической волны на две волны: продольную и поперечную, отличающихся своими скоростями. Пространственное перемещение плоской доменной границы вдоль звукопровода приложенным электрическим полем приводит к взаимному изменению размеров доменов и соответственно изменению времени распространения акустического сигнала по звукопроводу, расположенному между двумя пьезопреобразователями, входной из которых преобразует радиочастотный сигнал в сигнал продольной акустической волны, а выходной преобразует только сигнал поперечной волны в радиочастотный сигнал на выходе устройства.

Недостатком этого устройства является то, что в выходном пьезопреобразователе необходимо выделять сигнал чисто поперечной волны и не преобразовывать сигнал продольной волны. Поэтому устройство может работать только на объемных волнах определенного типа.

Как показал патентный поиск, не установлено конструкций регулируемых линий задержки с более широкими пределами регулирования и стабильностью характеристик.

Задачей данного изобретения является создание регулируемого акустоэлектронного устройства, способного работать как на объемных, так и на поверхностных акустических волнах в частотном диапазоне 10-1000 МГц и иметь диапазон перестройки скорости не менее 10% при изменении температуры не более чем на 10°C от номинала.

Технический результат достигается тем, что в регулируемое акустоэлектронное устройство, содержащее звукопровод с расположенными на его поверхности входным и выходным широкополосными преобразователями объемных или поверхностных акустических волн, согласно заявляемому изобретению введен термоэлектрический регулятор температуры, соединенный с звукопроводом, при этом звукопровод выполнен из монокристалла лантан-стронциевого манганита состава La1-xSrxMnO3 (0,12≤х≤0,18) с термически регулируемыми значениями скоростей объемных или поверхностных акустических волн вблизи структурного фазового перехода указанного монокристалла лантан-стронциевого манганита.

Таким образом, технический результат достигается тем, что в предлагаемом регулируемом акустоэлектронном устройстве используется звукопровод, соединенный с дополнительно введенным термоэлектрическим регулятором температуры и состоящий из монокристалла лантан-стронциевого манганита состава La1-xSrxMnO3 (0,12≤x≤0,18) с термически регулируемыми значениями скоростей объемных или поверхностных акустических волн вблизи структурного фазового перехода.

Как показали проведенные авторами эксперименты, наибольшие изменения скоростей продольных и поперечных объемных акустических волн наблюдаются в температурном интервале вблизи структурного фазового перехода, возникающего при комнатной температуре порядка 290-320 К (17-47°C) в зависимости от концентрации ионов стронция. Относительные изменения скоростей продольных и поперечных акустических волн составляют 15-25% при изменении температуры на 10-15°C. При этом монокристаллы лантан-стронциевых манганитов указанного состава имеют относительно малое затухание акустических волн (не более 10 дБ/см) в частотном диапазоне (10-1000 МГц) при комнатных температурах.

Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 схематично изображено предлагаемое регулируемое акустоэлектронное устройство, на фиг.2 показано изменение скорости акустических волн при изменении температуры, на фиг.3 - изменение затухания акустических волн при изменении температуры.

Цифрами на чертеже (фиг.1) обозначены:

1 - подложка,

2 - входной широкополосный пьезопреобразователь объемных или поверхностных акустических волн,

3 - звукопровод,

4 - выходной широкополосный пьезопреобразователь объемных или поверхностных акустических волн,

5 - термоэлектрический регулятор температуры.

Регулируемое акустоэлектронное устройство содержит звукопровод 3 с расположенными на его поверхности входным 2 и выходным 4 широкополосными преобразователями объемных или поверхностных акустических волн.

Отличием предлагаемого регулируемого акустоэлектронного устройства является то, что в него введен термоэлектрический регулятор температуры 5, соединенный с звукопроводом 3.

Звукопровод 3 выполнен из монокристалла лантан-стронциевого манганита состава La1-xSrxMnO3 (0,12≤x≤0,18) с термически регулируемыми значениями скоростей объемных или поверхностных акустических волн вблизи структурного фазового перехода указанного монокристалла лантан-стронциевого манганита.

Регулируемое акустоэлектронное устройство работает следующим образом.

Входной радиочастотный сигнал поступает на входной широкополосный пьезопреобразователь 2 устройства и затем в виде акустического сигнала распространяется через звукопровод 3. На выходном широкополосном пьезопреобразователе 4 он снова преобразуется в задержанный по времени радиочастотный сигнал. Изменение времени распространения сигнала осуществляется путем изменения температуры звукопровода 3.

Термоэлектрический регулятор температуры 5 состоит из термоэлектрического преобразователя, источника питания, задатчика времени задержки и блока обратной связи (на фиг.1 условно не показаны). В зависимости от требуемого времени задержки радиосигнала на термоэлектрическом преобразователе задается необходимая температура, соответствующая требуемой скорости распространения акустической волны. Установленное время задержки поддерживается блоком обратной связи путем регулирования температуры звукопровода 3. Измерение и поддержание температуры звукопровода 3 может осуществляться, например, с помощью аналогового электронного устройства, преобразующего температуру в электрический сигнал.

Как показали проведенные авторами эксперименты, путем изменения температуры звукопровода 3 для образца La1-xSrxMnO3 (х=0,175) в интервале 290-300 К было установлено изменение скорости поперечных объемных акустических волн с частотой 700 МГц на 14%.

При этом относительное изменение затухания составило 5% в данном интервале изменения температуры при среднем затухании в 10 дБ/см и точности регулирования температуры порядка 0,1°C (фиг.2, 3).

Использование заявляемого изобретения позволило создать регулируемое акустоэлектронное устройство, способное работать как на объемных, так и на поверхностных акустических волнах в частотном диапазоне 10-1000 МГц и иметь диапазон перестройки скорости не менее 10% при изменении температуры не более чем на 10°C от номинала.

Регулируемое акустоэлектронное устройство, содержащее звукопровод с расположенными на его поверхности входным и выходным широкополосными преобразователями объемных или поверхностных акустических волн, отличающееся тем, что в него введен термоэлектрический регулятор температуры, соединенный с звукопроводом, при этом звукопровод выполнен из монокристалла лантан-стронциевого манганита состава LaSrMnO (0,12≤x≤0,18) с термически регулируемыми значениями скоростей объемных или поверхностных акустических волн вблизи структурного фазового перехода указанного монокристалла лантан-стронциевого манганита.
РЕГУЛИРУЕМОЕ АКУСТОЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОЙСТВО
РЕГУЛИРУЕМОЕ АКУСТОЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОЙСТВО
РЕГУЛИРУЕМОЕ АКУСТОЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОЙСТВО
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 101-110 из 166.
10.09.2015
№216.013.797f

Способ определения частоты трехфазного напряжения

Изобретение относится к области информационно-измерительной и вычислительной техники и может быть использовано в электроэнергетике для контроля усредненных значений частоты в промышленных трехфазных электрических сетях. Согласно способу для определения частоты F используют цифровые сигналы всех...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562692
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.09.2015
№216.013.799f

Способ утилизации тепловой энергии, вырабатываемой тепловой электрической станцией

Изобретение может быть использовано на тепловых электрических станциях (ТЭС) для утилизации избыточной тепловой энергии, вырабатываемой системами ТЭС в процессе ее работы. Осуществляют утилизацию низкопотенциальной теплоты пара отопительных отборов и низкопотенциальной теплоты системы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562724
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.09.2015
№216.013.79a0

Способ утилизации тепловой энергии, вырабатываемой тепловой электрической станцией

Способ включает использование конденсационной установки, имеющей конденсатор паровой турбины с производственным отбором пара, и дополнительное осуществление утилизации высокопотенциальной теплоты пара производственного отбора. При этом утилизацию низкопотенциальной теплоты пара отопительных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562725
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.09.2015
№216.013.79a2

Способ утилизации тепловой энергии, вырабатываемой тепловой электрической станцией

Способ относится к паровой турбине с маслоохладителем и системой маслоснабжения подшипников. При этом используют конденсационную установку, имеющую конденсатор паровой турбины с производственным отбором пара, и дополнительно осуществляют утилизацию высокопотенциальной теплоты пара...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562727
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.09.2015
№216.013.79a3

Способ утилизации тепловой энергии, вырабатываемой тепловой электрической станцией

Способ включает утилизацию высокопотенциальной теплоты пара производственного отбора и утилизацию низкопотенциальной теплоты системы маслоснабжения подшипников паровой турбины с производственным отбором пара. При этом указанные утилизации осуществляют при помощи теплового двигателя с замкнутым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562728
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.09.2015
№216.013.79a5

Способ утилизации тепловой энергии, вырабатываемой тепловой электрической станцией

Изобретение может быть использовано на тепловых электрических станциях (ТЭС) для утилизации избыточной тепловой энергии, вырабатываемой системами ТЭС в процессе ее работы. Осуществляют утилизацию низкопотенциальной теплоты пара отопительных отборов из паровой турбины, высокопотенциальной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562730
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.09.2015
№216.013.79a6

Способ утилизации тепловой энергии, вырабатываемой тепловой электрической станцией

Способ заключается в том, что отработавший пар поступает из паровой турбины в паровое пространство конденсатора, конденсируется на поверхности конденсаторных трубок, при этом конденсат с помощью конденсатного насоса конденсатора паровой турбины направляют в систему регенерации, а пар...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562731
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.09.2015
№216.013.79a8

Способ утилизации тепловой энергии, вырабатываемой тепловой электрической станцией

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано на тепловых электрических станциях (ТЭС) при утилизации низкопотенциальной теплоты пара отопительных отборов из паровой турбины для дополнительной выработки электрической энергии. При работе ТЭС пар отопительных параметров из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562733
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.09.2015
№216.013.79aa

Способ утилизации тепловой энергии, вырабатываемой тепловой электрической станцией

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано на тепловых электрических станциях (ТЭС) при утилизации низкопотенциальной теплоты пара отопительных отборов из паровой турбины для дополнительной выработки электрической энергии. При работе ТЭС пар отопительных параметров из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562735
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.09.2015
№216.013.79ab

Способ утилизации тепловой энергии, вырабатываемой тепловой электрической станцией

Способ включает поступление пара отопительных параметров из отборов паровой турбины в паровое пространство верхнего и нижнего сетевых подогревателей, подачу сетевой воды от потребителей по обратному трубопроводу сетевой воды в нижний и верхний сетевые подогреватели и далее в подающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562736
Дата охранного документа: 10.09.2015
Показаны записи 101-110 из 181.
20.08.2015
№216.013.716b

Способ работы тепловой электрической станции

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано на тепловых электрических станциях (ТЭС) при утилизации низкопотенциальной теплоты системы маслоснабжения подшипников паровой турбины, утилизации избыточной низкопотенциальной теплоты обратной сетевой воды и утилизации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560605
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.716c

Способ утилизации теплоты тепловой электрической станции

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано для утилизации теплоты тепловой электрической станции (ТЭС). Осуществляют подачу пара отопительных параметров из отборов паровой турбины в паровое пространство верхнего и нижнего сетевых подогревателей, подачу сетевой воды от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560606
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.716d

Способ работы тепловой электрической станции

Изобретение может быть использовано на тепловых электрических станциях (ТЭС) для утилизации избыточной тепловой энергии, вырабатываемой системами ТЭС в процессе ее работы. В теплообменнике-охладителе сетевой воды осуществляют утилизацию избыточной низкопотенциальной теплоты обратной сетевой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560607
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.716e

Способ работы тепловой электрической станции

Изобретение может быть использовано на тепловых электрических станциях (ТЭС) для утилизации избыточной тепловой энергии, вырабатываемой системами ТЭС в процессе ее работы. Проводят утилизацию избыточной низкопотенциальной теплоты обратной сетевой воды при помощи охлаждающей жидкости посредством...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560608
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.7171

Способ работы тепловой электрической станции

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано на тепловых электрических станциях (ТЭС) при утилизации избыточной низкопотенциальной теплоты обратной сетевой воды для дополнительной выработки электрической энергии. Способ утилизации теплоты тепловой электрической станции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560611
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.7172

Способ работы тепловой электрической станции

Изобретение относится к области энергетики к утилизации теплоты тепловой электрической станции (ТЭС). Осуществляют подачу пара отопительных параметров из отборов паровой турбины в паровое пространство верхнего и нижнего сетевых подогревателей, подачу сетевой воды от потребителей по обратному...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560612
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.7173

Способ работы тепловой электрической станции

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано для утилизации теплоты тепловой электрической станции (ТЭС). Осуществляют подачу пара отопительных параметров из отборов паровой турбины в паровое пространство верхнего и нижнего сетевых подогревателей, подачу сетевой воды от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560613
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.7174

Способ работы тепловой электрической станции

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано для утилизации теплоты тепловой электрической станции (ТЭС). Осуществляют подачу пара отопительных параметров из отборов паровой турбины в паровое пространство верхнего и нижнего сетевых подогревателей, подачу сетевой воды от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560614
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.7175

Способ работы тепловой электрической станции

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано на тепловых электрических станциях (ТЭС) при утилизации избыточной низкопотенциальной теплоты обратной сетевой воды и утилизации высокопотенциальной теплоты пара производственного отбора для дополнительной выработки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560615
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.7177

Способ работы тепловой электрической станции

Изобретение может быть использовано на тепловых электрических станциях (ТЭС) для утилизации избыточной тепловой энергии, вырабатываемой системами ТЭС в процессе ее работы. Проводят утилизацию избыточной низкопотенциальной теплоты обратной сетевой воды и системы маслоснабжения подшипников...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560617
Дата охранного документа: 20.08.2015
+ добавить свой РИД