×
27.02.2014
216.012.a742

Результат интеллектуальной деятельности: ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ И КОНЦЕНТРАЦИИ ВЗВЕШЕННЫХ ЧАСТИЦ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности к оптическим устройствам контроля параметров дисперсных сред, и может найти применение при контроле запыленности газов и загрязнения жидкостей. Сущность изобретения: поток частиц освещают световым пучком и регистрируют параметры световых сигналов (амплитудно-временной анализ и анализ длительности или глубины модуляции), формируемых частицами при их пролете через выделенную область потока частиц. Поток фотоэлектрических импульсов подвергают первичной амплитудной дискриминации с верхним и нижним пороговыми уровнями, а затем селектор импульсов обеспечивает прохождение импульсов с длительностью, превышающей определенную пороговую величину, благодаря чему удается дополнительно подавить 20% импульсов темнового тока, устройство коррекции многократных совпадений подвергает фотоэлектрические импульсы принудительному прерыванию через время, равное длительности пролета частиц через счетный объем. Введены два цифро-аналоговых преобразователя: один для управления воздуходувкой и длительностью импульсов принудительного прерывания, другой для изменения амплитуды излучения осветителя и регулировки верхнего порогового уровня амплитудной дискриминации, аналого-цифровой преобразователь, персональный компьютер, выполняющий функции амплитудного анализа, счета поступающих импульсов и управления цифроаналоговыми преобразователями. Техническим результатом изобретения является повышение точности измерения концентрации и размеров частиц за счет первичной амплитудной дискриминации; временной селекции; устранения погрешностей, вызванных попаданием в счетный объем одновременно несколько частиц, и упростить дальнейший процесс амплитудного анализа с помощью персонального компьютера. 9 ил.
Основные результаты: Фотоэлектрическое устройство определения размеров и концентрации взвешенных частиц, содержащее осветитель, на оптической оси которого размещен счетный объем, с которым через объектив оптически сопряжен фотоприемник, пороговый элемент, три элемента И, два одновибратора, два инвертора, элемент ИЛИ, аналоговый ключ, отличающееся тем, что для повышения точности измерений концентрации и размеров частиц в него дополнительно введены усилитель, второй пороговый элемент с регулируемым пороговым уровнем, элемент НЕ, триггер, два аналоговых ключа, линия задержки, два элемента И, аналого-цифровой преобразователь, два цифроаналоговых преобразователя, блок управления осветителем, воздуходувка, блок управления воздуходувкой, персональный компьютер.

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности к оптическим устройствам контроля параметров дисперсных сред, и может найти применение при контроле запыленности газов и загрязнения жидкостей.

Известен способ анализа взвешенных частиц (Пат. RU 2102719, G01N 15/02, от 20.01.1998), состоящий в том, что импульсные электрические сигналы от фотоэлектрического преобразователя усиливают, производят выделение локальных максимумов в анализируемых импульсах и формируют отдельные импульсы амплитудой, равной величине этих максимумов, которые затем подвергают амплитудному анализу с целью определения размеров частиц.

Недостатком данного способа является искажение выходного сигнала из-за отсутствия учета шумовых фотоэлектрических импульсов темнового тока, что приводит к увеличению погрешностей измерений.

Известен способ дисперсного анализа взвешенных частиц (Беляев С.Г., "Оптико-электронные методы измерения параметров аэрозолей". М.: Энергоиздат, 1987), состоящий в том, что импульсные электрические сигналы первичного фотоэлектрического преобразователя усиливают, анализируют по амплитуде и определяют число и размеры частиц.

Недостатком данного способа является искажение получаемой информации из-за совпадений частиц в чувствительном объеме и, вследствие этого, низка величина предельно измеряемой концентрации.

Наиболее близким по технической сути к предлагаемому устройству является способ анализа взвешенных частиц и устройство для его осуществления (А.с. SU 1516889, G01N 15/02 от 23.10.1989). Согласно этому способу применяется принудительное прерывание импульса, если его длительность превышает длительность одиночного импульса, и отбор для анализа только тех импульсов, которые отстоят от последующих и предыдущих на время, большее, чем время прерывания. Таким образом, из каждого импульса, длительностью больше некоторой величины, определяемой, как длительность одиночного импульса, формируется серия импульсов количеством, на единицу большем целой части отношения длительности входного импульса к указанной величине.

Недостатком указанного устройства является искажение получаемой информации о концентрации частиц и их размере из-за того, что в чувствительном объем датчика частицы движутся с различными скоростями и, следовательно, электрические импульсы на выходе фотоприемника имеют различную длительность, и принудительное прерывание через определенный промежуток времени может привести к тому, что импульс, длительность которого превышает величину, определяемую как длительность одиночного импульса, вызовет формирование двух или более импульсов на входе амплитудного анализатора, в случае же более коротких импульсов возможен пропуск частиц. Таким образом, в описанном устройстве не учитывают возможных различий в длительности импульсов на выходе фотоприемника, имеющих место в некоторых конструкциях фотоэлектрических датчиков, что приводит к искажениям получаемой информации.

Задачей изобретения является повышение точности измерения концентрации и размеров частиц.

Поставленная задача решается тем, что фотоэлектрическое устройство определения размеров и концентрации взвешенных частиц, содержащее осветитель, на оптической оси которого размещен счетный объем, с которым через объектив оптически сопряжен фотоприемник, пороговый элемент, три элемента И, два одновибратора, два инвертора, элемент ИЛИ, аналоговый ключ, отличающееся тем, что для повышения точности измерений в него дополнительно введены усилитель, второй пороговый элемент с регулируемым пороговым уровнем, элемент НЕ, триггер, два аналоговых ключа, линия задержки, два элемента И, аналого-цифровой преобразователь, два цифроаналоговых преобразователя, блок управления осветителем, воздуходувка, блок управления воздуходувкой, персональный компьютер.

Технический результат, который может быть получен при осуществлении изобретения, состоит в повышении точности измерения концентрации и размеров частиц.

Этот результат достигается тем, что устройство определения размеров и концентрации взвешенных частиц состоит в освещении потока частиц световым пучком и регистрации параметров световых сигналов (амплитудно-временной анализ и анализ длительности или глубины модуляции), формируемых частицами при их пролете через выделенную область потока частиц. Поток фотоэлектрических импульсов подвергают первичной амплитудной дискриминации с верхним и нижним пороговыми уровнями, а затем селектор импульсов обеспечивает прохождение импульсов с длительностью, превышающей определенную пороговую величину, благодаря чему удается дополнительно подавить 20% импульсов темнового тока, устройство коррекции многократных совладений подвергает фотоэлектрические импульсы принудительному прерыванию через время, равное длительности пролета частиц через счетный объем. Введены два цифроаналоговых преобразователя: один для управления воздуходувкой и длительностью импульсов принудительного прерывания, другой для изменения амплитуды излучения осветителя и регулировки верхнего порогового уровня амплитудной дискриминации, аналого-цифровой преобразователь позволяет проводить дополнительную обработку полученных импульсов с помощью персонального компьютера, который управляет цифро-аналоговыми преобразователями.

На фиг.1 изображена функциональная схема устройства для определения размеров и концентрации взвешенных частиц. Устройство содержит осветитель 1, формирующий зондирующий световой пучок 2, счетный объем 3, объектив 4, фотоприемник 5, усилитель 6, амплитудный дискриминатор 7, селектор импульсов 8, устройство коррекции многократных совпадений 9, аналого-цифровой преобразователь 10, цифро-аналоговые преобразователи 11 и 12, блок управления воздуходувкой 13 и воздуходувка 15, блок управления осветителем 14, персональный компьютер 16.

На фиг.2 изображена схема амплитудного дискриминатора (7). Амплитудный дискриминатор содержит: два пороговых устройства 17 и 18, элемент НЕ 19, первый 20 и второй элементы И 22, триггер 21, элемент ИЛИ 23, аналоговый ключ 24.

На фиг.3 изображена схема селектора импульсов (8). Селектор импульсов содержит: линию задержки 25, элемент И 26, аналоговый ключ 27.

На фиг.4 изображена схема устройства коррекции многократных совпадений (9). Устройство коррекции многократных совпадений содержит первый 28 и второй 33 элементы И, первый 29 и второй 30 одновибраторы, первый 31 и второй 32 инверторы, аналоговый ключ 34.

На фиг.5 - изображена эпюра напряжения U8 на выходе селектора импульсов.

На фиг.6 - изображена эпюра напряжения U28 на выходе первого элемента И.

На фиг.7 - изображена эпюра напряжения U30 на выходе второго одновибратора.

На фиг.8 - изображена эпюра напряжения U34 на выходе аналогового ключа.

На фиг.9 изображена подробная структурная схема устройства с пояснением блоков 7, 8 и 9.

Работа устройства (фиг.1) осуществляется следующим образом. Поток исследуемой среды с взвешенными частицами пересекает световой пучок 2 от осветителя 1 в области счетного объема 3. Рассеянный частицами свет собирается объективом 4 на фотоприемник 5. Последний формирует фотоэлектрические импульсы, соответствующие импульсам рассеянного света. После усилителя 6 импульсы подвергаются амплитудной дискриминации 7 с верхним и нижним пороговыми уровнями. Поток пронормированных по амплитуде импульсов после амплитудной дискриминации подвергают обработке в селекторе импульсов 8, обеспечивающим прохождение импульсов с длительностью, превышающей определенную пороговую величину. Далее импульсы подаются на устройство коррекции многократных совпадений 9, которое подвергает фотоэлектрические импульсы принудительному прерыванию через время, равное длительности пролета частиц через счетный объем. С помощью аналого-цифрового преобразователя 10 данные поступают на персональный компьютер 16 для дальнейшей обработки. Управление верхним пороговым уровнем амплитудной дискриминации и блоком 14 для изменения амплитуды излучения осветителя 1 осуществляется с помощью цифро-аналогового преобразователя 12. Цифроаналоговый преобразователь 11 управляет блоком 13 для изменения скорости воздуходувки и для регулирования длительности импульсов принудительного прерывания в устройстве коррекции многократных совпадений 9. Программа управления отслеживает параметры получаемых импульсов с выхода аналого-цифрового преобразователя 10 и подает соответствующею команду управления через цифро-аналоговые преобразователи 11 и 12 для изменения скорости воздуходувки 15 и длительности импульсов принудительного прерывания, амплитуды излучения осветителя 1 и верхнего порогового уровня амплитудной дискриминации.

Амплитудный дискриминатор 7 содержит (фиг.2): два пороговых устройства 17 и 18, элемент НЕ 19, первый 20 и второй элементы И 22, триггер 21, элемент ИЛИ 23, аналоговый ключ 24. Верхний пороговый уровень амплитудной дискриминации Uв.АД в амплитудном дискриминаторе обеспечивает фильтрацию импульсов темнового тока. Причины появления шумовых импульсов связаны с термоэмиссией, автоэмиссией или фотоэмиссией прибора. Как следствие этого, средняя амплитуда шумовых импульсов меньше средней амплитуды импульсов полезного излучения. При практически неизменной форме импульсов последнее определяет существенное различие длительностей импульсов шума и импульсов полезного излучения по любому уровню амплитудной дискриминации. Выбор верхнего уровня Uв.АД амплитудной дискриминации в районе Uв.АД=0.5hm (hm - максимальная амплитуда фотоэлектрического импульса) позволяет уменьшить вклад шумовых импульсов в общем выходном сигнале на 70-80%, тогда как потеря полезного сигнала составляет всего лишь 3-4%. (К выбору порога амплитудной дискриминации одноэлектронного диссектора датчика / С.С. Ветохин и др. // Оптическая и электрическая обработка информации. М.: Наука, 1975). Верхний уровень амплитудной дискриминации задается с помощью цифроаналогового преобразователя 12.

В момент, когда задний фронт импульсов достигнет нижнего порогового уровня Uн.АД<Uв.АД амплитудной дискриминации, завершается формирование выходного импульса амплитудного дискриминатора.

Селектор импульсов 8 содержит (фиг.3): линию задержки 25, элемент И 26, аналоговый ключ 27. Назначение селектора импульсов - отфильтровать импульсы, длительность которых меньше заданной. Для этого применяется линия задержки. Время, на которое требуется задержать сигнал, равно τпор. Сигнал пройдя через амплитудный дискриминатор, попадает на первый вход элемента И. На его второй вход подается тот же сигнал, задержанный на время τпор, равное минимальной длительности импульса, который еще требуется пропустить на выход. В случае, если длительность фотоэлектрического импульса меньше допустимой, то импульс на первом входе закончится раньше, чем появится импульс на втором, и тогда на выходе элемента И ничего не будет. Импульс на выходе появится лишь в случае, когда прямой и задержанный импульсы пересекутся, тогда на выходе временного селектора появится импульс, равный по длительности τ-τпор. Таким образом и выполняется временная селекция.

Устройство коррекции многократных совпадений 9 содержит (фиг.4) первый 28 и второй 33 элементы И, первый 29 и второй 30 одновибраторы, первый 31 и второй 32 инверторы, аналоговый ключ 34. Устройство работает следующим образом. В исходном состоянии (при отсутствии частиц) потенциал на выходе инвертора 31 и на соответствующем входе элемента И 28 равен логической единице. Импульс после селектора импульсов 8 через первый элемент И 28 своим передним фронтом запускает одновибратор 29, который формирует импульс с номинальной длительностью τ, равной времени пролета частиц через световой пучок. Задним фронтом импульс запускает второй одновибратор 30, который управляется цифро-аналоговым преобразователем 11, формирует импульс с длительностью t<<τ. Последний импульс через инвертор 31 закрывает элемент И 28 и аналоговый ключ 34. Таким образом, каждый фотоэлектрический импульс принудительно прерывают на время t через интервал времени после начала импульса τ.

Если импульс с выхода селектора импульсов 8 заканчивается до окончания соответствующего импульса одновибратора 29, то на выходе инвертора 32 устанавливается потенциал "единица". При этом импульс с выхода второго элемента И 33 своим передним фронтом вызывает срыв генерации одновибратора 29. Таким образом, на выходе аналогового ключа 34 из каждого входного импульса с длительностью, большей t+τ, формируется несколько импульсов, количество которых на единицу превосходит целую часть отношения длительности входного импульса к t+τ. Если же длительность входного импульса не превосходит t+τ, то аналоговый ключ 34 пропускает такие импульсы без искажения. На фигуре 5 - изображена эпюра напряжения U8 на выходе селектора импульсов, на фигуре 6 - изображена эпюра напряжения U28 на выходе первого элемента И, на фигуре 7 - изображена эпюра напряжения U30 на выходе второго одновибратора, на фигуре 8 - изображена эпюра напряжения U34 на выходе аналогового ключа.

На фиг.9 изображена подробная структурная схема устройства с пояснением блоков 7, 8 и 9.

В качестве осветителя 1 в устройстве используется лазер.

Таким образом, рассмотренное устройство, в отличие от известных, позволяет получить более высокую точность измерения концентрации и размеров частиц за счет: первичной амплитудной дискриминации; временной селекции; устранения погрешностей, вызванных попаданием в счетный объем одновременно несколько частиц и упростить дальнейший процесс амплитудного анализа с помощью персонального компьютера.

Фотоэлектрическое устройство определения размеров и концентрации взвешенных частиц, содержащее осветитель, на оптической оси которого размещен счетный объем, с которым через объектив оптически сопряжен фотоприемник, пороговый элемент, три элемента И, два одновибратора, два инвертора, элемент ИЛИ, аналоговый ключ, отличающееся тем, что для повышения точности измерений концентрации и размеров частиц в него дополнительно введены усилитель, второй пороговый элемент с регулируемым пороговым уровнем, элемент НЕ, триггер, два аналоговых ключа, линия задержки, два элемента И, аналого-цифровой преобразователь, два цифроаналоговых преобразователя, блок управления осветителем, воздуходувка, блок управления воздуходувкой, персональный компьютер.
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ И КОНЦЕНТРАЦИИ ВЗВЕШЕННЫХ ЧАСТИЦ
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ И КОНЦЕНТРАЦИИ ВЗВЕШЕННЫХ ЧАСТИЦ
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ И КОНЦЕНТРАЦИИ ВЗВЕШЕННЫХ ЧАСТИЦ
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ И КОНЦЕНТРАЦИИ ВЗВЕШЕННЫХ ЧАСТИЦ
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ И КОНЦЕНТРАЦИИ ВЗВЕШЕННЫХ ЧАСТИЦ
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ И КОНЦЕНТРАЦИИ ВЗВЕШЕННЫХ ЧАСТИЦ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-28 из 28.
20.04.2016
№216.015.33ad

Оптико-электронное устройство для контроля качества моторного масла

Изобретение относится к технике измерений и может использоваться в автомобильной, сельскохозяйственной, авиационной, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности, где необходимо проводить оперативный анализ качества моторного масла. Оптико-электронное устройство для контроля качества...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582296
Дата охранного документа: 20.04.2016
10.05.2016
№216.015.3bea

Устройство анализа загрязненности моторного масла двигателя внутреннего сгорания дисперсными частицами

Изобретение относится к технике измерений, может использоваться в автомобильной, сельскохозяйственной, авиационной, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности, где необходимо проводить оперативный анализ качества моторного масла. Устройство анализа загрязненности моторного масла...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583344
Дата охранного документа: 10.05.2016
10.05.2016
№216.015.3cc4

Способ анализа загрязненности моторного масла двигателя внутреннего сгорания дисперсными частицами

Изобретение относится к технике измерений, где необходимо проводить оперативный анализ качества моторного масла. Способ анализа загрязненности моторного масла двигателя внутреннего сгорания дисперсными частицами включает зондирование исследуемой дисперсной среды пучком маломощного лазерного и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583351
Дата охранного документа: 10.05.2016
10.08.2016
№216.015.55ad

Способ подготовки углеводородного газа к транспорту

Изобретение относится к газонефтяной промышленности, в частности к сбору и обработке природного углеводородного газа по технологии абсорбционной осушки, и может применяться в процессах промысловой подготовки к транспорту продукции газовых и газоконденсатных месторождений. Сущность изобретения:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593300
Дата охранного документа: 10.08.2016
13.01.2017
№217.015.8fae

Устройство искажения радиолокационного изображения

Изобретение относится к области радиоподавления радиолокационных станций (РЛС). Достигаемый технический результат - снижение погрешности воспроизведения линейно-частотно-модулированных (ЛЧМ) сигналов путем учета доплеровского смещения частоты принимаемого ЛЧМ сигнала, обусловленного взаимным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605205
Дата охранного документа: 20.12.2016
26.08.2017
№217.015.d7fe

Способ анализа взвешенных частиц

Изобретение относится к способам анализа. Способ состоит в том, что поток частиц освещают световым пучком и регистрируют изображение частиц, по которым и судят о размерах и формах частиц. Световой пучок после прохождения потока разворачивают по отношению к исходному пучку и вновь пропускают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622494
Дата охранного документа: 15.06.2017
26.08.2017
№217.015.e5a0

Оптико-электронное устройство контроля взвешенных частиц

Использование относится к области измерений, связанной с анализом взвешенных частиц. Устройство анализа взвешенных частиц включает источник лазерного излучения, системы объективов и зеркал, где световой пучок разворачивают равномерно под углом к исходному пучку и вновь пропускают через поток...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626750
Дата охранного документа: 31.07.2017
20.01.2018
№218.016.1a92

Способ сбора и подготовки углеводородного газа к транспорту

Изобретение относится к газовой промышленности, в частности к сбору и обработке природного углеводородного газа по технологии абсорбционной осушки, и может применяться в процессах промысловой подготовки к транспорту продукции газовых месторождений. Согласно способу сбора и подготовки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636499
Дата охранного документа: 23.11.2017
Показаны записи 31-40 из 207.
10.04.2013
№216.012.3502

Широкополосный дифференциальный усилитель с парафазным выходом

Изобретение относится к области радиотехники и связи и может быть использовано в качестве устройства усиления аналоговых сигналов. Техническим результатом является расширение диапазона рабочих частот за счет обеспечения повышения верхней граничной частоты. Усилитель содержит первый (1) и второй...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002479113
Дата охранного документа: 10.04.2013
10.04.2013
№216.012.3503

Избирательный усилитель

Изобретение относится к области радиотехники и связи. Техническим результатом является уменьшение общего энергопотребления избирательного усилителя. В усилителе коллектор первого (1) входного транзистора связан с эмиттером выходного транзистора (5) через последовательно соединенные первый (9)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002479114
Дата охранного документа: 10.04.2013
10.04.2013
№216.012.3504

Избирательный усилитель

Изобретение относится к области радиотехники и связи и может использоваться в устройствах фильтрации радиосигналов, телевидении, радиолокации. Техническим результатом является уменьшение общего энергопотребления. Избирательный усилитель содержит источник сигнала (1), связанный с базой первого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002479115
Дата охранного документа: 10.04.2013
10.04.2013
№216.012.3505

Избирательный усилитель

Изобретение относится к области радиотехники и связи и может использоваться в устройствах фильтрации радиосигналов, телевидении, радиолокации и т.п. Техническим результатом является уменьшение общего энергопотребления за счет повышения добротности АЧХ ИУ и его коэффициента усиления по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002479116
Дата охранного документа: 10.04.2013
20.04.2013
№216.012.3571

Конструкция теплозащитного пакета с переборками

Предлагаемое техническое решение относится к швейной промышленности и может использоваться при изготовлении верхней одежды с объемными несвязными утеплителями, обеспечивая заданный уровень качества готовых изделий. Конструкция теплозащитного пакета с переборками содержит внешний и внутренний...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002479234
Дата охранного документа: 20.04.2013
27.04.2013
№216.012.3ae6

Колодочный тормоз

Изобретение относится к области автомобилестроения и может быть использовано в качестве колесного тормоза автомобиля и других транспортных средств. Колодочный тормоз содержит барабан с цилиндрической рабочей поверхностью, установленный на корпусе с возможностью вращения, и взаимодействующую с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002480639
Дата охранного документа: 27.04.2013
27.04.2013
№216.012.3b15

Способ определения технического состояния бытового холодильного прибора

Предложен способ определения технического состояния бытового холодильного прибора, включающий измерение температур в его отделениях, измерение времени работы компрессора, в котором техническое состояние бытового холодильного прибора оценивается по скорости понижения температуры в его отделениях...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002480686
Дата охранного документа: 27.04.2013
27.04.2013
№216.012.3b4e

Способ акустико-эмиссионного контроля процесса импрегнирования

Использование: для акустико-эмиссионного контроля процесса импрегнирования. Сущность: заключается в том, что выполняют регистрацию акустико-эмиссионного сигнала в пропиточном автоклаве, при этом производится выделение огибающей регистрируемого сигнала в реальном масштабе времени, оценка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002480743
Дата охранного документа: 27.04.2013
27.04.2013
№216.012.3b91

Источник опорного напряжения отрицательной полярности

Изобретение относится к области электротехники и может использоваться при проектировании стабилизаторов напряжения, аналого-цифровых и цифроаналоговых преобразователей и других элементов автоматики и вычислительной техники. Технический результат заключается в повышении температурной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002480810
Дата охранного документа: 27.04.2013
27.04.2013
№216.012.3be5

Избирательный усилитель

Изобретение относится к области радиотехники и связи и может использоваться в устройствах СВЧ-фильтрации радиосигналов систем сотовой связи, спутникового телевидения, радиолокации. Технический результат заключается в повышении добротности АЧХ усилителя и его коэффициента усиления по напряжению...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002480894
Дата охранного документа: 27.04.2013
+ добавить свой РИД