×
20.04.2015
216.013.44de

Результат интеллектуальной деятельности: ОДНОТАКТНЫЙ МНОГОЗОННЫЙ ИНТЕГРИРУЮЩИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области импульсных преобразователей информации и может использоваться при автоматизации технологических процессов, в частности, в стабилизаторах напряжения. Технический результат заключается в повышении точности многозонного развертывающего преобразователя. Технический результат достигается за счет однотактного многозонного интегрирующего преобразователя, в состав которого входят первый 1, второй 2, третий 3 и четвертый 4 сумматоры, первый 5 и второй 6 интеграторы, релейные элементы 7-1…7-n, где n≥3 - нечетное целое число, ключевой элемент 8 с зоной нечувствительности, инвертор 9, входная 10 и выходная 11 клеммы, и при этом в него дополнительно введены последовательно включенный третий сумматор, второй интегратор, ключевой элемент с зоной нечувствительности и четвертый сумматор. 8 ил.
Основные результаты: Однотактный многозонный интегрирующий преобразователь, содержащий последовательно включенные источник входного сигнала, первый сумматор и первый интегратор, группу из нечетного числа «n» релейных элементов, причем n≥3, 5, 7… целое число, выходы которых подключены к соответствующим входам второго сумматора, выход которого соединен со вторым входом первого сумматора, отличающийся тем, что в него введены последовательно включенный третий сумматор, второй интегратор, ключевой элемент с зоной нечувствительности, инвертор и четвертый сумматор, причем первый вход третьего сумматора соединен с выходом первого релейного элемента, а второй вход третьего сумматора подключен к выходу ключевого элемента с зоной нечувствительности, выходы всех релейных элементов, за исключением первого, подключены к соответствующим входам четвертого сумматора, выход которого подключен к выходу устройства.

Изобретение относится к области импульсных преобразователей информации и может использоваться при автоматизации технологических процессов, в частности, в стабилизаторах напряжения.

Известен многозонный интегрирующий развертывающий преобразователь (МРП) (А.с. 1283801 СССР, G06G 7/12. Развертывающий преобразователь / Цытович Л.И. (СССР). - №3945653/24, заявлено 22.05.85, опубл. 15.01.87, бюл. №2), содержащий сумматоры, группу параллельно работающих интеграторов, нечетное число релейных элементов.

Устройство характеризуется высокой надежностью в работе при единичных отказах релейных элементов и относится к классу систем с самодиагностированием активных компонентов схемы и автоматическим вводом в работу работоспособных элементов (Цытович Л.И. Многозонный развертывающий преобразователь с адаптируемой в функции неисправности активных компонентов структурой // Приборы и техника эксперимента. - М.: АН СССР, 1988. - №1. - С.81-85).

Недостатком известного технического решения является неэффективное использование числа «n» релейных элементов для формирования требуемого числа N модуляционных зон, которое определяется соотношением

N=(n+1)/2.

В результате ухудшается надежность работы МРП и его точность. Кроме того, в первой модуляционной зоне МРП работает в режиме двухтактной модуляции, когда выходные импульсы изменяются в пределах ±A/n, причем независимо от наличия или отсутствия входного сигнала. Это ухудшает энергетические показатели МРП и управляемого им силового преобразователя.

Наиболее близким к предлагаемому АЦП является многозонный развертывающий преобразователь (МРП) (а.с. СССР №1183988 от 27 апреля 1984 г., опубл. 07.10.85, Бюл. №37), содержащий сумматоры, интегратор, релейные элементы, входную и выходную клеммы.

Устройство-прототип относится к классу автоколебательных частотно-широтно-импульсных (ЧШИМ) преобразователей интегрирующего типа, обладает высокой помехоустойчивостью и точностью работы, что обусловлено замкнутым характером структуры МРП и наличием интегратора в прямом канале регулирования.

Недостатком устройства-прототипа также являются его недостаточно высокая точность из-за ограниченного числа модуляционных зон, а также низкие энергетические показатели.

В основу изобретения положена техническая задача повышения точности и энергетических показателей МРП.

Поставленная задача достигается тем, что однотактный многозонный интегрирующий преобразователь содержит последовательно включенные источник входного сигнала, первый сумматор и первый интегратор, группу из нечетного числа «n» релейных элементов, причем n≥3, 5, 7… целое число, выходы которых подключены к соответствующим входам второго сумматора, выход которого соединен со вторым входом первого сумматора, причем, согласно изобретению, в него введены последовательно включенный третий сумматор, второй интегратор, ключевой элемент с зоной нечувствительности и четвертый сумматор, причем первый вход третьего сумматора соединен с выходом первого релейного элемента, а второй вход третьего сумматора подключен к выходу ключевого элемента с зоной нечувствительности, выходы всех релейных элементов, за исключением первого, подключены к соответствующим входам четвертого сумматора, выход которого подключен к выходу устройства.

Устройство имеет повышенные энергетические показатели и точность работы.

В результате введения новых элементов и связей между ними достигается повышение точности работы МРП за счет увеличения числа модуляционных зон, причем без введения новых релейных элементов и улучшаются энергетические показатели МРП путем перевода первой модуляционной зоны в режим однотактной ЧШИМ, когда при нулевом значении входного сигнала выходные импульсы устройства отсутствуют.

Изобретение поясняется следующими чертежами:

Фиг.1 - структурная схема МРП;

Фиг.2 - характеристики отдельных звеньев структуры МРП;

Фиг.3, 4, 5 - временные диаграммы сигналов МРП;

Фиг.6, 7, 8 - диаграммы сигналов МРП, полученные при его моделировании в пакете Matlab+Simulink.

В состав устройства (фиг.1) входят первый 1, второй 2, третий 3 и четвертый 4 сумматоры, первый 5 и второй 6 интеграторы, релейные элементы 7-1…7-n, где n≥3 - нечетное целое число, ключевой элемент 8 с зоной нечувствительности, инвертор 9, входная 10 и выходная 11 клеммы.

Сумматоры 1, 2, 3, 4 выполнены с коэффициентом передачи по каждому из входов, равным 1,0.

Интеграторы 5, 6 реализованы с передаточной функцией вида W(p)=1/Tp, где T1, Т2 - постоянные времени (фиг.1). В общем случае T1≠T2. Выходной сигнал интеграторов 5, 6 при скачке входного воздействия меняется линейно в направлении, противоположном знаку входного сигнала (фиг.2а).

Релейные элементы 7-1…7-n имеют симметричную петлю гистерезиса и пороги переключения, удовлетворяющие условию |±b1|<|±b2|<|±b3|<…<|±bn|,

где ±b1 - пороги переключения релейного элемента 7-1, а ±b3 - пороги переключения релейного элемента 7-3. Наибольшим значением порогов переключения обладает релейный элемент 7-n. Выходной сигнал релейных элементов 7-1…7-n меняется дискретно в пределах ±A/n (фиг.2б). В дальнейшем в примере ограничимся числом n=3.

Ключевой элемент 8 имеет зону нечувствительности ±C (фиг.2в).

Инвертор 9 выполнен с единичным коэффициентом передачи и предназначен для инвертирования знака выходных импульсов ключа 8.

Здесь и далее полагаем, что коэффициент передачи МРП со стороны информационного входа 10 равен единице, а изменение уровня входного сигнала совпадает с началом очередного цикла развертывающего преобразования.

При включении МРП и нулевом входном сигнале релейные элементы 7-1…7-3 устанавливаются произвольным образом, например, в состояние ±A/n=+A/3 (фиг.3в-д). Под действием выходного сигнала интегратора 5 (фиг.3б) происходит последовательное переключение в положение -A/3 блоков 7-1 и 7-2 (фиг.3в, г, моменты времени t01, t02), после чего меняется направление развертывающего преобразования, и сигнал на выходе интегратора 5 нарастает в положительном направлении.

Начиная с момента времени, когда выходной сигнал интегратора становится равным порогу переключения +b1 релейного элемента 7-1, МРП входит в режим устойчивых автоколебаний, когда амплитуда сигнала на выходе интегратора 5 ограничена зоной неоднозначности релейного элемента 7-1, а релейные элементы 7-2 и 7-3 находятся в статических и противоположных по знаку выходных сигналов состояниях (фиг.3г, д). Выходной сигнал сумматора 2 формируется за счет переключений релейного элемента 7-1 (фиг.3в) в первой модуляционной зоне, ограниченной пределами ±A/3 (фиг.3е). При отсутствии входного сигнала (фиг.3a, t<t0) среднее значение выходных импульсов сумматора 2 равно нулю.

Наличие входной координаты с амплитудой меньшей чем A/3 (фиг.3a, ) влечет за собой изменение частоты и скважности импульсов на выходе сумматора 2, так как в интервале t1 (фиг.3в) выходной сигнал интегратора 5 (фиг.3б) изменяется под действием разности сигналов, подаваемых на сумматор 1 (фиг.3а, е), а в интервале t2 - скорость нарастания выходного сигнала интегратора 5 зависит от суммы этих воздействий. В результате среднее значение выходных импульсов сумматора 2 достигает величины, пропорциональной входному воздействию (фиг.3е).

Предположим, что в момент времени входной сигнал увеличился дискретно до величины, превышающей A/3 (фиг.3а). Это нарушает условия существования режима автоколебаний в первой модуляционной зоне, и МРП переходит на этап переориентации состояний релейных элементов 7-2 и 7-3, который заканчивается в момент времени t03, когда релейный элемент 7-3 переключается в положение -A/3 (фиг.3д). Выходной сигнал сумматора 2 достигает уровня - A (фиг.3е), и МРП переходит во вторую модуляционную зону, где в интервалах t1, t2 (фиг.3в) скорость формирования выходного сигнала интегратора 5 (фиг.3б) также определяется разностью или суммой сигналов, воздействующих на сумматор 1. При этом среднее значение выходного сигнала сумматора 2 включает постоянную составляющую -A/3 первой и среднее значение импульсов второй модуляционных зон (фиг.3е). Переход МРП из одной модуляционной зоны в другую для малых приращений входного сигнала сопровождается переходом системы через характерные точки с нулевым значением частоты несущих колебаний (режим частотно-нулевого сопряжения модуляционных зон).

Во всем диапазоне изменения входного воздействия статическая характеристика МРП «вход (аналоговый сигнал) - выход (среднее значение импульсов на выходе сумматора 2)» является линейной, что объясняется замкнутым характером структуры МРП и наличием интегратора 5 в прямом канале регулирования.

Сумматор 3, интегратор 6 и ключевой элемент 8 в совокупности образуют устройство преобразования биполярных импульсов в однополярные. При отсутствии входного сигнала на выходе релейного элемента 7-1 присутствуют биполярные импульсы равной длительности (фиг.4а). Выходной сигнал интегратора 6 имеет форму симметричной «пилы» с амплитудой, равной зоне нечувствительности ±C, поэтому импульсы на выходе ключевого элемента 8 отсутствуют.

При изменении скважности выходных импульсов релейного элемента 7-1 (фиг.4в) выходной сигнал интегратора 6 (фиг.4г) смещается «вертикально» в сторону, противоположную знаку постоянной составляющей выходных импульсов блока 7-1 (фиг.4в). Как только выходной сигнал интегратора 6 достигает порога -С ключевой элемент 8 открывается, на его выходе появляется импульс с амплитудой, равной амплитуде выходного сигнала релейного элемента 7-1 (фиг.4г, пунктир). Это объясняется наличием интегратора 6, который стремится обеспечить нулевое значение сигнала ошибки, что возможно только при равенстве абсолютных значений амплитуд импульсов на выходе релейного элемента 7-1 и ключевого элемента 8.

Инвертор 9 (фиг.4д) изменяет знак выходного сигнала ключевого элемента 8, в результате чего на выходе сумматора 4 присутствует однотактный импульс, в данном случае, положительной полярности.

Рассмотрим работу устройства в целом (фиг.5).

До момента времени t1, когда входной сигнал МРП находится в пределах от нуля до - A/3 (фиг.5а), МРП работает в первой модуляционной зоне (фиг.5б-и), как это было показано ранее на фиг.4.

Предположим, что в момент времени t1 входной сигнал увеличился дискретно до величины, находящейся в пределах -A/3…-2A/3 (фиг.5а). Тогда выходной сигнал интегратора 5 (фиг.5б) продолжает нарастать в положительном направлении до тех пор, пока не произойдет переключение релейного элемента 7-3 (фиг.5д), что вызывает переход выходного сигнала сумматора 2 во вторую модуляционную зону (фиг.5е), ограниченную величинами A/3…2A/3. При этом сигнал на выходе интегратора 6 (фиг.5ж) меняет свое направление и стремится к пороговой величине +C. Это приводит к тому, что на выходе инвертора 9 формируются импульсы отрицательной полярности (фиг.5з), которые, суммируясь с выходными сигналами релейных элементов 7-2 (фиг.5г) и 7-3 (фиг.5д), переводят выходной сигнал сумматора 4 во вторую модуляционную зону (фиг.5и), которая ограничена диапазоном A/3…2A/3.

Если в момент времени t2 (фиг.5а) входной сигнал МРП вновь увеличился до значения большего чем 2A/3, то длительность импульса положительной полярности на выходе релейного элемента 7-1 становится больше длительности импульса отрицательной полярности (фиг.5в). Это приводит к тому, что сигнал на выходе интегратора 6 вновь меняет свое направление, стремясь достичь порогового уровня -C (фиг.5ж). Выходные импульсы инвертора 9 становятся положительными, а МРП переходит в третью модуляционную зону (фиг.5и).

На фиг.6а-ж приведены диаграммы сигналов МРП при гармоническом входном воздействии для первой модуляционной зоны выходных импульсов сумматора 4. Здесь и далее частота собственных автоколебаний МРП при нулевом входном воздействии составляла 10 кГц, частота гармонического сигнала - 10 Гц.

На фиг.7а-ж представлены те же диаграммы, но для работы МРП в трех модуляционных зонах. Сравнивая диаграммы фиг.6д, ж и фиг.7д, ж, видно, что у базовой схемы МРП при трех релейных звеньях формируются две модуляционных зоны, а у рассмотренного устройства таких зон три, т.е. их число соответствует числу «n» релейных элементов 7-1…7-n. Кроме того, в первой модуляционной зоне в предлагаемом устройстве импульсы на выходе появляются только при наличии входного сигнала, а в известном - эти импульсы присутствуют всегда независимо от величины входного воздействия. Там же приведены огибающие выходных сигналов сумматоров 2 и 4 (ступенчатый сигнал), полученные с помощью цифрового фильтра как результат вычисления среднего значения импульсов за интервал их дискретизации (период следования).

Таким образом, предлагаемое устройство имеет:

1. Повышенные энергетические показатели, так как выходные импульсы в первой модуляционной зоне появляются только при наличии входного сигнала;

2. Более высокую точность, так как без введения дополнительных релейных элементов получен эффект увеличения числа модуляционных зон;

3. Отмеченные существенные отличия предлагаемого МРП по сравнению с известным достигнуты благодаря введению в структуру преобразователя сумматоров 3, 4, интегратора 6, ключевого элемента 8 с зоной нечувствительности и инвертора 9.

Предлагаемое техническое решение предполагается использовать в стабилизаторе напряжения автономной транспортной машины.

Однотактный многозонный интегрирующий преобразователь, содержащий последовательно включенные источник входного сигнала, первый сумматор и первый интегратор, группу из нечетного числа «n» релейных элементов, причем n≥3, 5, 7… целое число, выходы которых подключены к соответствующим входам второго сумматора, выход которого соединен со вторым входом первого сумматора, отличающийся тем, что в него введены последовательно включенный третий сумматор, второй интегратор, ключевой элемент с зоной нечувствительности, инвертор и четвертый сумматор, причем первый вход третьего сумматора соединен с выходом первого релейного элемента, а второй вход третьего сумматора подключен к выходу ключевого элемента с зоной нечувствительности, выходы всех релейных элементов, за исключением первого, подключены к соответствующим входам четвертого сумматора, выход которого подключен к выходу устройства.
ОДНОТАКТНЫЙ МНОГОЗОННЫЙ ИНТЕГРИРУЮЩИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
ОДНОТАКТНЫЙ МНОГОЗОННЫЙ ИНТЕГРИРУЮЩИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
ОДНОТАКТНЫЙ МНОГОЗОННЫЙ ИНТЕГРИРУЮЩИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
ОДНОТАКТНЫЙ МНОГОЗОННЫЙ ИНТЕГРИРУЮЩИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
ОДНОТАКТНЫЙ МНОГОЗОННЫЙ ИНТЕГРИРУЮЩИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
ОДНОТАКТНЫЙ МНОГОЗОННЫЙ ИНТЕГРИРУЮЩИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
ОДНОТАКТНЫЙ МНОГОЗОННЫЙ ИНТЕГРИРУЮЩИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
ОДНОТАКТНЫЙ МНОГОЗОННЫЙ ИНТЕГРИРУЮЩИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 71-80 из 147.
20.07.2015
№216.013.63dd

Способ обработки коллагенсодержащего сырья

Изобретение относится к мясоперерабатывающей промышленности, в частности к предварительной обработке коллагенсодержащего сырья в производстве колбас и мясных полуфабрикатов. Способ предусматривает подготовку и измельчение сырья, смешивание его с бактериальным концентратом и белково-углеводной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557112
Дата охранного документа: 20.07.2015
27.07.2015
№216.013.6638

Способ производства круп быстрого приготовления

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к зерноперерабатывающей, крупяной и пищеконцентратной отраслям, и предназначено для производства круп быстрого приготовления. Увлажняют крупу путем мытья в течение 4-5 минут при температуре воды 14-18°С, замачивают и отволаживают до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557721
Дата охранного документа: 27.07.2015
27.07.2015
№216.013.6670

Способ производства обогащенных заварных пряников

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к кондитерской отрасли, и может быть использовано для приготовления пряников функционального назначения. Предложен способ производства обогащенных заварных пряников, включающий приготовление инвертного и сахарного сиропов, замешивание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557777
Дата охранного документа: 27.07.2015
27.07.2015
№216.013.6672

Способ повышения воспроизводства животных

Изобретение относится к ветеринарии, а именно к способу повышения воспроизводства косулей. Способ включает внутримышечное введение самкам стимулирующих овуляцию препаратов, при этом при воспроизводстве содержащихся в полувольных условиях косулей, отбирают самок с увеличенным числом приплода....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557779
Дата охранного документа: 27.07.2015
27.07.2015
№216.013.66bd

Способ получения отливок типа "стакан"

Изобретение относится к литейному производству, а именно к центробежному литью. В неподвижную форму заливают расплав и одновременно в струю расплава подают тугоплавкие дисперсные частицы плотностью более 8000 г/см. После заливки 50% расплава прекращают подачу частиц. Форму приводят во...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557854
Дата охранного документа: 27.07.2015
27.07.2015
№216.013.66be

Способ получения отливок по выплавляемым моделям

Изобретение относится к области литейного производства. Изготавливают форму из сыпучего огнеупорного магнитного материала в литейном корпусе с разовой моделью путем воздействия вакуума и электромагнитного поля для уплотнения материала. Модель удаляют с помощью вакуума, оказывая на огнеупорный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557855
Дата охранного документа: 27.07.2015
27.07.2015
№216.013.66bf

Способ металлотермического получения металлов и сплавов с вакуумированием их в жидком состоянии и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при внепечном производстве металлов и сплавов в оксидных металлотермических процессах, протекающих за счет выделения тепла в химических реакциях восстановления металлов из оксидов или концентратов. В способе экзотермическую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557856
Дата охранного документа: 27.07.2015
27.07.2015
№216.013.66c3

Легкообрабатываемая конструкционная хромомарганцевомолибденовая сталь

Изобретение относится к области черной металлургии, а именно к получению сталей, применяемых в серийном и массовом производстве ответственных деталей машин. Сталь имеет следующий химический состав, мас.%: углерод 0,34-0,40, кремний 0,17-0,37, марганец 0,60-0,90, хром 0,80-1,10, молибден...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557860
Дата охранного документа: 27.07.2015
20.08.2015
№216.013.6f5f

Схема ресурсосберегающей релейной защиты кабельных линий 6(10) кв и зонного автоматического повторного включения в распределительной сети

Изобретение относится к релейной защите и автоматике распределительных электрических сетей и может быть использовано в городских распределительных кабельных сетях. Сущность изобретения состоит в выборе уставок токовой отсечки как основной защиты кабельных линий, питающих две и более...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560081
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.70f8

Способ изготовления электроугольных изделий

Изобретение относится к изготовлению электроугольных изделий. Способ прессования изделий в виде щеток электромашин и вставок токосъемников троллейбусов включает смешивание графитового наполнителя со связующим, засыпку полученной смеси в полость матрицы, подпрессовку ее горизонтальным пуансоном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560490
Дата охранного документа: 20.08.2015
Показаны записи 71-80 из 167.
10.01.2015
№216.013.190b

Способ обработки радиоактивных растворов и установка для его осуществления

Заявленная группа изобретений относится к средствам обработки радиоактивных растворов. В заявленном способе обработки радиоактивных растворов перед заполнением емкости раствором в ее нижнюю часть помещают дополнительную емкость из тонкой диэлектрической пленки. Затем радиоактивный раствор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537839
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.02.2015
№216.013.2324

Способ формирования статуса результата измерений интеллектуального датчика

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в приборостроении при разработке, изготовлении и диагностике интеллектуальных датчиков и измерительных систем различного типа. Формируют верхнее и нижнее пороговые значения опорного сигнала, причем нижнее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540449
Дата охранного документа: 10.02.2015
20.02.2015
№216.013.27db

Способ производства комбинированных кукурузных завтраков с фитокомпонентами

Изобретение относится к пищевой промышленности. Способ производства экструдированных продуктов предусматривает смешивание предварительно измельченной крупы кукурузной и рисовой с пищевыми добавками, экструдирование подготовленной смеси с последующим охлаждением полученного продукта в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541660
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.02.2015
№216.013.29a1

Способ производства кукурузных хлопьев с фитодобавкой

Изобретение относится к пищевой промышленности, а именно к производству экструдированных продуктов, пригодных для употребления. Способ производства экструдированных продуктов предусматривает смешивание предварительно измельченной крупы кукурузной с пищевыми добавками, экструдирование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542114
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.03.2015
№216.013.349a

Малоэтажное здание с возможностью трансформации внутреннего и внешнего пространства (варианты)

Изобретение относится к области строительства индивидуального жилья, дачных поселков и комплексов малоэтажных поселений. В одном варианте малоэтажное здание с возможностью трансформации внутреннего и внешнего пространства характеризуется тем, что наружные стены и крыша выполнены заодно из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544941
Дата охранного документа: 20.03.2015
10.04.2015
№216.013.382f

Способ оценки воздействия света, генерируемого светодиодными источниками освещения, на функции нейтрофильных гранулоцитов периферической крови

Изобретение относится к области медицины, а именно к исследованиям нейтрофилов крови при действии факторов различной природы, и может быть использовано для оценки влияния света, генерируемого светодиодными источниками освещения, на клеточные факторы врожденного иммунитета. Для этого на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002545871
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.38fa

Преобразователь напряжения в частоту импульсов

Изобретение относится к области автоматики и может использоваться при автоматизации технологических процессов. Достигаемый технический результат - повышение надежности преобразования напряжения в частоту импульсов путем диагностирования полярности подключения его выходных клемм к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546074
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.3904

Многозонный интегрирующий регулятор

Изобретение относится к области преобразовательной техники и может использоваться при автоматизации технологических процессов, например, в регуляторах температуры. Техническим результатом является стабилизация частоты несущих колебаний при отказах релейных элементов и тем самым сохранение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546084
Дата охранного документа: 10.04.2015
27.05.2015
№216.013.4ee7

Двухтактная бескривошипная поршневая тепловая машина-двигатель

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к двигателестроению, и может быть использовано в качестве источника механической энергии. Двухтактная бескривошипная поршневая тепловая машина-двигатель содержит поршень 2, установленный в цилиндр 1, закрепленный на блок-картере 6,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551717
Дата охранного документа: 27.05.2015
10.06.2015
№216.013.5092

Интегрирующий аналого-цифровой преобразователь с широтно-импульсной модуляцией

Устройство относится к области вычислительной техники и может использоваться в системах управления технологическими процессами, в частности в автоматизированном электроприводе. Техническим результатом является повышение надежности АЦП путем диагностики его работоспособности. Устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552147
Дата охранного документа: 10.06.2015
+ добавить свой РИД