×
10.06.2015
216.013.5092

Результат интеллектуальной деятельности: ИНТЕГРИРУЮЩИЙ АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ С ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: 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 содержит источник входного сигнала, первый и второй сумматоры, интегратор, релейный элемент, источник сигнала синхронизации, генератор пилообразного напряжения, программируемый контроллер, первый и второй преобразователи интервала времени в цифровой код, арифметико-логическое устройство, преобразователь «частота-аналоговый сигнал», пороговый элемент. 4 ил.
Основные результаты: Интегрирующий аналого-цифровой преобразователь, содержащий последовательно включенные источник входного сигнала, первый сумматор, интегратор, релейный элемент, выход которого подключен ко второму входу первого сумматора, источник сигнала синхронизации, подключенный к входу генератора пилообразного напряжения, выход которого соединен со вторым входом релейного элемента, программируемый контроллер, содержащий первый и второй преобразователи интервала времени в цифровой код, входы которых подключены к выходу релейного элемента, а их выходы подключены к соответствующим входам арифметическо-логического устройства, первая группа выходов которого соединена с информационными выходами устройства, второй выход соединен с выходом знакового разряда устройства, стробирующий вход программируемого контроллера соединен с источником сигнала синхронизации, вход запрета считывания данных с информационных выходов программируемого контроллера, отличающийся от известного тем, что в него введены последовательно включенные преобразователь «частота - аналоговый сигнал» и второй сумматор, причем вход преобразователя «частота - аналоговый сигнал» подключен к выходу релейного элемента, а к второму входу второго сумматора подключен источник опорного сигнала, выход второго сумматора соединен с входом порогового элемента, выход которого подключен к входу запрета считывания данных с информационных выходов программируемого контроллера.

Устройство относится к области вычислительной техники и может использоваться в системах управления технологическими процессами, в частности в автоматизированном электроприводе.

Известны число-импульсные аналого-цифровые преобразователи (АЦП) (Волович Г.И. Схемотехника аналоговых и аналогово-цифровых электронных устройств / Г.И. Волович. - М.: Издательский дом «Додэка-XXI», 2005. - с.340-372), содержащие преобразователь напряжения в частоту импульсов ПНЧ, счетчик, регистр памяти, генератор тактовых импульсов, элемент задержки, входную и выходную клеммы.

ПНЧ преобразует аналоговый сигнал в частоту импульсов, количество которых за интервал времени, формируемый генератором, подсчитывается суммирующим счетчиком. После завершения цикла преобразования данные из счетчика переносятся в регистр памяти. После этого с задержкой времени счетчик «обнуляется» и цикл преобразования повторяется. В итоге на выходе регистра памяти формируется код, пропорциональный преобразуемому сигналу на входной клемме.

К числу недостатков известного технического решения относится:

1) разомкнутый характер структуры АЦП, что предъявляет жесткие требования к метрологическим показателям ПНЧ;

2) зависящая от входного сигнала погрешность дискретизации, которая увеличивается по мере уменьшения амплитуды входного воздействия;

3) нереверсивный характер характеристики «вход-выход», т.е. способность АЦП работать только с сигналом одной полярности.

Таким образом, известное техническое решение имеет относительно невысокую точность работы и ограниченную область применения.

Известно устройство (а.с. №1731014, Система импульсно-фазового управления, 03.1992 г.), в состав которого входят сумматор, интегратор, релейный элемент, генератор пилообразного напряжения, входная и выходная клеммы.

Известное устройство является интегрирующей системой с двумя развертывающими функциями. Ведущей является развертка с выхода генератора пилообразного напряжения, а ведомой - выходной пилообразный сигнал на выходе интегратора. Сигнал с выхода генератора «пилы» подается на второй вход релейного элемента и приводит к модуляции его порога переключения по закону ведущей развертывающей функции.

Недостатком устройства является низкое быстродействие и отсутствие средств диагностики его работоспособности.

Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является устройство по патенту «ИНТЕГРИРУЮЩИЙ АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ», RU №2496228 от 02.07.2012, Опубл. 20.10.2013, Бюл. №29.

АЦП содержит последовательно включенные источник входного сигнала, первый сумматор, интегратор, релейный элемент, выход которого подключен ко второму входу первого сумматора, источник сигнала синхронизации, подключенный к входу генератора пилообразного напряжения, выход которого соединен со вторым входом релейного элемента, программируемый контроллер, содержащий первый и второй преобразователи интервала времени в цифровой код, входы которых подключены к выходу релейного элемента, а их выходы подключены к соответствующим входам арифметическо-логического устройства, первая группа выходов которого соединена с информационными выходами устройства, второй выход соединен с выходом знакового разряда устройства, стробирующий вход программируемого контроллера соединен с источником сигнала синхронизации, вход запрета считывания данных с информационных выходов программируемого контроллера

По сравнению с предыдущим устройством АЦП-прототип имеет более высокое быстродействие, но характеризуется отсутствием средств диагностирования своей работоспособности, что отрицательно сказывается на показателях надежности того комплекса аппаратуры, в составе которого функционирует данный АЦП.

В основу изобретения положена техническая задача повышения надежности АЦП путем диагностики его работоспособности.

Интегрирующий аналого-цифровой преобразователь содержит последовательно включенные источник входного сигнала, первый сумматор, интегратор, релейный элемент, выход которого подключен ко второму входу первого сумматора, источник сигнала синхронизации, подключенный к входу генератора пилообразного напряжения, выход которого соединен со вторым входом релейного элемента, программируемый контроллер, содержащий первый и второй преобразователи интервала времени в цифровой код, входы которых подключены к выходу релейного элемента, а выходы первого и второго преобразователей интервала времени в цифровой код подключены к соответствующим входам арифметическо-логического устройства, первая группа выходов которого соединена с информационными выходами устройства, второй выход соединен с выходом знакового разряда устройства, стробирующий вход программируемого контроллера соединен с источником сигнала синхронизации, вход запрета считывания данных с информационных выходов программируемого контроллера и отличается от известного тем, что в него введены последовательно включенные преобразователь «частота - аналоговый сигнал» и второй сумматор, причем вход преобразователя «частота-аналоговый сигнал» подключен к выходу релейного элемента, а ко второму входу второго сумматора подключен источник опорного сигнала, выход второго сумматора соединен с входом порогового элемента, выход которого подключен к входу запрета считывания данных с информационных выходов программируемого контроллера.

Техническим результатом предлагаемого устройства является повышение его надежности путем диагностики скрытых и катастрофических отказов в канале преобразования аналогового сигнала в широтно-импульсный, что достигается за счет введения последовательно включенных преобразователя «частота-аналоговый сигнал» и второго сумматора, причем вход преобразователя «частота-аналоговый сигнал» подключен к выходу релейного элемента, а ко второму входу второго сумматора подключен источник опорного сигнала, выход второго сумматора соединен с входом порогового элемента, выход которого подключен к входу запрета считывания данных с информационных выходов программируемого контроллера.

Изобретение поясняется следующими чертежами:

Фиг. 1 - структурная схема предлагаемого АЦП;

Фиг. 2-4 - временные диаграммы сигналов АЦП.

В состав устройства (фиг. 1) входят первый 1 и второй 2 сумматоры, интегратор 3, релейный элемент 4, генератор пилообразного напряжения 5, преобразователь «частота-аналоговый сигнал» 6, программируемый контроллер 7, первый 8 и второй 9 преобразователи интервала времени в цифровой код, арифметическо-логическое устройство (АЛУ) 10, пороговый элемент 11, входная клемма 12, вход 13 для подключения источника сигнала синхронизации, вход 14 для подключения источника опорного напряжения, стробирующий вход 15 программируемого контроллера 7, вход 16 запрета считывания данных с информационных выходов 17 контроллера 7, выход 18 знакового разряда АЦП.

Элементы АЦП (фиг. 1) имеют следующие характеристики.

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

Интегратор 3 реализует передаточную функцию вида W(p)=1/TИp, где ТИ - постоянная времени. Знак выходного сигнала интегратора 3 инвертирован по отношению к знаку выходного сигнала сумматора 1.

Релейный элемент 4 имеет неинвертирующую характеристику «вход -выход» и нулевое значение порогов переключения. Выходной сигнал релейного элемента 4 меняется дискретно в пределах ±A.

Генератор пилообразного напряжения 5 имеет один дискретный и второй линейно нарастающий фронт.

Период синхроимпульса малой длительности на вход 13 определяет время преобразования аналогового входного сигнала в цифровой код.

Преобразователь 6 «частота - аналоговый сигнал» (ПЧА) формирует на выходе напряжение, пропорциональное частоте входных импульсов.

Преобразователь 8 интервала времени в цифровой код программируемого контроллера 7 преобразует длительность импульсов положительной полярности с выхода релейного элемента 4 в цифровой код, например, двоичный.

Преобразователь 9 интервала времени в цифровой код программируемого контроллера 7 преобразует длительность импульсов отрицательной полярности с выхода релейного элемента 4 в цифровой код также, например, двоичный.

АЛУ 10 выполняет вычисление по заранее заданной формуле и формирует на выходе 17 цифровой код, пропорциональный сигналу на входе 12.

Процесс вычисления в АЛУ и установка нулевых начальных условий в программируемом контроллере 7 производится по синхроимпульсу с входа 13 (клемма 15 контроллера 7).

Пороговый элемент 11 имеет симметричные относительно «нуля» пороги включения ±С. Если входной сигнал превышает значение |±C|, то пороговый элемент 11 переключается в состояние логической «1».

Наличие сигнала «1» на входе 16 блокирует возможность считывания данных с выходов 17, на которых в этом случае формируются все «1» либо, в зависимости от решаемой задачи, выходы всех разрядов переходят в третье (высокоимпедансное) состояние.

Принцип работы устройства следующий.

Сумматор 1, интегратор 3 и безгистерезисный релейный элемент 4 с симметричной неинвертирующей характеристикой образуют интегрирующий развертывающий преобразователь с широтно-импульсной модуляцией.

«Внутри» генератора пилообразного напряжения 5 счетной схемой (на фиг. 1 не показана) формируется опорная цифровая пилообразная развертка (фиг. 2а, период ТС которой определяется внешними импульсами синхронизации, соответствующими интервалу дискретизации, например, ведомого сетью вентильного преобразователя (ВП).

Дискретность опорной развертки определяется частотой собственного генератора счетных импульсов и является пренебрежимо малой величиной. С помощью этой развертки задаются числатаким образом, чтобы они следовали с периодом Т0C, причем ТC0=n - целое число. На фиг. 2а в качестве примера приведены три значенияпри появлении которых образуется дискретный фронт аналоговой выходной развертки генератора пилообразного напряжения 6, предназначенной для синхронизации развертывающего преобразователя (РП), включающего сумматор 1, интегратор 3 и релейный элемент 4.

Переключение релейного элемента 4 происходит в моменты времени равенства амплитуд сигналов ведущей с выхода генератора 5 (фиг. 2в) и ведомой с выхода интегратора 3 разверток. При входном сигнале XBX, например, отрицательной полярности (фиг. 2б) на интервале времени t1 сигнал ведомой развертки с выхода интегратора 3 изменяется под действием разности сигналов (А-XВХ) на выходе релейного элемента 4 и информационном входе 12, а в интервале t2 - под действием суммы этих сигналов - (A+XВХ) (фиг. 2б-г).

В результате t1>t2 и среднее значение выходных импульсов релейного элемента 4 устанавливается пропорциональным входному воздействию XВХ. При положительном знаке входного сигнала РП на базе сумматора 1, интегратора 3 и релейного элемента 4 работает аналогичным образом с той лишь разницей, что t1<t2.

В общем случае РП на базе сумматора 1, интегратора 3 и релейного элемента 4 синхронизированный «пилой» по второму входу релейного элемента 4 представляет собой апериодическое звено W(p)=1 /(1+ТЭp), где - эквивалентная постоянная времени РП; - нормированная величина постоянной времени интегратора 3, отнесенная к постоянной времени TГ сигнала пилообразной развертки. В общем случае T0=TC/n, где n - коэффициент деления интервала синхронизации Тс (фиг. 2а-г). При этом для надежной синхронизации РП сигналом с выхода генератора пилообразного напряжения 5 должно соблюдаться условие ТИ>2ТГ. Установившегося значения t2n-1, t2n интервалы t1, t2 (фиг. 2г) достигают через n-е число периодов T0, а сам процесс носит апериодический характер (фиг. 2в, г).

Из приведенных соотношений видно, что по мере уменьшения периода сигнала пилообразной развертки Т0 «внутри» интервала синхронизации ТC быстродействие РП возрастает.

Контроллер 7 (фиг. 1) содержит два счетных канала 8, 9, осуществляющих преобразование интервала времени в цифровой код, и АЛУ 10. Блок 8 преобразует в цифровой код N1 длительность выходных импульсов релейного элемента 4 положительной полярности, а блок 9 формирует код N2, зависящий от длительности выходных импульсов релейного элемента 4 отрицательной полярности. Данные процессы показаны на фиг. 3д, е. Источником счетных импульсов (фиг. 3г) является встроенный в контроллер 7 генератор импульсов стабильной частоты (на фиг. 1 не показан).

Таким образом, на интервале ТC (фиг. 3а, б) преобразуется в «цифру» сумма «нечетных» и «четных» интервалов дискретизации выходных импульсов релейного элемента 4 (фиг. 3д, е) с последующим вычислением выходного кода (фиг. 3ж, з, и), где K - коэффициент пропорциональности схемы.

При этом по синхроимпульсу с клеммы 13 (фиг. 3а) данные из преобразователей интервалов времени в цифровой код 8, 9 переносятся в АЛУ 10, затем происходит установка нулевых начальных условий в преобразователях 8, 9. Это в контроллере 7 достигается программным путем.

Для диагностики работоспособности АЦП в схему введены сумматор 2, преобразователь «частота-аналоговый сигнал» 6, источник опорного напряжения, подключаемый к клемме 14, и пороговый элемент 11 (фиг. 1).

Преобразователь 6 формирует на выходе сигнал (фиг. 4б), пропорциональный частоте выходных импульсов релейного элемента 4 (фиг. 4а).

Опорное напряжение с выхода источника, подключаемого к клемме 14, по своей абсолютной величине равно уровню выходного сигнала преобразователя 6, но имеет обратную полярность (фиг. 4б), поэтому результирующий выходной сигнал сумматора 2 равен нулю и находится «внутри» зоны нечувствительности ±С порогового элемента 11 (фиг. 4б). Величина ±С определяет допустимый диапазон отклонения частоты импульсов на выходе релейного элемента 4 от номинального значения.

При выходе из строя, например, релейного элемента 4 (фиг. 4в), когда его выходной сигнал принимает статическое состояние +А, сигнал на выходе сумматора 2 начинает изменяться в отрицательном направлении, так как выходное напряжение преобразователя «частота-аналоговый сигнал» 6 стремится к нулю (фиг. 4г). Как только выходной сигнал сумматора 2 достигает значения -С, пороговый элемент 11 переходит в состояние «1» (фиг. 4г, д), что блокирует возможность считывания данных с выходных клемм 17 контроллера 7. Тем самым снижается вероятность возникновения аварийной ситуации на объекте, в составе которого работает данный АЦП.

Аналогичный эффект возникает и при катастрофических отказах сумматора 1, интегратора 3, генератора пилообразного напряжения 5 и источника синхроимпульсов, подаваемых на вход 13.

Величина зоны нечувствительности ±С порогового элемента 11 настраивается на допустимое отклонение частоты выходного сигнала релейного элемента 4, возникающее по причине скрытых отказов в сумматоре 1, интеграторе 3, генераторе пилообразного напряжения 5 и источнике синхроимпульсов (клемма 13).

Аналогичный контроль за частотой следования выходных импульсов релейного элемента 4 осуществляется и программным путем непосредственно в контроллере 7, где помимо вычисления значения (фиг. 3и) производится диагностическая операция

где N0 - число, пропорциональное требуемому значению частоты выходного сигнала релейного элемента 4; Δ - допустимая ошибка частоты выходных импульсов релейного элемента 4.

При выполнении (1) также блокируется возможность считывания данных с выходов 17 АЦП. По сути дела программный канал диагностики в контроллере 7 и аналого-дискретный канал на базе звеньев 2, 6, 11, 14 являются взаимно дублирующими, причем, как показывает практика, в промышленных условиях повышенной надежностью обладает именно аналого-дискретный канал 2, 6, 11, 14, который в меньшей степени подвержен действию внешних импульсных помех по сравнению с программной ветвью диагностики.

Таким образом, введение в схему АЦП сумматора 2, преобразователя «частота - аналоговый сигнал» 6, порогового элемента 11 и источника опорного напряжения (клемма 14) позволяет повысить надежность АЦП и процесса его диагностики в условиях промышленных помех.

Интегрирующий аналого-цифровой преобразователь, содержащий последовательно включенные источник входного сигнала, первый сумматор, интегратор, релейный элемент, выход которого подключен ко второму входу первого сумматора, источник сигнала синхронизации, подключенный к входу генератора пилообразного напряжения, выход которого соединен со вторым входом релейного элемента, программируемый контроллер, содержащий первый и второй преобразователи интервала времени в цифровой код, входы которых подключены к выходу релейного элемента, а их выходы подключены к соответствующим входам арифметическо-логического устройства, первая группа выходов которого соединена с информационными выходами устройства, второй выход соединен с выходом знакового разряда устройства, стробирующий вход программируемого контроллера соединен с источником сигнала синхронизации, вход запрета считывания данных с информационных выходов программируемого контроллера, отличающийся от известного тем, что в него введены последовательно включенные преобразователь «частота - аналоговый сигнал» и второй сумматор, причем вход преобразователя «частота - аналоговый сигнал» подключен к выходу релейного элемента, а к второму входу второго сумматора подключен источник опорного сигнала, выход второго сумматора соединен с входом порогового элемента, выход которого подключен к входу запрета считывания данных с информационных выходов программируемого контроллера.
ИНТЕГРИРУЮЩИЙ АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ С ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ
ИНТЕГРИРУЮЩИЙ АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ С ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ
ИНТЕГРИРУЮЩИЙ АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ С ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ
ИНТЕГРИРУЮЩИЙ АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ С ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 146.
10.07.2014
№216.012.dab2

Способ шаговой прокатки

Изобретение предназначено для увеличения производительности процесса шаговой прокатки и повышения надежности технологического оборудования. Способ включает деформацию заготовки прямым и обратным ходом при возвратно-поступательном перемещении осей валков и свободное перемещении заготовки вдоль...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521764
Дата охранного документа: 10.07.2014
20.07.2014
№216.012.dde2

Быстродействующая бетонная смесь для ремонта строительных конструкций

Изобретение относится к области строительных материалов и может быть использовано для ремонта строительных конструкций промышленных и гражданских сооружений. Технический результат заключается в получении бетона высокой ранней прочности при высоких показателях по морозостойкости,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522588
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.de9b

Торсионный стержнево-трубчатый упругий элемент подвески транспортного средства

Изобретение относится к транспортному машиностроению, а именно к конструкции упругих элементов подвески транспортных средств, в частности гусеничных машин. Торсионный стержнево -трубчатый упругий элемент подвески транспортного средства содержит стержневой и трубчатый валы, первый и второй...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522773
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.e0e4

Способ производства деликатесного мясного продукта

Изобретение относится к мясной промышленности, а именно к производству деликатесных мясопродуктов. Способ включает посол предварительно измельченного мясного сырья - говядины 1 сорта или филе куриной грудки, в присутствии ферментного препарата и стартовых культур с последующей термообработкой и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523358
Дата охранного документа: 20.07.2014
27.07.2014
№216.012.e42d

Консервированный мясной корм для собак

Изобретение относится к кормопроизводству и может быть использовано в производстве кормов для собак. Корм включает мясное сырье в виде мясного фарша, содержащего сердце, селезенку, рубец, печень, вымя, и добавки в виде тыквы и моркови, измельченной яичной скорлупы, сухого молока и соли. Мясной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524203
Дата охранного документа: 27.07.2014
10.08.2014
№216.012.e764

Устройство для получения кольцевых заготовок абразивных кругов на вулканитовой связке

Изобретение относится к области абразивной обработки и может быть использовано для получения кольцевых заготовок для тонких отрезных абразивных кругов на вулканитовой связке. Верхняя оправка устройства закреплена на ползуне пресса с возможностью одновременного поступательного и вращательного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525029
Дата охранного документа: 10.08.2014
27.09.2014
№216.012.f823

Способ получения кефира

Изобретение относится к молочной промышленности. Способ включает восстановление сухого молока путем смешивания его с водой, которую предварительно активируют методом ультразвуковой кавитации. Затем смесь сухого молока и активированной воды обрабатывают ультразвуковой кавитацией, выдерживают в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529360
Дата охранного документа: 27.09.2014
27.09.2014
№216.012.f824

Способ производства молочного продукта

Изобретение относится к молочной промышленности. Воду активируют методом ультразвуковой кавитации с частотой механических колебаний 22 кГц экспозицией 3 мин при мощности ультразвукового колебания 120-160 Вт. В воду вносят сухое молоко. Смесь сухого молока и активированной воды вновь...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529361
Дата охранного документа: 27.09.2014
27.09.2014
№216.012.f839

Способ исследования кинестетической чувствительности и система для его осуществления

Группа изобретений относится к медицине, электронейрофизиологии, используется для исследования кинестетической чувствительности (КЧ) у человека. Создают дозированный синхронизированный поток импульсов от периферических проприорецепторов путем кинестетического раздражения верхней конечности в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529382
Дата охранного документа: 27.09.2014
27.09.2014
№216.012.f918

Способ изготовления скользящих контактов

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению скользящих контактов. Может использоваться в электротехнике для изготовления щеток электромашин, контактных вставок для устройств токосъема городского и железнодорожного транспорта. Порошковую смесь вальцуют в калибре,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529605
Дата охранного документа: 27.09.2014
Показаны записи 31-40 из 167.
20.02.2014
№216.012.a256

Способ обработки стали в ковше

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при обработке стали в ковше на внепечных установках. В нижней части ковша на расстоянии 200 мм от продувочных узлов устанавливают пористую вставку, через которую осуществляют продувку жидкого металла, при этом подачу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002507273
Дата охранного документа: 20.02.2014
20.02.2014
№216.012.a26a

Низкоуглеродистая легированная сталь высокой обрабатываемости резанием

Изобретение относится к области черной металлургии, а именно к получению сталей с особыми технологическими свойствами, которые применяются для производства ответственных деталей машин. Сталь имеет следующий химический состав, мас.%: углерод 0,13-0,21, кремний 0,17-0,37, марганец 0,70-1,10, хром...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002507293
Дата охранного документа: 20.02.2014
27.02.2014
№216.012.a5de

Способ получения контактных вставок троллейбусов

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению контактных вставок токоприемников троллейбусов. Порошковую композицию на основе углерода выдавливают из контейнера пресса через мундштук с формованием профильной рабочей поверхности вставки и последующим делением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002508177
Дата охранного документа: 27.02.2014
10.03.2014
№216.012.a9b6

Металлизованный флюсующий шихтовый материал для производства стали

Изобретение относится к черной металлургии и может быть использовано для производства стали в конверторе и дуговой сталеплавильной печи. Шихтовый материал содержит, мас.%: металлическое железо 60-85, оксид магния 15-25, оксиды марганца 3-6, примесные оксиды остальное. Изобретение позволяет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002509161
Дата охранного документа: 10.03.2014
20.03.2014
№216.012.ad55

Подземный ядерно-энергетический комплекс

Изобретение относится к устройствам для получения электрической энергии от радиоактивных источников и может использоваться в энергетике. Подземный ядерно-энергетический комплекс содержит наклонные У-образно расположенные скважины. Скважины сходятся нижней частью в забое центральной скважины,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510088
Дата охранного документа: 20.03.2014
27.03.2014
№216.012.ae32

Способ прессования заготовок щеток электромашин из порошковых материалов на основе углерода и многоместная пресс-форма для его осуществления

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению заготовок щеток электромашин из порошковых материалов на основе углерода. Заготовки щеток электромашин прессуют в многоместной пресс-форме вертикальным обжатием. После вертикального обжатия со стороны рабочего торца щетки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510309
Дата охранного документа: 27.03.2014
10.04.2014
№216.012.b06a

Электропривод с синхронной реактивной машиной

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано, например, в регулируемых электроприводах общепромышленных механизмов, а также транспортных средств. Техническим результатом является повышение качества процессов управления. Электропривод с синхронной реактивной машиной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510877
Дата охранного документа: 10.04.2014
10.04.2014
№216.012.b0c7

Широкополосная турникетная щелевая антенна

Изобретение относится к области радиотехники, а именно к широкополосным антенным системам с горизонтальной поляризацией поля излучения, имеющим круговую диаграмму направленности в горизонтальной плоскости. Технический результат - расширение полосы согласования антенны с фидером. Широкополосная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510970
Дата охранного документа: 10.04.2014
10.04.2014
№216.012.b0ed

Среднеуглеродистая конструкционная сталь высокой обрабатываемости резанием

Изобретение относится к черной металлургии, а именно к получению сталей с особыми технологическими свойствами, применяемых для изготовления ответственных деталей машин. Сталь содержит компоненты в следующем соотношении, мас.%: углерод 0,37-0,43, кремний 0,17-0,37, марганец 0,50-0,80, хром...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002511008
Дата охранного документа: 10.04.2014
10.04.2014
№216.012.b1c1

Способ изготовления дисперсно-армированных бетонных изделий

Изобретение относится к строительству, а именно к способам изготовления дисперсно-армированных изделий. Изобретение позволит повысить прочность бетонных изделий при изгибе под действием вертикальной нагрузки. Способ дисперсно-армированных бетонных изделий включает послойную по толщине изделия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002511221
Дата охранного документа: 10.04.2014
+ добавить свой РИД