×
10.08.2015
216.013.6df5

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ЦИФРОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ ДИСКРЕТНОГО СИГНАЛА И ЦИФРОВОЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002559707
Дата охранного документа
10.08.2015
Аннотация: Изобретение относится к области вычислительной техники, к технике цифровой фильтрации и может быть использовано при разработке цифровых фильтров в дискретных системах. Достигаемый технический результат - повышение быстродействия и помехоустойчивости. Способ цифровой фильтрации основан на формировании дискретного сигнала Р, принимающего значения «0» или «1», формировании цифрового сигнала В путем суммирования импульсов заданного периода при значении дискретного сигнала P=1 и путем вычитания этих же импульсов при значении дискретного сигнала P=0, и формировании выходного сигнала D в виде D=1, при B=A и в течение времени при В≠А, D=0, при B=А и в течение времени при B≠A,где А1 и А2 - заданные значения, определяемые максимально возможным интервалом, в котором состояние входного сигнала однозначно не определено, и ограничивающие интервал изменения цифрового сигнала В. Цифровой фильтр содержит генератор, реверсивный счетчик, два цифровых компаратора, задатчик сигналов ограничения A и A, триггер, инверторы, элементы И и ИЛИ. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Предлагаемое изобретение относится к области электронной вычислительной техники, в частности к технике цифровой фильтрации, и может быть использовано при разработке цифровых фильтров в дискретных (релейных) системах.

Известен способ цифровой фильтрации сигналов [1], основанный на преобразовании входного сигнала X в цифровую форму, формировании разности ΔXi(I=1, 2, 3….) входного и выходного сигналов и формировании выходного сигнала в виде суммы предыдущего значения и дополнительного сигнала ΔI, зависящего от разности сигналов ΔXi.

Недостаток этого способа состоит в низком быстродействии и низкой помехоустойчивости. В дискретных (релейных) системах входной сигнал X принимает значения «0» (низкий уровень) и «1» (высокий уровень). Так, при реализации известного способа установка начального значения выходного сигнала при поступлении входного сигнала X=1 будет определяться временем ΔT=(XMAXi)τ, где XMAX - уровень установившегося выходного сигнала при X=1 (например, 5 В), Δi - приращение выходного сигнала за время τ (например, Δi=0,01 В), τ - время преобразования входного сигнала в цифровую форму (например, τ=0,001 с). В указанных условиях процесс формирования установившегося начального значения будет продолжаться в течение времени ΔТ=0,5 с. Аналогично будет формироваться выходной сигнал при изменении входного сигнала X, который принимает значения 0 или 1. Учитывая существенную длительность переходного процесса (выходной сигнал плавно изменяется от 0 до 1), в интервале времени ΔT устройство, использующее известный способ, может формировать ложный сигнал (теряется помехоустойчивость).

Известен цифровой фильтр [1], содержащий аналого-цифровой преобразователь, генератор, цифровой компаратор, реверсивный счетчик, элементы И и ИЛИ.

Недостаток этого фильтра состоит в низком быстродействии и низкой помехоустойчивости.

Наиболее близким способом цифровой фильтрации дискретного сигнала к предлагаемому является способ [2], основанный на преобразовании входного сигнала X в дискретный сигнал, формировании начального значения выходного сигнала , равного значению дискретного сигнала Xi на начальный момент времени, формировании разности ΔXi входного и выходного сигналов и формировании выходного сигнала в виде суммы предыдущего значения и дополнительного сигнала ΔI, зависящего от разности сигналов ΔXi.

Недостаток этого способа состоит в низком быстродействии и низкой помехоустойчивости. Несмотря на то что этот способ позволяет практически без запаздывания устанавливать начальное значение, быстродействие при формировании выходного сигнала при изменении входного сигнала остается низким, вследствие чего теряется помехозащищенность.

Наиболее близким техническим решением к предлагаемому цифровому фильтру является устройство [2], содержащее аналого-цифровой преобразователь, первый и второй генераторы, цифровой компаратор, первый и второй реверсивные счетчики, элементы И и ИЛИ.

Недостаток этого цифрового фильтра состоит в низком быстродействии и низкой помехоустойчивости.

Задача изобретения - повышение быстродействия и помехоустойчивости.

Эта задача достигается тем, что в способе цифровой фильтрации дискретного сигнала, включающем формирование дискретного сигнала Р, принимающего значения «0» или «1», дополнительно формируют цифровой сигнал В путем суммирования импульсов заданного периода при значении промежуточного дискретного сигнала Р=1 и путем вычитания этих же импульсов при значении промежуточного дискретного сигнала Р=0, и формируют выходной сигнал D в виде

D=1, при В=А1 и в течение времени при В≠A2,

D=0, при В=A2 и в течение времени при В≠A1,

где A1 и A2 - заданные значения, определяемые максимально возможным интервалом, в котором состояние входного сигнала однозначно не определено, и ограничивающие интервал изменения цифрового сигнала В.

В цифровой фильтр, содержащий шину входного сигнала, генератор, первый и второй элементы И, триггер, элемент ИЛИ, инвертор, реверсивный счетчик и первый цифровой компаратор, при этом выход генератора соединен с первым входом первого элемента И, выход которого соединен с первым входом элемента ИЛИ, второй вход которого соединен с выходом второго элемента И, выход элемента ИЛИ соединен с входом С реверсивного счетчика, выходная шина которого соединена с входной шиной В первого цифрового компаратора, дополнительно введены второй цифровой компаратор, задатчик сигналов ограничения A1 и A2, второй и третий инверторы, источник опорного напряжения и резистор, первый вывод которого соединен с нулевой шиной источника опорного напряжения, второй вывод резистора соединен с шиной входного сигнала, входом первого инвертора, первым входом второго элемента И и входом «+/-» реверсивного счетчика, выходная шина которого соединена с входной шиной В второго цифрового компаратора, выходные шины задатчика сигналов ограничения A1 и A2 соединены соответственно с шиной A1 первого цифрового компаратора и с шиной A2 второго цифрового компаратора, выход которого В=A2 соединен с входом третьего инвертора и входом S триггера, вход R которого соединен с выходом В = первого цифрового компаратора и входом второго инвертора, выходы второго и третьего инверторов соединены со вторыми входами первого и второго элементов И соответственно, третьи входы которых соединены соответственно с выходом первого инвертора и выходом генератора, при этом выход триггера подключен к шине выходного сигнала.

На фиг 1 представлена блок-схема цифрового фильтра, реализующего предлагаемый способ фильтрации дискретного сигнала. На этой схеме 1 - шина входного сигнала, 2 - источник опорного напряжения, 3 - генератор, 4 - первый цифровой компаратор, 5 - реверсивный счетчик, 6 - первый элемент И, 7 - второй элемент И, 8 - шина выходного сигнала, 9 - резистор, 10 - задатчик сигналов ограничения A1 и A2, 11 - второй компаратор, 12, 13 и 14 - соответственно первый, второй и третий инверторы, 15 - триггер, 16 - элемент ИЛИ.

В цифровом фильтре шина входного сигнала 1 соединена со вторым выводом резистора 9, первым входом второго элемента И 7, входом C «+/-» реверсивного счетчика 5 и входом первого инвертора 12. Первый вывод резистора 9 соединен с нулевой шиной источника опорного напряжения 2. Выход генератора 3 соединен с первым входом первого элемента И 6 и третьим входом второго элемента И 7. Вторые входы первого 6 и второго 7 элементов И соединены соответственно с выходом второго 13 и выходом третьего 14 инверторов. Выход первого инвертора 12 соединен с третьим входом первого элемента И 6. Выходы первого 6 и второго 7 элементов И соединены соответственно с первым и вторым входами элемента ИЛИ 16, выход которого соединен с входом С реверсивного счетчика 5, выходная шина которого соединена с входной шиной В первого 4 и второго 11 цифровых компараторов. Входная шина A1 первого цифрового компаратора 4 и входная шина A2 второго цифрового компаратора 11 соединены с соответствующими выходными шинами задатчика сигналов ограничения A1 и A2 10. Выход В=A1 первого цифрового компаратора 4 соединен с входом второго инвертора 13 и входом R триггера 15, выход В=A2 второго цифрового компаратора 11 соединен с входом третьего инвертора 14 и входом S триггера 15, выход которого соединен с шиной выходного сигнала 8.

Цифровой фильтр работает следующим образом. Пусть реверсивный счетчик 5 имеет пять разрядов, а сигналы ограничения A1 и A2 задатчика сигналов ограничения 10 выбраны следующими: A1=00000, A2=01111. Пусть также в начальный момент состояние реверсивного счетчика 5 В=00000 и входной сигнал на шине 1 Р=0 (предполагаем, что входной сигнал формируется в системе управления замыканием /размыканием контакта К, на фиг.1 показан условно пунктиром для простоты пояснения работы схемы). Предположим, что во время функционирования контакт К имеет неопределенное состояние (например, за счет «дребезга») в течение интервала ΔT=0,015 с. Если период следования импульсов с генератора 3 выбран равным τ=0,001 с, то сигналы ограничения A1 и A2 выбираются из условия А2-A1=ΔT/τ=15 (сигналы A1 и A2 задаются в двоичном коде). При Р=0 на выходе первого цифрового компаратора 4 формируется сигнал B=A1=1, который устанавливает триггер 15 по входу R в нулевое состояние и выходной сигнал триггера 15 D=0. Кроме того, сигнал B=A1=1 поступает на вход второго инвертора 13 и его выходной сигнал, равный «0», блокирует прохождение сигналов с выхода генератора 3 на первый вход элемента ИЛИ 16 через второй элемент И 7, в результате чего состояние реверсивного счетчика 5 не изменятся. На его выходной шине присутствует сигнал В=00000. В этом состоянии схема фиг.1 будет находиться до тех пор, пока не изменится состояние входного контакта К.

Пусть в некоторый момент времени происходит замыкание контакта К. В этом случае на входной шине 1 формируется сигнал Р=1 (образуется сигнал высокого уровня Е, например, 5В). Сигнал Р=1 поступает на вход первого инвертора 12 и его выходной сигнал, равный «0», блокирует работу первого элемента И 6. Сигнал Р=1 поступает также на первый вход второго элемента И 7, разрешая прохождение сигналов с выхода генератора 3 на вход С реверсивного счетчика 5, в результате чего его состояние В начинает изменяться. Так как B≠A2, то на выходе второго компаратора 11 сформирован сигнал, равный «0», и на выходе третьего инвертора 14 образован сигнал, равный «1», который также разрешает прохождение сигналов с выхода генератора 3 через второй элемент И 7 на вход С реверсивного счетчика 5. Считаем, что при Р=1 реверсивный счетчик 5 устанавливается в режим «сложение» импульсов, а при Р=0 реверсивный счетчик импульсов 5 устанавливается в режим «вычитание» импульсов.

При Р=1 реверсивный счетчик импульсов 5 начинает суммировать импульсы с генератора 3 до тех пор, пока на его выходе не установится состояние В=01111. В этом случае на выходе второго компаратора 11 формируется сигнал В=А2=1, который поступает на вход S триггера 15, устанавливая его в единичное состояние, в результате выходной сигнал триггера 15 D=1. Одновременно сигнал В=А2=1 поступает на вход третьего инвертора 14 и его выходной сигнал, равный «0», блокирует прохождение сигналов с генератора 3 через второй элемент И 7 на вход С реверсивного счетчика 5, который будет оставаться в состоянии В=А2=1 до тех пор, пока не изменится состояние контакта К. Если при переходе контакта К из состояния «разомкнут» в состояние «замкнут» дискретный сигнал Р=1 формируется в течение всего времени, не прерываясь, то время ΔT, по истечению которого появляется выходной сигнал D=1, будет определяться значением 15 τ, где число 15 определяет количество импульсов с генератора 3 для изменения состояния реверсивного счетчика 5 из состояния В=00000 в состояние В=01111.

Если, например, при замыкании контакта К возникает «дребезг», то формирование выходного сигнала D будет осуществляться следующим образом. Пусть при замыкании контакта К из-за «дребезга» дискретный сигнал Р представляет собой последовательность значений Pi(i=1, 2, 3…), принимающих значение 0 или 1. Пусть, например, P1=P3=P5=P7=P9=1, при этом длительность каждого сигнала для простоты равна τ1=0,75 мс, P2=P4=P6=P8=0, при этом длительность каждого сигнала τ0=1,25 мс. Пусть также время t1 первого поступления импульса с генератора 3 на интервале, когда P1=1, равно 0,5 мс (отсчитывается от начала импульса P1=1). Если период следования импульсов с генератора 3 τ=1 мс, то моменты поступления импульсов с генератора 3 ti=0,5+i τ. Значения сигнала Pti в эти моменты времени будут равны: Pt1=Pt3=Pt5=Pt7=Pt9=1, Pt2=Pt4=Pt6=Pt8=0.

В течение времени «дребезга» контакта К состояние реверсивного счетчика 5 будет изменяться следующим образом. В момент времени t1 при Pt1=1 реверсивный счетчик 5 произведет суммирование одного импульса, так как Р=1 и B≠A2, и его состояние станет равным В=00001. В момент времени t2 Pt2=0. Так как в этот момент времени B≠A1, Р=0, то реверсивный счетчик 5 осуществит вычитание одного импульса и его состояние В=00000. Выходной сигнал D не изменит своего состояния, так как B≠A2 и сигнал на входе S триггера 15 равен 0. Далее процесс будет повторяться. В момент времени t3 состояние реверсивного счетчика 5 станет В=00001 и далее оно будет изменяться, переходя из состояния В=00000 в состояние В=00001 в течение времени «дребезга». В момент времени t9 «дребезг» заканчивается, сигнал Р становится устойчиво равным 1 и состояние реверсивного счетчика 5 будет последовательно изменяться от состояния В=00001 до состояния В=01111. В этот момент времени выходной сигнал второго цифрового компаратора 11 В=А2=1 и этот сигнал переводит триггер 15 в единичное состояние, в результате выходной сигнал D=1.

Если предположить, что «дребезг» контакта К происходит таким образом, что во все моменты времени ti значения сигнала Pti в эти моменты времени будут равны 1, то выходной сигнал D=1 появляется по истечение времени ΔT=15 мс, т.е. по окончании «дребезга».

Рассмотренная схема производит фильтрацию входного сигнала, оставляя неизменным выходной сигнал D в течение всего времени действия «дребезга» (помехи) входного сигнала. Лишь после окончания «дребезга» по истечении времени ≤15 мс формируется полезный выходной сигнал D=1. С учетом времени действия сигнала помехи («дребезга») время переходного процесса ΔT=9 мс (время «дребезга») + 15 мс ≤ 24 мс.

В качестве элементов для реализации цифрового фильтра можно использовать, цифровой компаратор типа 564 ИП2, реверсивный счетчик, триггер, инверторы, элементы И и ИЛИ серии 564. В качестве задатчика сигналов ограничения может быть использован регистр заданного числа.

В процессе функционирования возможно многократное кратковременное замыкание или размыкание входного контакта К (например, при движении контакта по ламели). Длительность ложного замыкания или размыкания контакта К обычно не превышает 10 мс. Как следует из приведенного описания, цифровой фильтр не реагирует на ложные изменения дискретного сигнала Р. Таким образом, предлагаемый цифровой фильтр осуществляет фильтрацию дискретного сигнала и имеет время переходного процесса ΔT≤24 мс.

В известном цифровом фильтре [2] при появлении на входе сигнала помехи выходной сигнал начинает изменяться. В предлагаемом цифровом фильтре сигнал помехи не приводит к изменению выходного сигнала. При изменении входного полезного сигнала из одного состояния в другое в предлагаемом цифровом фильтре изменение выходного сигнала D происходит с некоторым запаздыванием, но мгновенно. В известном цифровом фильтре при изменении входного полезного сигнала из одного состояния в другое выходной сигнал начинает изменяться линейно, от минимального значения до максимального (или наоборот) в течение времени переходного процесса ΔT=0,5 с (предполагается, что минимальное значение выходного сигнала равно 0, максимальное значение равно 5 В, Δ=0,01В, τ=0,001 с). Если предположить, что дискретному выходному сигналу, равному 0, соответствует выходное напряжение UВЫХ<1,2В, дискретному сигналу, равному 1, соответствует выходное напряжение UВЫХ>3,5В, то в интервале 1,2В<UВЫХ<3,5В дискретный выходной сигнал, формируемый приемным устройством системы, использующей известный цифровой фильтр, принимает неопределенное значение «0» или «1». Неопределенное формирование полезного выходного сигнала в указанном интервале выходного напряжения известного цифрового фильтра указывает на его недостаточную помехозащищенность.

Таким образом, предлагаемый авторами цифровой фильтр снижает время переходного процесса (24 мс вместо 500 мс в известном цифровом фильтре), увеличивая быстродействие, и повышает помехозащищенность.

Предлагаемая совокупность признаков в рассмотренных авторами решениях не встречалась для решения поставленной задачи и не следует явным образом из уровня техники, что позволяет сделать вывод о соответствии технического решения критериям «новизна» и «изобретательский уровень».

Литература

1. Патент Российской Федерации №2188499, МПК7 H03H 17/02, 2002 г.

2. Патент Российской Федерации №2187883, МПК7 H03H 17/02, 2002 г. (прототип).


СПОСОБ ЦИФРОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ ДИСКРЕТНОГО СИГНАЛА И ЦИФРОВОЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 171-180 из 370.
20.11.2015
№216.013.8f53

Коммутатор напряжения с защитой от перегрузки по току

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение точности коммутации в условиях изменения температуры при снижении массы и габаритов коммутатора. Коммутатор напряжения с защитой от перегрузки по току содержит элемент И, последовательно соединенные электронный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568307
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.8f6f

Способ измерения дальности до объектов по их изображениям преимущественно в космосе

Изобретение относится к способам измерения дальности и линейных размеров объектов по их изображениям. Согласно способу измеряют размеры и координаты центра изображения объекта до и после перемещения средства наблюдения под углом к оптической оси. Определение дальности производят в зависимости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568335
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.8f86

Центробежное рабочее колесо

Изобретение может быть использовано в малорасходных насосах изделий ракетно-космической техники. Центробежное рабочее колесо содержит выполненный заодно со ступицей (1) ведущий диск (2) с лопатками (3) и покрывной диск (4) с центральным входным отверстием (5). Диск (4) контактирует с торцовыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568358
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.01.2016
№216.013.a3cd

Способ эксплуатации электролизной системы, работающей при высоком давлении

Изобретение относится к «водородной» энергетике и может быть использовано на станциях заправки перспективного автотранспорта на топливных элементах. Способ эксплуатации электролизной системы, работающей при высоком давлении, включает процесс разложения воды электрическим током с раздельным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573575
Дата охранного документа: 20.01.2016
27.01.2016
№216.014.bdc2

Многослойная трансформируемая герметичная оболочка

Изобретение относится к трансформируемым космическим структурам. Многослойная трансформируемая герметичная оболочка (МТГО) включает ЭВТИ с защитой от атомарного кислорода, противометеороидную защиту в виде защитных противометеороидных экранов с межэкранными разделителями, армирующий слой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573684
Дата охранного документа: 27.01.2016
20.06.2016
№217.015.042a

Устройство для определения параметров двухполюсника

Изобретение относится к электроизмерительной технике, а именно к измерению электрических параметров двухполюсников. Устройство содержит первый блок задания схемы замещения, преобразователь ток-напряжение, масштабный усилитель, аналогово-цифровой преобразователь, блок управления измерением,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587647
Дата охранного документа: 20.06.2016
20.06.2016
№217.015.0500

Способ определения тензора инерции космического аппарата

Изобретение относится к определению массово-инерционных характеристик космических аппаратов (КА). Способ включает измерение острого угла между направлением на Солнце и плоскостью орбиты КА. При достижении этим углом максимального значения выставляют строительную ось КА, отвечающую максимальному...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587663
Дата охранного документа: 20.06.2016
10.05.2016
№216.015.2b0c

Способ тарировки датчика микроускорений в космическом полете

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано при определении погрешности датчика микроускорений на космическом аппарате (КА). Технический результат - обеспечение тарировки датчика микроускорений в космическом полете. Способ тарировки датчика микроускорений в космическом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583882
Дата охранного документа: 10.05.2016
10.05.2016
№216.015.2b0d

Способ определения параметров двухполюсника

Изобретение относится к электроизмерительной технике, а конкретно к измерению электрических параметров двухполюсников, используемых в качестве датчиков физических процессов (температуры, давления, уровня жидких и сыпучих сред и др.) на промышленных объектах и транспортных средствах. Техническим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583879
Дата охранного документа: 10.05.2016
20.07.2016
№216.015.2b21

Космическая двухрежимная ядерно-энергетическая установка транспортно-энергетического модуля

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано при создании энергетических и двигательных установок для решения двух задач: для доставки космических аппаратов (КА) на орбиту и последующего длительного энергообеспечения аппаратуры КА. Космическая двухрежимная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592071
Дата охранного документа: 20.07.2016
Показаны записи 171-180 из 297.
27.10.2015
№216.013.87cf

Космический приемник-преобразователь лазерного излучения

Изобретение относится к области создания приемников-преобразователей на основе полупроводниковых фотоэлектрических преобразователей для преобразования электромагнитной энергии лазерного излучения высокой плотности. Заявлена конструкция космического приемника-преобразователя лазерного излучения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566370
Дата охранного документа: 27.10.2015
27.10.2015
№216.013.87d8

Способ определения величины атмосферной рефракции в условиях космического полета

Заявляемое изобретение относится к навигационной технике, а именно к способу навигации космического аппарата (КА). Способ основан на измерении отклонения истинного и измеренного положения звезды, наблюдаемой сквозь земную атмосферу. Отклонение связано с атмосферной рефракцией. Для этого с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566379
Дата охранного документа: 27.10.2015
10.11.2015
№216.013.8e25

Способ зондирования верхней атмосферы

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано для зондирования верхней атмосферы. Способ зондирования верхней атмосферы основан на измерении и прогнозировании орбиты космического аппарата (КА) и измерении физических параметров атмосферы. Прогнозируется время...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567998
Дата охранного документа: 10.11.2015
10.11.2015
№216.013.8e49

Способ электролиза воды под давлением в электролизной системе

Изобретение относится к способу электролиза воды под давлением в электролизной системе, входящей в состав накопителей электроэнергии, работающих с замкнутым по воде рабочим циклом. Способ включает подачу постоянного напряжения от источника питания и воды, частичное разложение воды током в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568034
Дата охранного документа: 10.11.2015
10.11.2015
№216.013.8ebf

Способ определения скорости движения фронтальной части ледника с космического аппарата

Изобретение относится к области дистанционного мониторинга опасных природных процессов и может быть использовано для определения скорости движения фронтальной части ледника. Сущность: определяют неподвижные характерные точки на склонах ледника. Осуществляют с космического аппарата съемку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568152
Дата охранного документа: 10.11.2015
10.11.2015
№216.013.8f12

Способ управления движением космического объекта после отделения от другого космического объекта

Изобретение относится к управлению движением космического объекта (КО), например пилотируемого КО, после его отделения от другого КО, например ракеты-носителя (РН). Разворот КО в требуемую ориентацию начинают в момент Δt, отсчитываемый от момента его отделения от другого КО (далее - РН)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568235
Дата охранного документа: 10.11.2015
20.11.2015
№216.013.8f53

Коммутатор напряжения с защитой от перегрузки по току

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение точности коммутации в условиях изменения температуры при снижении массы и габаритов коммутатора. Коммутатор напряжения с защитой от перегрузки по току содержит элемент И, последовательно соединенные электронный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568307
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.8f6f

Способ измерения дальности до объектов по их изображениям преимущественно в космосе

Изобретение относится к способам измерения дальности и линейных размеров объектов по их изображениям. Согласно способу измеряют размеры и координаты центра изображения объекта до и после перемещения средства наблюдения под углом к оптической оси. Определение дальности производят в зависимости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568335
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.8f86

Центробежное рабочее колесо

Изобретение может быть использовано в малорасходных насосах изделий ракетно-космической техники. Центробежное рабочее колесо содержит выполненный заодно со ступицей (1) ведущий диск (2) с лопатками (3) и покрывной диск (4) с центральным входным отверстием (5). Диск (4) контактирует с торцовыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568358
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.01.2016
№216.013.a3cd

Способ эксплуатации электролизной системы, работающей при высоком давлении

Изобретение относится к «водородной» энергетике и может быть использовано на станциях заправки перспективного автотранспорта на топливных элементах. Способ эксплуатации электролизной системы, работающей при высоком давлении, включает процесс разложения воды электрическим током с раздельным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573575
Дата охранного документа: 20.01.2016
+ добавить свой РИД