×
20.10.2015
216.013.8484

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ЧЕРЕЗ ВОЗДУШНЫЙ ЗАЗОР И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к передаче данных телеизмерений через воздушный зазор. Технический результат заключается в уменьшении потребляемой мощности и сокращении длительности формируемых сигналов. В способе в качестве сигнала возбуждения индуктивно связанных контуров используют короткие импульсы, например, положительной полярности, получаемые в результате дифференцирования исходных кодовых посылок данных. В устройстве на вращающейся части включены повторитель, дифференцирующая цепь, ограничитель, например, отрицательных импульсов, формирователь, первичный контур индуктивно связанных контуров и их вторичный контур на неподвижной части. Вход повторителя является входом устройства, а его выход через дифференцирующую цепь и ограничитель подключен к входу формирователя, выход которого подключен к первичному контуру индуктивно связанных контуров, выход вторичного контура которых является выходом устройства. 2 н.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к области телеизмерений, в частности к передаче импульсных сигналов через воздушный зазор, и может быть использовано в системах для передачи и приема телеметрической информации от рабочих органов вращающихся узлов и механизмов.

Для передачи информации от датчиков, расположенных на вращающихся объектах, используются разные виды связи между вращающейся и неподвижной частями измерительной аппаратуры [1].

Самый, казалось бы, простой способ предполагает использование контактных токосъемных устройств, но качество передачи данных через такие токосъемники не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к ним по точности и надежности, а также простоте и безопасности их эксплуатации [1].

Бесконтактные способы связи с вращающимся оборудованием можно разбить на две большие группы. К одной группе относятся способы, предполагающие передачу данных по радиоканалу за счет модуляции того или иного параметра несущего высокочастотного сигнала. К другой группе относятся методы, позволяющие передавать через воздушный зазор сигналы в импульсной форме.

Способы первой группы представлены устройствами, которые обычно называют радиотелеметрическими системами (РТС). РТС могут отличаться друг от друга способом организации радиосвязи между вращающейся и неподвижной частями системы.

Один из способов первой группы предполагает передачу данных с помощью WiFi-технологии [2] на расстояние до нескольких метров. Недостатки способа обусловлены особенностями взаимодействия приемника и передатчика сигналов. Интерференция волн, влияние внешних помех существенно снижают помехозащищенность способа, приводят к потере данных и к снижению заявленной скорости передачи. Способ предполагает использование традиционных элементов радиоканала - модулятора, демодулятора и соответствующего фильтра, усложняющих канал, вносящих дополнительные погрешности преобразования сигналов и увеличивающих время передачи одного разряда кода данных из-за переходных процессов, возникающих в тракте преобразования.

Другой способ первой группы для передачи данных через воздушный зазор предполагает использование индуктивной связи, посредством которой несущее колебание с частотой 13,56 МГц, модулированное оцифрованными сигналами от датчиков на вращающейся части, принимается и демодулируется в стационарной части [3]. Недостатком этого способа является также использование названных выше элементов радиоканала: модулятора, демодулятора и фильтра, которые усложняют устройство, вносят дополнительные погрешности, замедляют скорость передачи одного разряда кода данных и при другом способе передачи сигнала - в импульсной форме - могут быть исключены.

Наиболее близким к предлагаемому способу (прототипом) является способ передачи данных через воздушный зазор [1] (с. 17-21), заключающийся в том, что передача данных осуществляется посредством подачи от формирователя возбуждающих воздействий коротких импульсов прямоугольной формы и требуемой амплитуды на первичный вращающийся контур индуктивно связанных контуров (ИСК). На вторичном неподвижном контуре, отделенном от вращающегося воздушным зазором, формируются сигналы, пригодные для принятия решения о том, что было передано в данном разряде кода - «ноль» или «единица».

Недостатком данного способа является продолжительное время реакции вторичного контура ИСК на возбуждающее воздействие в виде короткого прямоугольного импульса, поступающего от формирователя на их первичный контур в момент передачи единичного разряда кода данных. Таким образом, прототип не является достаточно быстродействующим при передаче разрядов кода данных и его быстродействие может быть повышено при использовании возбуждающего сигнала другого вида.

Суть предлагаемого способа заключается в следующем.

На вращающейся части исходные импульсы кодовых посылок прямоугольной формы согласуются повторителем кодовых посылок с входом дифференцирующей цепи, на которую они поступают. Из полученной при дифференцировании последовательности разнополярных коротких импульсов с экспоненциальным спадом исключают с помощью ограничителя импульсы, например, отрицательной полярности. Из импульсов другой, например, положительной полярности с помощью формирователя создают сигнал возбуждения первичного контура, связанного индуктивно с вторичным контуром, находящимся на неподвижной части и отделенным от него воздушным зазором. Короткий по длительности возбуждающий сигнал, имеющий экспоненциальный спад и достаточную амплитуду, вызовет на вторичном контуре сигнал, позволяющий принять решение о значении переданного разряда кода.

Предложенный способ позволяет устранить недостаток известного способа, а именно, сократить время реакции ИСК на возбуждающее воздействие, сформированное иначе, чем в известном способе, и тем самым повысить скорость передачи данных.

Принцип достижения названного технического результата за счет выполнения предложенных выше действий с сигналом, который управляет работой формирователя импульсного сигнала возбуждения для первичного контура ИСК, поясняется фигурами 1 и 2, на которых приведены эпюры сигналов, формируемых при передаче разрядов кода данных через воздушный зазор.

На фиг. 1, а изображен короткий прямоугольный импульс, используемый в прототипе для управления формирователем возбуждающего воздействия, подаваемого на первичный контур ИСК. Формирователь повторяет по форме этот импульс, усиливая его по мощности. На фиг. 1б представлен сигнал, формируемый на выходе неподвижного контура ИСК в ответ на короткий возбуждающий прямоугольный импульс формирователя. Сигнал имеет положительную и отрицательную полуволны. В стационарной аппаратуре можно, например, отсечь диодом отрицательную полуволну, а положительную полуволну использовать для принятия решения относительно значения переданного разряда кода. Однако, пока не закончится вторая полуволна сигнала на выходе ИСК, вызванного возбуждающим импульсом, соответствующим единичному разряду кода, подавать очередной возбуждающий импульс нельзя. Следует дождаться окончания переходного процесса на выходе ИСК, вызванного коротким возбуждающим прямоугольным импульсом.

В предлагаемом способе на вращающейся части соответствующий единичному значению разряда кода исходный прямоугольный сигнал, представленный на фиг. 1а, усиливают по мощности повторителем кодовых посылок и дифференцируют. Импульс, например, положительной полярности, полученный в результате дифференцирования - фиг. 2а, подают на формирователь импульсного сигнала возбуждения, который повторяет его по форме и возбуждает полученным импульсом с экспоненциальным спадом (далее для краткости - экспоненциальным импульсом) первичный контур ИСК. Полученный при дифференцировании импульс другой, например, отрицательной полярности отсекается ограничителем. На неподвижной части на выходе вторичного контура ИСК, отделенного воздушным зазором от первичного контура, под воздействием положительного экспоненциального импульса формируется сигнал, показанный на фиг. 2б. Вид этого сигнала свидетельствует о его пригодности для принятия решения о значении переданного разряда кода. Если сигнал такого вида выявляется на вторичном контуре, то это означает, что в данном разряде кода была передана единица, при его отсутствии - ноль.

На фиг. 2в приведены зависимости длительности выходного сигнала ИСК при возбуждении прямоугольным импульсом - τg (кривая 1) и экспоненциальным импульсом - τge (кривая 2) от длительности τ возбуждающего воздействия при фиксированном k=0.5. Зависимости свидетельствуют о том, что возбуждение ИСК экспоненциальными импульсами сокращает время реакции ИСК и тем самым позволяет повысить скорость передачи данных через воздушный зазор. Для других значений коэффициента к связи между контурами характер представленных зависимостей сохраняется.

На фиг. 3 приведена структурная схема устройства реализации предложенного способа передачи данных через воздушный зазор, а на фигурах 1а, 2а и 2б - эпюры, поясняющие его работу.

Для достижения технического результата, заключающегося в уменьшении времени передачи разрядов кода данных, в устройство, содержащее на его вращающейся части формирователь импульсного сигнала возбуждения, выход которого соединен с первичным контуром индуктивно связанных контуров, вторичный контур которых, расположенный на неподвижной части устройства и отделенный от первичного контура воздушным зазором, является выходом устройства, введены повторитель кодовых посылок, вход которого является входом устройства, дифференцирующая цепь, на которую поступает сигнал от повторителя, и соединенный с ее выходом ограничитель, отсекающий получаемый при дифференцировании импульс, например отрицательной полярности, выход которого соединен со входом формирователя импульсного сигнала возбуждения.

Устройство для реализации предложенного способа передачи данных через воздушный зазор содержит вращающуюся часть 1, неподвижную часть 2 и воздушный зазор 3, вращающаяся часть 1 содержит повторитель 4 кодовых посылок, дифференцирующую цепь 5, ограничитель 6, формирователь 7 импульсного сигнала возбуждения, первичный контур 8 индуктивно связанных контуров 10. Неподвижная часть 2 устройства, отделенная от вращающейся части 1 воздушным зазором 3, содержит вторичный контур 9 индуктивно связанных контуров 10.

Входом устройства является вход повторителя 4 кодовых посылок, расположенного на вращающейся части 1, на который поступают разряды кода данных. Его выход соединен со входом дифференцирующей цепи 5, выход которой через ограничитель 6 подключен к формирователю 7 импульсного сигнала возбуждения, выход которого соединен с первичным контуром 8 индуктивно связанных контуров 10. Выход находящегося на неподвижной части 2 вторичного контура 9 индуктивно связанных контуров 10, отделенного от контура 8 воздушным зазором 3, является выходом устройства.

Устройство работает следующим образом. На вращающейся части 1 на вход устройства поступают кодовые посылки данных прямоугольной формы (фиг. 1а). Они усиливаются повторителем 4 кодовых посылок и поступают на вход дифференцирующей цепи 5. С ее выхода разнополярные короткие импульсы с экспоненциальным спадом поступают на ограничитель 6, который отсекает, например, импульс отрицательной полярности. Импульс другой, например, положительной полярности (фиг. 2а) проходит на вход формирователя 7 импульсного сигнала возбуждения, усиливающего его по мощности. Выходной сигнал формирователя воздействует на первичный контур 8 индуктивно связанных контуров 10, вызывая на выходе их вторичного контура 9, расположенного на неподвижной части 2 и отделенного от первичного контура воздушным зазором 3, сигнал (фиг. 2б), по которому можно судить о переданном разряде кода.

Технический результат предложенного способа и устройства для его реализации заключается в том, что достигается уменьшение времени передачи разрядов кода данных за счет сокращения длительности реакции индуктивно связанных контуров, благодаря возбуждению их первичного контура экспоненциальным сигналом.

Расшифровка обозначений к фиг. 3:

1 - вращающаяся часть;

2 - неподвижная часть;

3 - воздушный зазор;

4 - повторитель кодовых посылок;

5 - дифференцирующая цепь;

6 - ограничитель;

7 - формирователь импульсного сигнала возбуждения;

8 - первичный контур;

9 - вторичный контур;

10 - индуктивно связанные контуры.

Литература

1. Измерительные системы для вращающихся узлов и механизмов / В.В. Карасев, А.А. Михеев, Г.И. Нечаев; Под ред. Г.И. Нечаева. - М.: Энергоатомиздат, 1996. - 176 с.

2. MIC-1100: Руководство по эксплуатации. - М.: НПП «Мера», 2012. - 27 с.

3. MANNER Sensortelemetrie [Электронный ресурс]. URL: http: //www.sensortelemetrie.de/de/startseite.html/ (дата обращения: 22.08.2013).


СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ЧЕРЕЗ ВОЗДУШНЫЙ ЗАЗОР И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ЧЕРЕЗ ВОЗДУШНЫЙ ЗАЗОР И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ЧЕРЕЗ ВОЗДУШНЫЙ ЗАЗОР И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 71-80 из 90.
10.05.2016
№216.015.3db4

Автокомпенсатор доплеровской фазы пассивных помех

Изобретение относится к радиолокационной технике и предназначено для автокомпенсации доплеровских сдвигов фазы пассивных помех. Достигаемый технический результат - повышение точности автокомпенсации. Указанный результат достигается тем, что автокомпенсатор доплеровской фазы пассивных помех...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583537
Дата охранного документа: 10.05.2016
20.05.2016
№216.015.41a9

Зонд атомно-силового микроскопа с нанокомпозитным излучающим элементом, легированным квантовыми точками и магнитными наночастицами структуры ядро-оболочка

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в зондовой сканирующей микроскопии и атомно-силовой микроскопии для диагностирования и исследования наноразмерных структур. Сущность изобретения заключается в том, что магнитопрозрачный кантилевер соединен с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584179
Дата охранного документа: 20.05.2016
12.01.2017
№217.015.5b95

Способ изготовления холодного катода гелий-неонового лазера

Изобретение относится к технологии изготовления холодных катодов гелий-неоновых лазеров и может быть использовано в газоразрядной технике и микроэлектронике. Способ включает в себя нагрев заготовок катода из алюминия в вакууме не ниже 10 мм рт.ст. и последующее термическое окисление ее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002589731
Дата охранного документа: 10.07.2016
12.01.2017
№217.015.61d2

Способ рафинирования металлургического кремния

Изобретение относится к области очистки кремния, пригодного для изготовления солнечных элементов, полупроводниковых приборов, МЭМС устройств, а также использования в химической и фармацевтической промышленности. Способ рафинировании кремния, находящегося в твердой фазе, производят в графитовом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002588627
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.01.2017
№217.015.778a

Адаптивный режектор пассивных помех

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в радиоприемных устройствах когерентно-импульсных радиолокационных систем для выделения сигналов движущихся целей на фоне пассивных помех при вобуляции периода повторения зондирующих импульсов. Достигаемый технический результат -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599621
Дата охранного документа: 10.10.2016
13.01.2017
№217.015.7901

Способ изготовления электродов электронных приборов

Изобретение относится к технологии получения материалов, поверхность которых обладает стабильными электрофизическими свойствами, в частности электродов газоразрядных и электровакуумных приборов (холодных катодов газоразрядных лазеров, контакт-деталей герконов, электродов масс-спектрометров и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599389
Дата охранного документа: 10.10.2016
13.01.2017
№217.015.7c6b

Обнаружитель-измеритель когерентно-импульсных радиосигналов

Изобретение относится к радиолокации и предназначено для обнаружения когерентно-импульсных неэквидистантных радиосигналов и измерения радиальной скорости движущегося объекта; может быть использовано в радиолокационных системах управления воздушным движением для обнаружения и измерения скорости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600111
Дата охранного документа: 20.10.2016
13.01.2017
№217.015.7e97

Устройство измерения потенциала поверхности диэлектрических покрытий

Изобретение относится к методам исследования электрофизических свойств диэлектрических покрытий и может быть использовано, в частности, для изучения электронно-индуцированных процессов зарядки, накопления и кинетики зарядов в диэлектриках. Устройство содержит неподвижный измерительный электрод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601248
Дата охранного документа: 27.10.2016
13.01.2017
№217.015.8c66

Способ и устройство определения температурных характеристик антиэмиссионных материалов

Изобретение относится к электронной промышленности, области тонкопленочных технологий, нанесения и контроля пленочных покрытий с заданными характеристиками для эмиссионной электроники. Технический результат - повышение достоверности и информативности измерений. Определяется содержание атомов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604836
Дата охранного документа: 10.12.2016
13.01.2017
№217.015.8d73

Способ восстановления изображений при неизвестной аппаратной функции

Изобретение относится к радиотеплолокации, а именно к радиотеплолокационным системам наблюдения за объектами с помощью сканирующего радиометра, а также может быть использовано в радиолокации, радиоастрономии и в оптико-электронных системах. Достигаемый технический результат - нахождение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604720
Дата охранного документа: 10.12.2016
Показаны записи 71-80 из 98.
27.04.2016
№216.015.394b

Способ увеличения полосы захвата системы фазовой автоподстройки частоты с знаковым логическим фазовым дискриминатором и устройство для его реализации

Изобретение относится к области радиотехники. Tехнический результат - расширение полосы захвата путем изменения симметричной формы дискриминационной характеристики знакового логического фазового дискриминатора в асимметричную, а при увеличении зоны положительного или отрицательного знака...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582878
Дата охранного документа: 27.04.2016
27.04.2016
№216.015.3957

Адаптивный вычислитель для режектирования помех

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в автоматизированных когерентно-импульсных системах для выделения сигналов движущихся целей на фоне пассивных помех. Достигаемый технический результат - осуществление режектирования пассивных помех с априорно неизвестными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582874
Дата охранного документа: 27.04.2016
27.04.2016
№216.015.39e6

Вычислитель для адаптивного режектирования помех

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в автоматизированных когерентно-импульсных системах для выделения сигналов движущихся целей на фоне пассивных помех при вобуляции периода повторения зондирующих импульсов. Техническим результатом является повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582871
Дата охранного документа: 27.04.2016
10.05.2016
№216.015.3a5f

Транзистор с металлической базой

Использование: для усиления, генерации и преобразования электрических сигналов. Сущность изобретения заключается в том, что транзистор с металлической базой, содержащий эмиттер, базу из материала с металлической проводимостью и коллектор, при этом между эмиттером и базой сформирован барьер...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583866
Дата охранного документа: 10.05.2016
10.05.2016
№216.015.3db4

Автокомпенсатор доплеровской фазы пассивных помех

Изобретение относится к радиолокационной технике и предназначено для автокомпенсации доплеровских сдвигов фазы пассивных помех. Достигаемый технический результат - повышение точности автокомпенсации. Указанный результат достигается тем, что автокомпенсатор доплеровской фазы пассивных помех...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583537
Дата охранного документа: 10.05.2016
20.05.2016
№216.015.41a9

Зонд атомно-силового микроскопа с нанокомпозитным излучающим элементом, легированным квантовыми точками и магнитными наночастицами структуры ядро-оболочка

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в зондовой сканирующей микроскопии и атомно-силовой микроскопии для диагностирования и исследования наноразмерных структур. Сущность изобретения заключается в том, что магнитопрозрачный кантилевер соединен с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584179
Дата охранного документа: 20.05.2016
12.01.2017
№217.015.5b95

Способ изготовления холодного катода гелий-неонового лазера

Изобретение относится к технологии изготовления холодных катодов гелий-неоновых лазеров и может быть использовано в газоразрядной технике и микроэлектронике. Способ включает в себя нагрев заготовок катода из алюминия в вакууме не ниже 10 мм рт.ст. и последующее термическое окисление ее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002589731
Дата охранного документа: 10.07.2016
12.01.2017
№217.015.61d2

Способ рафинирования металлургического кремния

Изобретение относится к области очистки кремния, пригодного для изготовления солнечных элементов, полупроводниковых приборов, МЭМС устройств, а также использования в химической и фармацевтической промышленности. Способ рафинировании кремния, находящегося в твердой фазе, производят в графитовом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002588627
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.01.2017
№217.015.778a

Адаптивный режектор пассивных помех

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в радиоприемных устройствах когерентно-импульсных радиолокационных систем для выделения сигналов движущихся целей на фоне пассивных помех при вобуляции периода повторения зондирующих импульсов. Достигаемый технический результат -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599621
Дата охранного документа: 10.10.2016
13.01.2017
№217.015.7901

Способ изготовления электродов электронных приборов

Изобретение относится к технологии получения материалов, поверхность которых обладает стабильными электрофизическими свойствами, в частности электродов газоразрядных и электровакуумных приборов (холодных катодов газоразрядных лазеров, контакт-деталей герконов, электродов масс-спектрометров и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599389
Дата охранного документа: 10.10.2016
+ добавить свой РИД