×
12.01.2017
217.015.605d

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ИНИЦИАТОРА ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО ИМПУЛЬСНОГО УСТРОЙСТВА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Устройство передачи информации для бесконтактного программирования режимов работы инициатора газодинамического импульсного устройства относится к взрывным работам, в частности к устройствам бесконтактного программирования и передаче данных инициатору газодинамического импульсного устройства с индуктивной цепью управления. Устройство содержит внешний корпус с отверстием для выхода магнитного потока, в котором размещены колебательный контур, задающий генератор, схема управления усилителем мощности, усилитель мощности, модулятор. Регулируемый тактовый генератор соединен последовательно со схемой управления усилителем мощности, усилителем мощности и колебательным контуром, содержащим излучающую катушку, соединенную последовательно с конденсатором. Сердечник выполнен из ферромагнитного материала с высокой магнитной проницаемостью и высокой индукцией насыщения и имеет форму части кольца, установленного с возможностью направления излучения магнитного поля в зону размещения приемной катушки индуктивности газодинамического импульсного устройства. При этом плоскости торцов сердечника параллельны или расположены под углом друг к другу. Усилитель мощности выполнен по мостовой схеме на мощных МОП-транзисторах. Параллельно регулируемому тактовому генератору к схеме управления усилителем мощности подключен модулятор несущей частоты, имеющий вход для ввода управляющего сигнала. Техническим результатом является упрощение конструкции и повышение эффективности работы устройства. 1 ил.

Изобретение относится к взрывным работам, в частности к выполненным на базе катушек индуктивности устройствам бесконтактного программирования и передачи данных инициатору газодинамического импульсного устройства.

Задачей, стоящей в рассматриваемой области техники, является обеспечение программирования инициаторов газодинамического импульсного устройства в автоматическом режиме, повышения к.п.д. преобразования электромагнитного поля в электрический сигнал.

Известно устройство передачи информации для бесконтактного программирования инициатора газодинамического импульсного устройства (патент US 5117733, МПК F42C 17/04, опубл. 02.06.92). Устройство содержит излучающую катушку индуктивности с сердечником, составленным из отдельных ферритовых элементов, и две не связанные между собой обмотки (основную и вспомогательную) из чередующихся в шахматном порядке слоев плоского провода. Катушка имеет форму отрезка трубки. В отдельном корпусе устанавливается катушка. Через основную обмотку постоянно проходит электрический ток. При изменении напряжения во вспомогательной обмотке в результате сближения с газодинамическим импульсным устройством в основной обмотке формируются сигналы в виде импульсов электромагнитного поля, передаваемые на приемный колебательный контур газодинамического импульсного устройства, где возникают программирующие сигналы режимов работы инициатора в виде импульсов переменного напряжения.

Недостатком данного устройства является возможность программирования только отдельно взятого объекта с газодинамическим импульсным устройством при его заряжании, что приводит к длительному времени программирования.

Наиболее близким аналогом заявляемого изобретения является устройство передачи информации для бесконтактного программирования режимов работы инициатора газодинамического импульсного устройства по патенту RU 2240494 (МПК F42C 15/42, 17/00, опубл. 20.11.2004, ФГУП «НИИ «Поиск»). Данное устройство включает экранирующий корпус без дна, в котором размещен формирователь сигналов программирования, соединенный с колебательным контуром, выполненным на основе излучающей катушки индуктивности с двумя обмотками и ферритовыми сердечниками. Формирователь сигналов программирования может быть выполнен по патенту RU 2240495 (МПК F42C 15/42, 17/00, опубл. 20.11.2004 ФГУП «НИИ «Поиск») и включает соединенные последовательно задающий генератор с фиксированной частотой, модулятор несущей частоты и усилитель мощности. Излучающая катушка индуктивности взаимодействует с приемной катушкой индуктивности, размещенной в газодинамическом импульсном устройстве, при его движении в процессе программирования инициатора. Обмотки излучающей катушки соединены последовательно, а сама излучающая катушка и конденсатор соединены между собой последовательно или параллельно, один из ферритовых сердечников выполнен кольцеобразным, а второй - стержневым, при этом излучающая катушка индуктивности, кольцеобразный и стержневой ферритовый сердечники установлены внутри экранирующего корпуса, одна обмотка размещена на внешней поверхности кольцеобразного сердечника длиной L с наружным Dизл и внутренним Двн диаметрами, а вторая обмотка и стержневой сердечник длиной Lст и диаметром d размещены внутри кольцеобразного сердечника, причем стержневой сердечник выполнен с возможностью перемещения внутри кольцеобразного сердечника так, что резонансная частота переменного электромагнитного поля излучающей катушки индуктивности соответствует частоте входных сигналов. После запуска задающего генератора сигналы через модулятор с несущей частотой Fнес поступают на входы колебательного контура. Излучающая катушка индуктивности создает переменное электромагнитное поле. Резонансная частота поля, соответствующая несущей частоте сигналов Fнес, зафиксирована при настройке положением стержневого сердечника внутри кольцевого сердечника. Переменное электромагнитное поле передается индуктивно, и на приемной катушке газодинамического импульсного устройства наводится переменная ЭДС, которая преобразуется в сигналы программирования.

Недостатком ближайшего аналога является сложное конструкторское исполнение устройства, кроме того, представленная конструкция излучающей катушки приводит к рассеиванию большей части энергии магнитного излучения в пространство, что снижает эффективности этого устройства.

Техническим результатом заявляемого изобретения является упрощение конструкции и повышение эффективности.

Указанный технический результат достигается за счет того, что в устройстве передачи информации для бесконтактного программирования режимов работы инициатора газодинамического импульсного устройства, включающем корпус с отверстием для выхода силовых линий магнитного поля, в котором размещены задающий генератор и модулятор несущей частоты, соединенные через усилитель мощности с колебательным контуром, выполненным на основе излучающей катушки индуктивности с обмоткой и ферромагнитным сердечником, соединенной последовательно с конденсатором и взаимодействующей с приемной катушкой индуктивности газодинамического импульсного устройства при его движении в процессе программирования, новым является то, что сердечник выполнен в виде части кольца, торцы которого, определяющие направление силовых линий магнитного поля, расположены со стороны отверстия корпуса в одной плоскости или под углом друг к другу, в зависимости от расстояния до приемной катушки индуктивности, усилитель мощности выполнен по мостовой схеме, в качестве задающего генератора используют регулируемый тактовый генератор, а модулятор несущей частоты, имеющий вход для ввода управляющего сигнала, соединен параллельно тактовому генератору, при этом тактовый генератор и модулятор несущей частоты с усилителем мощности соединены через схему управления усилителем мощности.

Выполнение сердечника в виде части кольца, торцы которого, определяющие направление силовых линий магнитного поля, расположены со стороны отверстия корпуса в одной плоскости или под углом друг к другу, в зависимости от расстояния до приемной катушки индуктивности, позволяет сформировать магнитный поток более высокой плотности и обеспечить концентрированный ввод магнитного потока, предотвращая его рассеяние, что обеспечивает требуемое направление магнитного потока и активное взаимодействие в динамике его силовых линий с перемещающимся сердечником приемной катушки индуктивности. Кроме того, такое конструктивное выполнение излучающей катушки уменьшает количество элементов и позволяет использовать серийно выпускаемые узлы.

Расположение торцов части кольца в одной плоскости позволяет увеличить зону взаимодействия приемной и излучающей катушек, а при расположении торцов части кольца под углом друг к другу обеспечивают повышенную концентрацию силовых линий магнитного поля при незначительном расстоянии между катушками, что повышает КПД устройства без усложнения конструкции.

Выполнение усилителя мощности по мостовой схеме позволяет упростить конструкцию и наиболее эффективно использовать энергоресурсы источника питания, что дает возможность создать магнитный поток с уровнем, достаточным для идентификации команды, и увеличить мощность подводимой в колебательный контур энергии в 4 раза по сравнению с традиционной полумостовой схемой.

Использование в качестве задающего генератора регулируемого тактового генератора, соединенного с усилителем мощности через схему управления усилителем мощности, позволяет задавать частоту работы усилителя мощности простым способом с учетом получения необходимой энергии магнитного потока в процессе программирования.

Соединение регулируемого тактового генератора и модулятора несущей частоты, имеющего вход для ввода управляющего сигнала, параллельно позволяет обеспечить регулирование несущей частоты в соответствии с требуемым количеством передаваемой энергии в приемную катушку и сформировать излучаемое катушкой магнитное поле в соответствии с модулирующим сигналом управления, что упрощает процесс программирования независимо от формата передаваемого сигнала управления.

Выполнение обмотки из многожильного провода позволяет увеличить проводимость обмотки излучающей катушки.

На фиг. представлена функциональная блок-схема заявляемого устройства - индуктора, где: 1 - блок формирования несущей частоты; 2 - регулируемый тактовый генератор; 3 - делитель частоты блока формирования несущей частоты, 4 - схема управления усилителем мощности; 5 - усилитель мощности; 6 - драйверы усилителя мощности; 7 - выходной каскад усилителя мощности; 8 - модулятор несущей частоты; 9 - колебательный контур; 10 - излучающая катушка колебательного контура; 11 - конденсатор колебательного контура.

Примером конкретного выполнения заявляемого устройства может служить индуктор для бесконтактного программирования режимов работы инициатора газодинамического импульсного устройства с индуктивной цепью управления. Индуктор предназначен для создания магнитного поля с напряженностью, достаточной для наведения в приемной катушке газодинамического импульсного устройства сигнала с уровнем, необходимым для идентификации команды. Индуктор содержит внешний защитный корпус с отверстием для выхода магнитного потока, в котором размещены колебательный контур, регулируемый тактовый генератор, схема управления усилителем мощности, усилитель мощности, модулятор несущей частоты. Усилитель мощности включает в себя предварительные усилители (драйверы), выполненные на маломощных транзисторах, и выходной каскад, выполненный по мостовой схеме на мощных МОП транзисторах. В диагональ моста выходного каскада включен колебательный контур, состоящий из сердечника и конденсатора. Регулируемый тактовый генератор соединен последовательно со схемой управления усилителем мощности, усилителем мощности и колебательным контуром. Колебательный контур выполнен на основе излучающей катушки индуктивности с обмоткой и сердечником, соединенной последовательно с конденсатором. Сердечник выполнен из ферромагнитного материала М2000НМ с высокой магнитной проницаемостью и высокой индукцией насыщения и имеет форму полукольца, торцы которого, определяющие направление силовых линий магнитного поля, расположены со стороны отверстия корпуса в одной плоскости по отношению друг к другу. Обмотка выполнена из многожильного провода ПЭТВ-2. Параллельно регулируемому тактовому генератору к схеме управления усилителем мощности подключен модулятор несущей частоты, имеющий вход для ввода управляющего сигнала. Модулятор выполнен на основе логической ячейки «И-НЕ».

Работа заявляемого устройства заключается в следующем.

Регулируемый тактовый генератор 2 блока формирования несущей частоты 1 совместно с делителем частоты 3 задает частоту работы усилителя мощности 5 через схему управления усилителя мощности 4. Драйверы 6 усилителя мощности 5 обеспечивают согласование между маломощным сигналом схемы управления усилителя мощности 4 и мощными сигналами управления выходным каскадом усилителя мощности 7. Усилитель мощности 5, выполненный по мостовой схеме, позволяет наиболее полно использовать энергетические возможности источника питания, а использование колебательного контура 9 - минимизировать потери при преобразовании электрической энергии в энергию магнитного поля, поскольку обмен энергией между реактивными элементами, индуктивностью и емкостью, происходит теоретически без потерь, что повышает КПД устройства. Схема управления 4 усилителем мощности может включаться или блокироваться модулятором несущей частоты 8 в соответствии с сигналом управления Uупр. Сигналы с усилителя мощности 5 поступают на колебательный контур 9, один из элементов которого - катушка 10 - является первым реактивным элементом - излучателем магнитного поля, модулированного сигналом управления Uупр. Конденсатор 11 является вторым реактивным элементом, который участвует в обмене энергией с катушкой 10. Связь с приемной катушкой импульсного газодинамического устройства воздушная на расстоянии не менее 40 мм по краям. В приемной катушке наводится переменная ЭДС, преобразуемая в сигналы программирования. Посредством индукционной связи сердечников излучающей и приемной катушек индуктивности осуществляется автоматическая передача информации за счет формирования излучаемого магнитного поля, модулированного сигналом управления без сложной настройки, что в конечном итоге обеспечивает эффективность функционирования газодинамического импульсного устройства.

Были проведены исследования опытного образца индуктора. Особенностью работы индуктора является то, что индуктор работает на частоте, отстоящей от резонансной на 10-15%, что существенно повышает устойчивость его работы при температурных колебаниях окружающей среды, а также при старении магнитного материала излучателя.

Устройство передачи информации для бесконтактного программирования режимов работы инициатора газодинамического импульсного устройства, включающее корпус с отверстием для выхода силовых линий магнитного поля, в котором размещены задающий генератор и модулятор несущей частоты, соединенные через усилитель мощности с колебательным контуром, выполненным на основе излучающей катушки индуктивности с обмоткой и ферромагнитным сердечником, соединенной последовательно с конденсатором и взаимодействующей с приемной катушкой индуктивности газодинамического импульсного устройства при его движении в процессе программирования, отличающееся тем, что сердечник выполнен в виде части кольца, торцы которого, определяющие направление силовых линий магнитного поля, расположены со стороны отверстия корпуса в одной плоскости или под углом друг к другу, усилитель мощности выполнен по мостовой схеме, в качестве задающего генератора используют регулируемый тактовый генератор, а модулятор несущей частоты, имеющий вход для ввода управляющего сигнала, соединен параллельно тактовому генератору, при этом тактовый генератор и модулятор несущей частоты с усилителем мощности соединены через схему управления усилителем мощности.
УСТРОЙСТВО ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ИНИЦИАТОРА ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО ИМПУЛЬСНОГО УСТРОЙСТВА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 361-370 из 806.
06.07.2018
№218.016.6d01

Способ контроля параметров состояния многокомпонентной газовой среды в герметичном контейнере

Изобретение относится к области методов измерений параметров состояния изменяющейся во времени газовой среды и может быть использовано для контроля безопасного состояния наблюдаемой многокомпонентной газовой среды, содержащей токсичные или взрывопожароопасные компоненты. Предложен способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660287
Дата охранного документа: 05.07.2018
08.07.2018
№218.016.6dcd

Виброчастотный датчик абсолютного давления

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к устройствам для измерения давления разрежения. Заявленный виброчастотный датчик абсолютного давления содержит крышку со штуцером, закрывающую корпус, внутри которого расположены воспринимающий элемент, виброчастотный элемент,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660621
Дата охранного документа: 06.07.2018
08.07.2018
№218.016.6dd4

Система импульсно-периодической зарядки

Система импульсно-периодической зарядки (СИЗ) с промежуточным емкостным накопителем относится к высоковольтной импульсной технике и может быть использована при разработке мощных импульсно-периодических ускорителей электронов и СВЧ-генераторов на их основе. Система импульсно-периодической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660171
Дата охранного документа: 05.07.2018
08.07.2018
№218.016.6e82

Способ определения коэффициентов отражения или пропускания оптических деталей

Изобретение относится к области фотометрии и касается способа измерения коэффициентов отражения или пропускания оптических деталей. Способ включает в себя проведение измерений мощности излучения с постановкой контролируемой детали в схеме измерений и без ее постановки. Измерения проводят в двух...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660398
Дата охранного документа: 06.07.2018
08.07.2018
№218.016.6e87

Способ изготовления светопоглощающих элементов оптических систем на титановых подложках

Использование: получение светопоглощающих многослойных изделий для изготовления светопоглощающих элементов оптических - электронных приборов и оптических систем (зеркал) космических аппаратов. Техническим результатом изобретения является разработка способа получения светопоглощающих элементов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660408
Дата охранного документа: 06.07.2018
08.07.2018
№218.016.6eab

Многоканальный регистратор деформаций

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к средствам измерения относительных деформаций. Многоканальный регистратор деформаций, каждый канал которого содержит датчик деформаций в виде тензорезистора, входящего в состав мостовой схемы, аналого-цифровой преобразователь и внутренний...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660409
Дата охранного документа: 06.07.2018
12.07.2018
№218.016.6fbe

Способ и устройство крепления крупногабаритного зеркала оптико-механического устройства в оправе (варианты)

Группа изобретений относится к области лазерной техники и может быть использована для монтажа крупногабаритных оптических элементов, в частности зеркал транспортировки лазерного излучения, а также для закрепления подвижных зеркал опорно-поворотных устройств (ОПУ). Сущность изобретений...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661049
Дата охранного документа: 11.07.2018
12.07.2018
№218.016.6fdd

Способ получения герметичного корпуса микроэлектронного устройства с контролируемой средой в его внутреннем объеме

Способ предназначен для использования в сварочном производстве при герметизации микроэлектронных устройств (МЭУ) методом электронно-лучевой сварки с обеспечением в их внутреннем объеме контролируемой атмосферы. Основание 1 выполняют с фаской 3. Свариваемые кромки основания 1 и крышки 2...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660799
Дата охранного документа: 09.07.2018
12.07.2018
№218.016.6fed

Способ настройки резонатора лазерного излучателя

Изобретение относится к лазерной технике, а именно к способам настройки оптических резонаторов, содержащих выходное и заднее зеркала с плоскими либо со сферическими рабочими поверхностями и уголковый отражатель, и может быть использовано при создании лазерной техники и оптических приборов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660778
Дата охранного документа: 09.07.2018
12.07.2018
№218.016.7003

Устройство для определения параметров уравнения состояния вещества, изоэнтропически сжатого до сверхвысоких давлений

Изобретение относится к физике высоких давлений, а именно к устройству для определения параметров уравнения состояния вещества, изоэнтропически сжатого до сверхвысоких давлений, и может быть использовано для исследований свойств веществ с малым атомным номером. Устройство содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660884
Дата охранного документа: 10.07.2018
Показаны записи 291-298 из 298.
04.04.2018
№218.016.3676

Способ определения температуры нагретой поверхности летательного аппарата при сверхзвуковом обтекании набегающим потоком

Изобретение относится к способам определения температуры нагретой поверхности летательного аппарата (ЛА) и может быть использовано при исследованиях в области аэродинамики, баллистики и т.д. Способ включает видеосъемку исследуемой поверхности, преобразование цветового изображения исследуемой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646426
Дата охранного документа: 05.03.2018
04.04.2018
№218.016.369e

Способ регулирования состава газовой среды

Изобретение относится к области методов и средств регулирования и контроля газовой среды и может быть использовано в системах управления технологическими процессами. Предложен способ регулирования газовой среды в контейнере, содержащем горючее или токсичное газообразное вещество, включающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646424
Дата охранного документа: 05.03.2018
04.04.2018
№218.016.3700

Способ определения показателей однородности дисперсного материала спектральным методом и способ определения масштабных границ однородности дисперсного материала спектральным методом

Изобретения относятся к области определения однородности дисперсных материалов и могут найти применение в порошковой металлургии, в самораспространяющемся высокотемпературном синтезе, в материаловедении и аналитической химии. Способ определения показателей однородности дисперсного материала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646427
Дата охранного документа: 05.03.2018
09.06.2018
№218.016.5f4a

Головной взрыватель

Изобретение относится к области взрывной техники, к взрывателям зарядов взрывчатого вещества (ВВ) с неконтактной функцией срабатывания, и может быть использовано в автоматических и подствольных гранатометах. Устройство включает инерционный контактный датчик с перемещаемым под воздействием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656651
Дата охранного документа: 06.06.2018
05.07.2018
№218.016.6c77

Способ контроля доступа к составным файлам

Изобретение относится к защите вычислительных устройств, а именно к контролю доступа к составным файлам. Технический результат – обеспечение защиты вычислительного устройства при доступе пользователя к составным файлам. Способ контроля доступа к составному файлу, в котором определяют, является...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659739
Дата охранного документа: 03.07.2018
18.05.2019
№219.017.5912

Предохранительно-взводящий механизм взрывателя

Предохранительно-взводящий механизм (ПВМ) взрывателя относится к взрывной технике. ПВМ содержит корпус с электродетонатором (ЭД), поперечно перемещаемую перегородку, расположенную в направляющем пазу корпуса, инерционный блокирующий механизм с центробежным фиксатором конечного положения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002413176
Дата охранного документа: 27.02.2011
09.06.2019
№219.017.7ce9

Емкостный датчик цели для взрывателя

Изобретение относится к конструкции емкостных датчиков цели, используемых во взрывателях боеприпасов, реагирующих на сближение и контакт с внешними телами. Технический результат - расширение функциональных возможностей, повышение помехозащищенности и устойчивости устройства. Датчик включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002415376
Дата охранного документа: 27.03.2011
31.07.2020
№220.018.3a84

Ампульный источник тока

Изобретение относится к боеприпасам, к энергосодержащему источнику тока головного взрывателя малокалиберных артиллерийских выстрелов. Ампульный источник тока включает корпус с блоком электродов и стеклянной подпружиненной ампулой, заполненной жидким электролитом, смонтированной с возможностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728089
Дата охранного документа: 28.07.2020
+ добавить свой РИД