×
13.01.2017
217.015.7eea

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ЧАСТОТНОГО ИЗМЕРЕНИЯ УСКОРЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ТЕЛА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к устройствам, использующимся при навигации летательных аппаратов, при измерении ускорения. Техническим результатом является повышение достоверности (уменьшения погрешности) за счет включения в прямую цепь интегратора, линеаризующего выходную характеристику системы измерения, и эффективности измерения путем включения в цепь обратной связи частотной части измерения. Технический результат достигается с помощью способа пневматического частотного измерения ускорения движения тела, по которому ускорение инерционной массы преобразуют во входное давление, усиливают, при этом используют аналоговую отрицательную обратную связь по ускорению, сигнал которой суммируют с входным давлением, выходное давление преобразуют в частоту и подают на счетное устройство, отличающийся тем, что по обратной связи подают выходной частотный сигнал, который преобразуют в частоту импульсов постоянной длительности и постоянной амплитуды, преобразуют импульсный сигнал в аналоговой сигнал давления обратной связи для последующего суммирования и интегрируют сигнал в прямой цепи перед нелинейным элементом, выпрямляя выходную характеристику системы. 2 ил.

Изобретение относится к устройствам, использующимся при навигации летательных аппаратов, при измерении ускорения.

Известен способ пневматического частотного преобразования ускорения движения тела в скорость и устройство для его осуществления, по которому ускорение инерционной массы преобразуют в давление и усиливают, при этом используют аналоговую отрицательную обратную связь по ускорению, которую суммируют с входным давлением, а выходное давление преобразуют в частоту и подают на счетное устройство (RU 2421734, C1, 20.06.2011). Указанный способ принят на прототип.

Недостатком известного способа является то, что по нему в исходной части цепи, измеряющей ускорение, обратная связь охватывает только сумматор и усилитель, что не позволяет держать под контролем и частотную часть цепи измерения, а также преобразование давления в частоту с помощью струйного генератора, который имеет нелинейную (квадратичную) зависимость, и система требует дальнейшей линеаризации.

Техническим результатом является повышение достоверности (уменьшения погрешности) за счет включения в прямую цепь интегратора, линеаризующего выходную характеристику системы измерения, и эффективности измерения путем включения в цепь обратной связи частотной части измерения.

Технический результат достигается с помощью способа пневматического частотного измерения ускорения движения тела, по которому ускорение инерционной массы преобразуют во входное давление, усиливают, при этом используют аналоговую отрицательную обратную связь по ускорению, сигнал которой суммируют с входным давлением, выходное давление преобразуют в частоту и подают на счетное устройство. По обратной связи подают выходной частотный сигнал, который преобразуют в частоту импульсов постоянной длительности и постоянной амплитуды, преобразуют импульсный сигнал в аналоговой сигнал давления обратной связи для последующего суммирования и интегрируют сигнал в прямой цепи перед нелинейным элементом, выпрямляя выходную характеристику системы.

На фиг. 1 представлена общая схема измерения ускорения. На фиг. 2 показана диаграмма обработки измерения.

На общей схеме измерения ускорения показано: 1 - преобразователь ускорения инерционной массы в пневматическое давление, подаваемое в систему измерения как входной сигнал; 2 - сумматор входного сигнала и сигнала отрицательной обратной связи; 3 - пневматический интегратор; 4 - преобразователь давления в частоту пневматических импульсов, например струйный генератор как нелинейное звено; 5 - выходное счетное устройство; 6 - пневматический преобразователь, формирующий импульсы постоянной длительности и постоянной амплитуды; 7 - линейный дроссель ЛД, 8 - пневмоемкость V; 9 - усилитель давления.

На фиг. 2 показана диаграмма последовательной работы замкнутой схемы измерения с участием интегрирующего звена в графическом варианте в четырех координатах для исследования влияния сигнала обратной связи при линеаризации нелинейного элемента. Диаграмма имеет четыре квадранта: квадрант сумматора, в котором расположена зависимость ΡΣвхос; квадрант интегратора с функцией ; квадрант нелинейного звена с функцией, в данном случае Ρвыхи0,5; квадрант выходного сигнала Рвых как функция входного сигнала Рвх (g) в систему измерения.

Предложенный способ работает следующим образом (фиг. 1).

При возникновении ускорения g на выходе преобразователя 1 появляется соответствующее ему давление, которое поступает на плюсовой вход сумматора 2 системы. На минусовой вход сумматора поступает сигнал отрицательной обратной связи Рос с выхода системы. Из сумматора сигнал ΡΣвхос следует через интегратор 3 (выходное давление Ри) и преобразователь 4 давления Ри в частотный сигнал f на выходное счетное устройство 5 системы и одновременно на цепочку обратной связи, состоящей из элементов 6, 7, 8, 9. В цепочке обратной связи частотный сигнал f перерабатывается в аналоговое давление Рос с помощью перечисленных звеньев. В преобразователе 6 частотный сигнал преобразовывается в частотно-импульсный сигнал, импульсы которого имеют постоянную длительность и амплитуду. В пневмоемкости 8 величиной V и линейном дросселе ЛД вырабатывается аналоговая величина давления Ра, которая после усилителя 9 в виде сигнала обратной связи Рос далее подается на отрицательный вход сумматора 2.

При этом на выходе интегратора 3 вырабатывается сигнал (в силу замкнутости системы), по форме адекватно отображающий характеристику нелинейного звена 4, который линеаризует общую характеристику системы.

На фиг. 2 представлена диаграмма, поясняющая работу системы с интегратором перед нелинейным звеном, на которой показано: кривая А - характеристика нелинейного звена системы, кривая Б - выходная характеристика интегратора, линия В - выходная характеристика системы, линейно-пропорциональная входному сигналу системы.

Наклонные линии И1, И2, И3 … - это пути, по которым накапливается в интеграторе его выходной сигнал при различных уровнях сигнала на его входе, а пунктирная линия между точками с1, с2, с3 … - это изменение выходного сигнала интегратора, имеющее нелинейный характер, адекватно отражающий функцию нелинейного звена.

В систему подается входной сигнал, например Ρвх1 (по оси Рвх, фиг. 2), он попадает на плюсовой вход сумматора 2 по фиг. 1 и на ось нулей сумматора по фиг. 2, и в интеграторе 2 начнется накопление входного сигнала PΣ по наклонной линии 1 и изменение величины выходного сигнала Рвых1 системы, которое воздействует через нелинейный элемент 4 и по обратной связи (элементы 6, 7, 8) через усилитель 9 на отрицательный вход сумматора величиной «-Рос1». Это изменение сигналов (фиг. 2) продолжается до тех пор, пока через определенное время t1 (ось t) на отрицательном входе сумматора сигнал - Рос1 не достигнет величины, равной Ρвх1 (на оси нулей сумматора). В результате их разность обратится в ноль (Рвх1ос1=0) и интегратор прекратит накопление своего выходного сигнала по наклонной линии 1 в точке с1. При этом фиксируется в точке с1 выходной сигнал Ри1 интегратора пропорционально времени интегрирования t1.

Двойная линия, разделяющая квадранты интегратора и сумматора (фиг. 2), совмещает две оси (левая ось - ось времени, правая ось - ось значений выходных величин интегратора), поскольку значения выходных величин интегратора Ри1, Ри2, Ри3 пропорциональны времени интегрирования t.

Для различных значений входного сигнала Ρрх1, Рвх2, Рвх3 … интегратор таким образом вырабатывает свои выходные сигналы Ρ, Р, Р … (точки с1, с2, с3 …), создавая свою выходную характеристику Б, соответствующую характеристике нелинейного звена А. Из нелинейного звена сигнал из точки е1 поступает на выход системы, проецируясь на ось Ρвых (точка h1) и на обратную связь, проецируясь далее через точки е1 и с1 к точке Р1 (на ось нулей сумматора).

Таким образом, каждому значению входной величины Рвх соответствует пропорциональное значение выходной величины Рвых, в совокупности образующие линейную выходную характеристику системы (линия В).

В итоге, предложенный способ пневматического измерения ускорения движения тела обеспечивает более высокую достоверность и эффективность измерения, за счет включения в прямую цепь интегратора 3, линеаризующего выходную характеристику системы, и включения в цепь обратной связи частотной части измерения пневматическим преобразователем 6.

Способ пневматического частотного измерения ускорения движения тела, по которому ускорение инерционной массы преобразуют во входное давление, усиливают, при этом используют аналоговую отрицательную обратную связь по ускорению, сигнал которой суммируют с входным давлением, выходное давление преобразуют в частоту и подают на счетное устройство, отличающийся тем, что по обратной связи подают выходной частотный сигнал, который преобразуют в частоту импульсов постоянной длительности и постоянной амплитуды, преобразуют импульсный сигнал в аналоговой сигнал давления обратной связи для последующего суммирования и интегрируют сигнал в прямой цепи перед нелинейным элементом, выпрямляя выходную характеристику системы.
СПОСОБ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ЧАСТОТНОГО ИЗМЕРЕНИЯ УСКОРЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ТЕЛА
СПОСОБ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ЧАСТОТНОГО ИЗМЕРЕНИЯ УСКОРЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ТЕЛА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 231-240 из 283.
11.04.2019
№219.017.0b37

Способ определения напряженности магнитного поля

Изобретение относится к области информационно-измерительной техники. Способ определения напряженности магнитного поля, при котором помещают в магнитное поле микроволновый резонатор и возбуждают в резонаторе электромагнитные колебания, резонатор выполняют из ферримагнитного материала, измеряют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684446
Дата охранного документа: 09.04.2019
29.04.2019
№219.017.3e20

Сверхвысокочастотный измеритель электрических величин

Изобретение относится к области электрических измерений и может быть использовано в измерительной технике для измерения токов и напряжений. Сущность заявленного технического решения заключается в том, что в сверхвысокочастотный измеритель электрических величин, содержащий источник переменного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686452
Дата охранного документа: 25.04.2019
29.04.2019
№219.017.3e2c

Способ калибровки расходомера газа

Изобретение относится к области измерительной техники и предназначено для использования в системах измерения расхода газообразных сред. По способу калибровки расходомеров газа используется уменьшение погрешности измерения структурным способом в схеме измерения с отрицательной обратной связью с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686451
Дата охранного документа: 25.04.2019
02.05.2019
№219.017.4863

Бесконтактный способ измерения пройденного пути

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к радиоволновым способам измерения путевой скорости транспортных средств с использованием эффекта Доплера для электромагнитных волн. Технический результат - повышение точности измерения пройденного пути транспортного средства. Указанный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686674
Дата охранного документа: 30.04.2019
02.05.2019
№219.017.489c

Способ измерения вектора перемещения транспортного средства

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к радиоволновым способам измерения путевой скорости транспортных средств с использованием эффекта Доплера. Достигаемый технический результат – повышение точности измерения вектора перемещения транспортного средства. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686676
Дата охранного документа: 30.04.2019
10.05.2019
№219.017.5150

Способ удаления гололеда с проводов линии электропередачи

Использование: в области электроэнергетики для защиты проводов линии электропередачи от гололеда. Технический результат - упрощение процесса нагрева проводов линии электропередачи теплотой. Способ удаления гололеда с проводов линии электропередачи включает нагрев проводов линии электропередачи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687247
Дата охранного документа: 08.05.2019
10.05.2019
№219.017.516d

Способ и система для быстрого измерения интервалов времени переноса сигнала между подвижными объектами и центром ретрансляции сообщений

Изобретение относится к разделу вычислительной техники. Техническим результатом способа является уменьшение времени определения максимальной удаленности объектов T. Способ быстрого измерения интервалов времени переноса сигнала между подвижными объектами и центром ретрансляции сообщений CRC:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687222
Дата охранного документа: 07.05.2019
17.05.2019
№219.017.5332

Устройство для измерения плотности бурового раствора в легкосплавленной бурильной трубе

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения плотности и других физических параметров бурового раствора непосредственно в процессе бурения скважин. Техническим результатом является упрощение процедуры измерения плотности бурового раствора. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687710
Дата охранного документа: 15.05.2019
20.05.2019
№219.017.5d34

Привязной аэростат

Изобретение относится к области летно-подъемных радиотехнических средств. Привязной аэростат содержит двояковыпуклую оболочку 1 с легким газом, контейнер 11 с аппаратурой, тросовой разводкой 12 и ветропривод с электрическим генератором, питающим аппаратуру в контейнере. Привязной аэростат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688115
Дата охранного документа: 17.05.2019
08.06.2019
№219.017.757e

Бесконтактный измеритель пройденного пути

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам измерения пройденного расстояния наземным транспортным средством с использованием эффекта Доплера. Достигаемый технический результат – повышение точности измерения пути, пройденного наземным транспортным средством....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690842
Дата охранного документа: 06.06.2019
Показаны записи 191-194 из 194.
08.11.2019
№219.017.df80

Способ повышения урожайности и качества салата листового в замкнутых агробиотехносистемах

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к овощеводству, и может найти применение при выращивании салата листового в замкнутых агробиотехносистемах. Биопрепарат Нива, содержащий ряд микроорганизмов, гумусовые компоненты и комплекс микро- и макроэлементов без липидов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705318
Дата охранного документа: 06.11.2019
02.03.2020
№220.018.07b7

Способ непрерывной высотной телекоммутационной связи

Изобретение относится к области передачи информации с помощью высотной телекоммутационной связи. Технический результат состоит в обеспечении непрерывной высотной телекоммутационной связи без ограничения высоты подъема воздушной высотной платформы. Для этого способ формирования беспроводных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715420
Дата охранного документа: 28.02.2020
15.07.2020
№220.018.3249

Способ определения покомпонентного расхода газожидкостной среды

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться для контроля расхода и определения массы компонента газожидкостной среды (ГЖС), извлекаемой, например, из буровой скважины. Способ определения покомпонентного расхода газожидкостной среды характеризуется тем, что периодически...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726304
Дата охранного документа: 13.07.2020
16.05.2023
№223.018.5e84

Система осуществления неспецифической профилактики дезинфекции подошв обуви, устройство участка обработки подошв обуви для этой системы и способ неспецифической профилактики дезинфекции подошв обуви

Изобретение относится к устройству участка обработки подошв обуви для системы осуществления неспецифической профилактики дезинфекции подошв обуви, причем оно содержит размещаемую на опорной раме и заполняемую дезинфицирующим раствором ванну лоткового типа, поверх которой размещена опорная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002750411
Дата охранного документа: 28.06.2021
+ добавить свой РИД