×
04.04.2018
218.016.34c3

Результат интеллектуальной деятельности: Система интеллектуального управления и контроля параметров и режимов работы машин и оборудования ферм по производству молока

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002646051
Дата охранного документа
01.03.2018
Аннотация: Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к оборудованию ферм по производству молока. Датчики (1)-(6) соединены с многоканальными цифровыми измерителями (7)-(12), выходы которых через модуль (13) сбора данных соединены с компьютером (14) фермы. Видеокамеры (15) через регистратор (16) визуального контроля соединены с компьютером фермы. Компьютер фермы по линии (17) соединен с компьютерами пользователей (18). Компьютер фермы выполнен в виде последовательно включенных задающего генератора, фазового манипулятора, второй вход которого соединен через формирователь модулирующего кода с выходами модуля сбора данных и регистратора визуального контроля, усилителя мощности и передающей антенны (22.1). Компьютер пользователя выполнен в виде последовательно включенных приемной антенны (23), усилителя высокой частоты, смесителя, второй вход которого соединен с первым выходом гетеродина, первого фильтра нижних частот, перемножителя, второй вход которого соединен с выходом усилителя высокой частоты, узкополосного фильтра, фазового детектора, второй вход которого соединен со вторым выходом гетеродина, и второго фильтра нижних частот, выход которого соединен с управляющим входом гетеродина. Выход первого фильтра нижних частот подключен к входу блока регистрации. Повышается помехоустойчиваость приема сложных сигналов с фазовой манипуляцией и достоверность их демодуляции. 5 ил.

Предлагаемая система относится к сельскому хозяйству, а именно к технологиям содержания и обслуживания коров, более конкретно к конструкции устройств и систем контроля параметров и режимов работы машин и оборудования ферм по производству молока, и может быть использована на молочных фермах крупного рогатого скота с различными способами содержания и поголовьем животных.

Известны системы и устройства интеллектуального управления функциональными блоками сельскохозяйственной техники (патент РФ №№2213837, 2213838, 2361049, 2467780, 2601349; патенты на полезную модель №№43123, 139847; патенты WO №2013/089567 и др.).

Из известных систем и устройств интеллектуального управления функциональными блоками сельскохозяйственной техники наиболее близким к предлагаемой является «Устройство для контроля параметров и режимов работы машин и оборудования ферм по производству молока» (патент на полезную модель №139847, A01K 5/02, 2013), которое и выбрано в качестве прототипа.

При этом компьютер фермы по проводной или беспроводной линии соединен с компьютерами пользователей. При значительном расстоянии между компьютером фермы и компьютером пользователя для передачи параметров и режимов работы машин и оборудования фермы по производству молока целесообразно использовать радиоканал и сложные сигналы с фазовой манипуляцией (ФМн), которые обладают высокой помехоустойчивостью, энергетической и структурной скрытностью.

В состав классического приемника сложных (ФМн) сигналов входит преобразователь частоты и демодулятор.

При этом в преобразователе частоты, содержащем гетеродин 25, смеситель 26 и усилитель 27 промежуточной частоты (фиг. 3), одно и то же значение промежуточной частоты ωпр, может быть получено в результате приема сигналов на двух частотах, ωс и ωз т.е.

и

Следовательно, если частоту настройки ωс принять за основной канал приема, то наряду с ним будет иметь место зеркальный канал приема, частота ωз которого отличается от частоты ωс на 2 ωпр и расположена симметрично (зеркально) относительно частоты ωг гетеродина (фиг. 3). Преобразование по зеркальному каналу приема происходит с тем же коэффициентом преобразования kпр, что и по основному каналу, поэтому он наиболее существенно влияет на избирательность и помехоустойчивость приемника.

Кроме зеркального существуют и другие дополнительные комбинационные каналы приема. В общем виде любой комбинационный канал приема имеет место при выполнении условия:

где ωki - частота i-го комбинационного канала приема;

m, n, i - целые положительные числа.

Наиболее вредными комбинационными каналами приема являются каналы, образующиеся при взаимодействии первой гармоники частоты сигнала с гармониками частоты гетеродина малого порядка (второй, третий), так как чувствительность приемника по этим каналам близка к чувствительности основного канала. Так, двум комбинационным каналам при m=1 и n=2 соответствует частота:

и

Наличие ложных сигналов (помех), принимаемых по зеркальному и комбинационным каналам, приводит к снижению избирательности и помехоустойчивости приемника.

Демодулятору ФМн-сигналов, состоящему из удвоителя фазы 28, делителя фазы 29 на два, узкополосного фильтра 30 и фазового детектора 31 (схема Пистолькорса А.А.), присуще явление «обратной работы», которое обусловлено неопределенностью начальной фазы опорного напряжения, выделяемого непосредственно из принимаемого ФМн сигнала. При равновероятных значениях переменной составляющей фазы сигнала: ϕ1=0 и ϕ2=π отсутствующий признак, который позволял бы «привязать» фазу фс опорного напряжения к одной из фаз сигнала. Поэтому фаза опорного напряжения всегда имеет два устойчивых состояния: ϕс и ϕс + π. Переход из одного состояния в другое может происходить скачкообразно в случайные моменты времени под действием помех, кратковременного прекращения приема и других факторов, что и приводит к явлению «обратной работы». Указанное явление присуще и другим известным демодуляторам ФМн сигналов (схемы Сифорова В.И., Костаса Д.Ф. и Травина Г.А.).

Наличие явления «обратной работы» приводит к снижению достоверности и помехоустойчивости приемника.

Технической задачей изобретения является повышение помехоустойчивости приема сложных сигналов с фазовой манипуляцией и достоверности их демодуляции путем подавления ложных сигналов (помех), принимаемых по дополнительным каналам, и устранения явления «обратной работы».

Поставленная задача решается тем, что система интеллектуального управления и контроля параметров и режимов работы машины и оборудования ферм по производству молока, содержащая, в соответствии с ближайшим аналогом, устройство для идентификации отдельного животного из группы скота, компьютер с программой, устройство для кормления, система доения, которая контролируется компьютером, датчики в системах утилизации навоза, микроклимата, ресурсообеспечения фермы, контроля качества продукции, сигналы с которых поступают на входы своих многоканальных цифровых измерителей, выходы последних соединены через модуль сбора данных на вход компьютера фермы, на второй вход которого подается сигнал с регистратора визуального контроля, соединенного с видеокамерами, установленными на ферме, при этом компьютер фермы по проводной или беспроводной линии соединен с компьютерами пользователей, отличается от ближайшего аналога тем, что компьютер фермы выполнен в виде последовательно включенных задающего генератора, фазового манипулятора, второй вход которого соединен через формирователь модулирующего кода с выходами модуля сбора данных и регистратора визуального контроля, усилителя мощности передающей антенны, а компьютер пользователя выполнен в виде последовательно включенных приемной антенны, усилителя высокой частоты, смесителя, второй вход которого соединен с первым выходом гетеродина, первого фильтра нижних частот, перемножителя, второй вход которого соединен с выходом усилителя высокой частоты, узкополосного фильтра, фазового детектора второй вход которого соединен со вторым выходом гетеродина, и второго фильтра нижних частот, выход которого соединен с управляющим входом гетеродина, причем выход первого фильтра нижних частот подключен к входу блока регистрации, частота ωг гетеродина выбирается равной частоте ωc принимаемого сложного сигнала с фазовой манипуляцией ωгс и указанное равенство поддерживается системой фазовой автоматической подстройкой частота ωг гетеродина.

Структурная схема системы интеллектуального управления и контроля параметров и режимов работы машины оборудования ферм по производству молока представлена на фиг. 1, 2, 3, 4 и 5.

Структурная схема устройства для контроля параметров и режимов работы машин и оборудования ферм по производству молока представлена на фиг. 1. Структурная схема компьютера фермы 14 изображена на фиг. 2. Структурная схема классического приемника сложных ФМн сигналов изображена на фиг. 3. Структурная схема компьютера пользователей 18 изображена на фиг. 5. Частотная диаграмма, иллюстрирующая образование дополнительных каналов приема, показана на фиг. 4.

На молочной ферме установлены датчики 1.i процесса доения, датчики 2.i процесса кормления, датчики 3.i системы утилизации навоза, датчики 4.i микроклимата, датчики 5.i системы ресурсообеспечения и датчики 6.i системы контроля качества продукции (i = 1, 2, …, n). Сигналы с этих датчиков поступают на входы многоканальных цифровых измерителей 7-12 соответственно. Выходы измерителей 7-12 через модуль 13 сбора данных соединены с входом компьютера с программой 14 фермы, на второй вход последнего подается сигнал с видеокамер 15, установленных на ферме, через регистратор визуального контроля 16. Компьютер с программой 14 проводной или беспроводной линией 17 соединен с компьютерами пользователей 18.

Компьютер с программой 14 фермы выполнен в виде последовательно включенных задающего генератора 19, фазового манипулятора 21, второй вход которого через формирователь 20 модулирующего кода соединен с выходами модуля сбора данных 13 и регистратора 16 визуального контроля, усилителя 22 мощности и передающей антенны 22.1.

Классический приемник сложных ФМн сигналов выполнен в виде последовательно включенных: приемной антенны 23, усилителя 24 высокой частоты, смесителя 26, второй вход которого соединен с выходом гетеродина 25, усилителя 27 промежуточной частоты, удвоителя фазы 28, делителя фазы на два 29, узкополосного фильтра 30, фазового детектора 31, второй вход которого соединен с выходом усилителя 27 промежуточной частоты, и блока 32 регистрации.

Компьютер 18 пользовательский выполнен в виде последовательно включенных приемной антенны 23, усилителя 24 высокой частоты, смесителя 26, второй вход которого соединен с первым входом гетеродина 25, первого фильтра 33 нижних частот, перемножителя 35, второй вход которого соединен с выходом усилителя 24 высокой частоты, узкополосного фильтра 30, фазового детектора 31, второй вход которого соединен со вторым выходом гетеродина 25, и второй фильтр 36 нижних частот, выход которого соединен с управляющим входом гетеродина 25. Выход первого фильтра 33 нижних частот подключен к входу блока регистрации 32. Фильтр 36 нижних частот, перемножитель 35, узкополосный фильтр 30 и фазовый детектор 31 образующий систему 34 автоматической подстройки (ФАПЧ) гетеродина 25.

Предлагаемая система работает следующим образом.

В процессе производства молока и обслуживания животных, находящихся в помещениях, задействован целый ряд машин и оборудования, которые разбиты на группы в соответствии с выполняемыми технологическими процессами. Каждая машина и единица оборудования оснащена рядом датчиков физических величин 1-6, фиксирующие определенные ее рабочие параметры, например температуру, влажность, давление, скорость перемещения, частоту вращения, напряжение, силу тока, мощность, газовый состав и другие. Сигналы с датчиков поступают в многоканальные цифровые измерители 7-12, соответствующие определенной технологической системе. Поступивший сигнал обрабатывается в многоканальном цифровом измерителе и передается в модуль 13 сбора данных, где все поступившие данные также обрабатываются и формируются в базе данных и далее по установленной форме и заданному временному графику пакетом по линии передачи данных направляются на персональный компьютер фермы 14. На персональном компьютере с программой 14 формируется база данных, определяется режим работы оборудования (нормальный, критический, аварийный) и по установленной форме эта информация передается на компьютер пользователя 18 посредством проводных и беспроводных линий 17.

Одновременно видеосигнал с видеокамер 15 поступает на регистратор 16 визуального контроля и далее на персональный компьютер фермы 14, где сохраняется в базе данных. По необходимости персонал фермы может оперативно ознакомиться с текущей ситуацией в помещениях фермы или на прилегающей территории, а также ознакомиться с событиями, произошедшими ранее на ферме, что очень важно при расследовании выявленных нарушений.

При беспроводной связи между компьютерами 14 и 18 задающим генератором 19 формируется гармоническое колебание

где Uc, ωс, ϕс, Тс - амплитуда, несущая частота, начальная фаза и длительность гармонического колебания, которое поступает на первый вход фазового манипулятора 21, на второй вход которого подается модулирующий код M(t) с выхода формирователя 20 модулирующего кода. Модулирующий код M(t) содержит всю необходимую информацию о процессе производства молока и обслуживании животных, находящихся в помещениях.

На выходе фазового манипулятора 21 формируется сложный сигнал с фазовой манипуляцией ФМн

где ϕк(t) = {0,π} - манипулируемая составляющая фазы, отображающая закон фазовой манипуляции в соответствии с модулирующим кодом M(t), который после усиления в усилителе 22 мощности поступает в передающую антенну 22.1, излучается ею в эфир, улавливается приемной антенной 23 и через усилитель 24 высокой частоты наступает на первый вход смесителя 26, на второй вход которого подается напряжение гетеродина 25

При этом частота ωг гетеродина 25 выбирается равной несущей частоты ωс принимаемого ФМн сигнала ωгс. В этом случае на выходе смесителя 26 образуется низкочастотное напряжение

где

пропорциональное модулирующему коду M(t). Это напряжение выделяется фильтром 33 нижних частот и поступает на вход блока 32 регистрации и на первый вход перемножителя 35, на второй вход которого подается принимаемый ФМн сигнал U1(t) с выхода усилителя 24 высокой частоты. На выходе перемножителя 35 образуется гармоническое колебание

где

которое выделяется узкополосным фильтром 30 и поступает на первый вход фазового детектора 31, на второй вход которого подается напряжение ur(t) гетеродина 25.

Так как несущая частота ωс принимаемого сложного ФМн сигнала может изменяться под воздействием различных дестабилизирующих факторов, в том числе и эффекта Доплера, то используется система 34 фазовый автоматический подстройки частоты (ФАПЧ), состоящая из перемножителя 35, узкополосного фильтра 30, фазового детектора 31 и фильтра 36 нижних частот.

Если гармонические колебания u2(t) отличаются друг от друга по частоте или фазе, то на выходе фазового детектора 31 формируется управляющее низкочастотное напряжение, которое выделяется фильтром 36 нижних частот и воздействующий на управляющий вход гетеродина 25, изменяя его частоту ωг так, чтобы выполнялось равенство ωгс. При этом амплитуда и полярность управляющего низкочастотного напряжения определяется степенью и стороной отклонения частоты ωг гетеродина 25 от несущей частоты ωс принимаемого сложного ФМн сигнала.

В процессе изменения несущей частоты ωc принимаемого сложного ФМн сигнала указанное равенство будет автоматически поддерживаться системой ФАПЧ 34.

Следовательно, предлагаемая схемная конструкция выполняет одновременно две функции: преобразователя частоты и демодулятора принимаемого сложного ФМн сигнала. При этом за счет преобразования принимаемого сложного ФМн сигнала на низкую (нулевую) частоту отсутствуют дополнительные каналы приема. Нет причины и для явления «обратной работы».

Таким образом, предлагаемая система по сравнению с прототипом и другими техническими решениями аналогичного назначения обеспечивает повышение помехоустойчивости приема сложных сигналов с фазовой манипуляцией и достоверности их демодуляции. Это достигается путем подавления ложных сигналов (помех), принимаемых по дополнительным каналам, и устранения явления «обратной работы» за счет использования схемной конструкции, которая выполняет две функции: преобразователя частоты и демодулятора принимаемого сложного ФМн сигнала. При этом за счет преобразования принимаемого сложного ФМн сигнала на низкую (нулевую) частоту отсутствуют дополнительные каналы приема. Нет причин и для явления «обратной работы». Сложные ФМн сигналы обладают высокой помехоустойчивостью, энергетической и структурной скрытностью.

Техническая реализация предлагаемой системы не вызывает определенных затруднений и может найти широкое применение при разработке радиоканалов современных ферм по производству молока.

Система интеллектуального управления и контроля параметров и режимов работы машин и оборудования ферм по производству молока, содержащая устройство для идентификации отдельного животного из группы скота, компьютер с программой, устройство для кормления, систему доения, которая контролируется компьютером, датчики в системах утилизации навоза, микроклимата, ресурсообеспечения фермы, контроля качества продукции, сигналы с которых поступают на входы своих многоканальных цифровых измерителей, выходы последних соединены через модуль сбора данных на вход компьютера фермы, на второй вход которого подается сигнал с регистратора визуального контроля, соединенного с видеокамерами, установленными на ферме, при этом компьютер фермы по проводной или беспроводной линии соединен с компьютерами пользователей, отличающаяся тем, что компьютер фермы выполнен в виде последовательно включенных задающего генератора, фазового манипулятора, второй вход которого соединен через формирователь модулирующего кода с выходами модуля сбора данных и регистратора визуального контроля, усилителя мощности и передающей антенны, а компьютер пользователя выполнен в виде последовательно включенных приемной антенны, усилителя высокой частоты, смесителя, второй вход которого соединен с первым выходом гетеродина, первого фильтра нижних частот, перемножителя, второй вход которого соединен с выходом усилителя высокой частоты, узкополосного фильтра, фазового детектора, второй вход которого соединен со вторым выходом гетеродина, и второго фильтра нижних частот, выход которого соединен с управляющим входом гетеродина, причем выход первого фильтра нижних частот подключен к входу блока регистрации, частота ω гетеродина выбирается равной частоте ω принимаемого сложного сигнала с фазовой манипуляцией ω=ω и указанное равенство поддерживается системой фазовой автоматической подстройкой частоты ω гетеродина.
Система интеллектуального управления и контроля параметров и режимов работы машин и оборудования ферм по производству молока
Система интеллектуального управления и контроля параметров и режимов работы машин и оборудования ферм по производству молока
Система интеллектуального управления и контроля параметров и режимов работы машин и оборудования ферм по производству молока
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 91-100 из 224.
20.08.2015
№216.013.721c

Кодовая шкала

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к аналого-цифровому преобразованию, а именно к кодовым шкалам преобразователей угла поворота вала в код. Техническим результатом является устранение неоднозначности считывания со шкалы кодовых комбинаций. Кодовая шкала содержит m...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560782
Дата охранного документа: 20.08.2015
10.10.2015
№216.013.81f1

Способ контроля дискретных уровней жидкости и система (устройство), обеспечивающая его реализацию

Изобретение относится к приборостроению, а именно к дискретным измерителям уровня, и может быть использовано для контроля уровня компонентов топлива при заправке, расходовании и хранении в ракетно-космической и других областях промышленности. Устройство контроля уровней жидкости, содержит блок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564862
Дата охранного документа: 10.10.2015
20.10.2015
№216.013.8461

Система противопожарной защиты контейнерной базовой несущей конструкции

Изобретение относится к противопожарной технике, а более конкретно к автоматическим устройствам сигнализации о пожарной обстановке и управления противопожарным оборудованием, и может быть использована для противопожарной защиты различных объектов, в том числе и контейнерных базовых несущих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565492
Дата охранного документа: 20.10.2015
10.12.2015
№216.013.96d4

Индукционный датчик углового положения

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения угловых перемещений (поворотов), с помощью преобразователя перемещения индукционного типа. Технический результат: расширение диапазона измерения датчика углового положения до 360°. Сущность: датчик содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570232
Дата охранного документа: 10.12.2015
20.12.2015
№216.013.9a63

Способ обнаружения, идентификации и определения скорости движения транспортного средства.

Изобретение относится к способу обнаружения, идентификации и определения скорости движения транспортного средства. Зондирующий радиосигнал излучают в направлении транспортного средства, принимают ответный сигнал и определяют скорость путем измерения доплеровского смещения частоты. Для этого на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571148
Дата охранного документа: 20.12.2015
27.01.2016
№216.014.bd3e

Устройство для определения частоты, вида модуляции и манипуляции принимаемых сигналов

Предлагаемое устройство относится к области радиоэлектроники и может быть использовано для определения несущей частоты и вида модуляции сигналов, принимаемых в заданном диапазоне частот. Технической задачей изобретения является расширение функциональных возможностей устройства путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573718
Дата охранного документа: 27.01.2016
10.03.2016
№216.014.bfa9

Способ контроля состояния конструкции здания или инженерно-строительного сооружения и устройство для его осуществления

Изобретения относятся к приборостроению, в частности к контрольно-измерительной технике, а именно к автоматическим средствам непрерывного отслеживания состояния конструкций. Способ заключается в опросе датчиков, установленных на сооружениях, и обработке данных на компьютере, со сравнением с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576548
Дата охранного документа: 10.03.2016
10.04.2016
№216.015.2b1c

Измеритель уровня жидкости

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения уровня жидкостей при заполнении и опорожнении резервуаров, в частности уровня компонентов жидкого криогенного топлива в емкостях и баках при жестких механических воздействиях. Технический результат - повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579542
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.2ed7

Система контроля соблюдения правил дорожного движения

Изобретение относится к области дорожного движения, а именно к системам соблюдения правил дорожного движения. Система содержит сигнальное устройство и исполнительное устройство. Сигнальное устройство размещено на пункте контроля, исполнительное устройство размещено на транспортном средстве, эти...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580597
Дата охранного документа: 10.04.2016
20.04.2016
№216.015.336c

Система измерений и долговременного контроля состояния конструкции здания или инженерно-строительного сооружения

Изобретение относится к автоматическим средствам периодического отслеживания состояния конструкции здания или инженерно-строительного сооружения в процессе его эксплуатации. Особенностью заявленной системы является то, что она снабжена ридером, а в качестве измерительных преобразователей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582233
Дата охранного документа: 20.04.2016
Показаны записи 91-100 из 229.
10.04.2016
№216.015.2b1c

Измеритель уровня жидкости

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения уровня жидкостей при заполнении и опорожнении резервуаров, в частности уровня компонентов жидкого криогенного топлива в емкостях и баках при жестких механических воздействиях. Технический результат - повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579542
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.2ed7

Система контроля соблюдения правил дорожного движения

Изобретение относится к области дорожного движения, а именно к системам соблюдения правил дорожного движения. Система содержит сигнальное устройство и исполнительное устройство. Сигнальное устройство размещено на пункте контроля, исполнительное устройство размещено на транспортном средстве, эти...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580597
Дата охранного документа: 10.04.2016
20.04.2016
№216.015.336c

Система измерений и долговременного контроля состояния конструкции здания или инженерно-строительного сооружения

Изобретение относится к автоматическим средствам периодического отслеживания состояния конструкции здания или инженерно-строительного сооружения в процессе его эксплуатации. Особенностью заявленной системы является то, что она снабжена ридером, а в качестве измерительных преобразователей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582233
Дата охранного документа: 20.04.2016
27.04.2016
№216.015.37d8

Система безопасности людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности и здоровья

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано для оповещения лиц с ограниченными возможностями жизнедеятельности и здоровья, а также для оповещения соответствующих служб безопасности. Технической результат - обеспечение функциональных возможностей передачи и приема...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582549
Дата охранного документа: 27.04.2016
27.04.2016
№216.015.398e

Территориальная система контроля движения специальных транспортных средств

Изобретение относится к контролю движения транспортных средств. Территориальная система контроля специальных транспортных средств содержит на каждом транспортном средстве радиостанцию, абонентское устройство кодирования и устройство регистрации, а также датчик координатной информации, датчик...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582502
Дата охранного документа: 27.04.2016
10.05.2016
№216.015.3cfc

Способ синхронизации часов и устройство для его реализации

Изобретение относится к технике связи и может быть использовано в радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами (РСДБ), а также в службе единого времени и частот. Устройство, реализующее предлагаемый способ синхронизации часов, содержит стандарт 1 частоты и времени, первый 2.1 и второй 2.2...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583894
Дата охранного документа: 10.05.2016
10.05.2016
№216.015.3d20

Супергетеродинный приемник сложных фазоманипулированных сигналов с двойным преобразованием частоты

Изобретение относится к супергетеродинному приемнику сложных фазоманипулированных сигналов с двойным преобразованием частоты. Технический результат заключается в повышении избирательности, помехоустойчивости и достоверности приема сложных фазоманипулированных сигналов. Приемник содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583724
Дата охранного документа: 10.05.2016
10.05.2016
№216.015.3dcc

Способ приема шумоподобных фазоманипулированных сигналов

Изобретение относится к области радиотехники и может использоваться в радиоприемных устройствах систем радиосвязи. Достигаемый технический результат - повышение помехоустойчивости приема шумоподобных фазоманипулированных сигналов путем подавления ложных сигналов и помех. Способ приема...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583706
Дата охранного документа: 10.05.2016
10.05.2016
№216.015.3de1

Полупроводниковый газовый сенсор

Изобретение может быть использовано в газоанализаторах, газосигнализаторах и газовых пожарных извещателях для контроля довзрывных концентраций взрыво-пожароопасных газов и газовых смесей. Полупроводниковый газовый сенсор содержит корпус реакционной камеры, выполненный из коррозионно-стойкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583166
Дата охранного документа: 10.05.2016
20.05.2016
№216.015.40c6

Индукционный вращающийся трансформатор

Изобретение относится к электротехнике, к трансформаторам для бесконтактной передачи электроэнергии на вращающиеся устройства и может быть использовано в измерительной технике для совершенствования устройств измерения угловых перемещений. Технический результат состоит в повышении стабильности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584010
Дата охранного документа: 20.05.2016
+ добавить свой РИД