×
10.05.2018
218.016.4208

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ФАЗИРОВАНИЯ ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ВАЛА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в высокоточных электроприводах сканирующих систем. Технический результат заключается в повышении надежности работы электропривода в режиме фазирования. В способ фазирования вращающегося вала электродвигателя в устройство для его осуществления введены два логических элемента «ИЛИ-НЕ». Выход первого логического элемента «ИЛИ-НЕ» подключен к первому выходу импульсного частотно-фазового дискриминатора. Вторые входы первого и второго логических элементов «ИЛИ-НЕ» подключены соответственно к первому и второму выходам блока определения фазового рассогласования. Выход первого логического элемента «ИЛИ-НЕ» подключен к первому входу второго логического элемента «ИЛИ-НЕ», выход которого подключен к входу усилительно-корректирующего устройства. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в системах передачи и воспроизведения информации.

Известен способ фазирования вращающегося вала электродвигателя (АС №1272444 от 23.11.1986), при котором формируют последовательность импульсов опорной частоты ƒОП с опорного генератора, формируют последовательность импульсов с импульсного датчика частоты, расположенного на валу электродвигателя ƒОС, сравнивают последовательности импульсов частот ƒОП и ƒОС и определяют величину фазового рассогласования γ=Δϕ, формируют последовательность импульсов FОС, поступающих с датчика положения ротора электродвигателя, формируют последовательность импульсов фазирования FОП на выходе опорного генератора, сравнивают их, определяют величину и знак углового рассогласования Δϕ между указанными импульсами, формируют напряжение, пропорциональное заданному значению тока потребления двигателя, определяют время, соответствующее достижению фазовой координаты величин ϕПЕР=(ϕ0/2)(1-Мн/Мдв), где Мн - момент нагрузки, Мдв момент двигателя, от величины ϕ0 первоначального фазового рассогласования, в соответствии со знаком первоначального фазового рассогласования переводят электродвигатель из двигательного в тормозной режим или наоборот, при этом при положительном фазовом рассогласовании Δϕ указанных последовательностей импульсов прекращают подачу последовательности импульсов опорной частоты в момент, соответствующий достижению фазовой координатой величины ϕПЕР=(ϕ0/2)(1-Мн/Мдв), возобновляют подачу последовательности импульсов опорной частоты и прекращают подачу импульсов, поступающих с датчика положения ротора электродвигателя, возобновляют подачу последней последовательности импульсов в момент, соответствующий отработке валом электродвигателя фазового рассогласования с заданной точностью, а при отрицательном фазовом рассогласовании Δϕ указанных последовательностей импульсов прекращают подачу последовательности импульсов с датчика положения ротора электродвигателя в момент, соответствующий достижению фазовой координатной величины ϕПЕР=(ϕ0/2)(1+Мн/Мдв), затем возобновляют подачу последовательности импульсов с датчика положения ротора электродвигателя и прекращают подачу последовательности импульсов опорной частоты, возобновляют подачу последней последовательности импульсов в момент, соответствующий отработке валом электродвигателя фазового рассогласования с заданной точностью.

Устройство для реализации данного способа содержит опорный генератор, два логических элемента совпадения, импульсный частотно-фазовый дискриминатор, импульсный датчик частоты, датчик положения ротора, электродвигатель, блок определения фазового рассогласования, последовательно соединенные импульсный частотно-фазовый дискриминатор, усилительно-корректирующее устройство, электродвигатель, импульсный датчик частоты образуют контур фазовой автоподстройки частоты вращения двигателя.

Недостатком данного способа и устройства для его осуществления является невысокое быстродействие, обусловленное разделением во времени процессов синхронизации и фазирования.

Известен способ фазирования вращающегося вала электродвигателя (Патент RU №2475932 от 20.02.2013. Бюл. №5), по которому формируют последовательности импульсов опорной частоты fОП с опорного генератора и импульсов ƒОС с импульсного датчика частоты, расположенного на валу электродвигателя, сравнивают ƒОП и ƒОС и определяют величину фазового рассогласования γ=Δϕ, формируют напряжение, пропорциональное току потребления двигателя, формируют последовательности импульсов FОС, поступающих с датчика положения ротора электродвигателя и импульсов фазирования FОС на выходе опорного генератора, сравнивают FОС и FОП и определяют величину углового рассогласования Δα, отличающийся тем, что формируют на выходе импульсного частотно-фазового дискриминатора два дополнительных сигнала в моменты времени прихода двух импульсов частоты ƒОП между двумя соседними импульсами частоты ƒОС и при отсутствии импульсов частоты ƒОП между двумя соседними импульсами частоты ƒОС определяют величину частотного рассогласования Δƒ импульсов частот ƒОП и ƒОС, путем подсчета импульсов частоты ƒОП между двумя соседними импульсами дополнительных сигналов, сформированных на выходе импульсного частотно-фазового дискриминатора, и при достижении ею заданного положительного значения прекращают подачу импульсов fОП, переводят двигатель из двигательного в тормозной режим, причем в момент времени, определяемый на основе обработки полученных значений Δαн и Δωн, возобновляют подачу импульсов ƒОП, при достижении заданного отрицательного значения частотного рассогласования прекращают подачу импульсов ƒОС и переводят двигатель из тормозного в двигательный режим, в момент времени, определяемый на основе обработки полученных значений Δαн и Δωн, возобновляют подачу импульсов ƒОС.

Устройство для фазирования вращающегося вала электродвигателя, содержащее опорный генератор, первый выход которого подключен к первому входу первого логического элемента совпадения, к пятому входу блока определения фазового рассогласования и к первому входу блока определения частотного рассогласования, второй выход опорного генератора подключен к первому входу блока определения фазового рассогласования, вторые входы блока определения частотного рассогласования и блока определения фазового рассогласования подключены к третьему выходу импульсного частотно-фазового дискриминатора, третьи входы блока определения частотного рассогласования и блока определения фазового рассогласования подключены ко второму выходу импульсного частотно-фазового дискриминатора, а выход блока определения частотного рассогласования подключен к шестому входу блока определения фазового рассогласования, первый и второй выходы которого подключены соответственно к вторым входам первого и второго логических элементов совпадения, выходы первого и второго логических элементов совпадения подключены соответственно к первому и второму входам импульсного частотно-фазового дискриминатора, первый выход которого подключен к усилительно-корректирующему устройству, которое последовательно соединено с электродвигателем, с установленными на его валу импульсным датчиком частоты, выход которого соединен с первым входом логического элемента совпадения, и датчиком положения, выход которого подключен к четвертому входу блока определения фазового рассогласования.

Недостатком данного способа и устройства для его осуществления является низкая надежность работы электропривода в режиме фазирования, обусловленная прекращением подачи импульсов ƒОП или ƒОС на входы импульсного частотно-фазового дискриминатора в режиме фазирования, что приводит к нарушению алгоритма формирования импульсов 0/2 и 2/2 и, соответственно, функционирования блоков определения фазового и частотного рассогласований.

Техническим результатом изобретения является повышение надежности работы электропривода в режиме фазирования.

Указанный технический результат достигается тем, что в способе, по которому формируют последовательности импульсов опорной частоты ƒОП с опорного генератора и импульсов ƒОС с импульсного датчика частоты, расположенного на валу электродвигателя, сравнивают ƒОП и ƒОС и определяют величину фазового рассогласования γ=Δϕ, формируют напряжение, пропорциональное току потребления двигателя, формируют последовательности импульсов FОП, поступающих с датчика положения ротора электродвигателя, и импульсов фазирования FОП на выходе опорного генератора, сравнивают FОС и FОП и определяют величину углового рассогласования Δα, формируют на выходе импульсного частотно-фазового дискриминатора два дополнительных сигнала в моменты времени прихода двух импульсов частоты ƒОП между двумя соседними импульсами частоты ƒОС и при отсутствии импульсов частоты ƒОП между двумя соседними импульсами частоты ƒОС определяют величину частотного рассогласования Δƒ импульсов частот ƒОП и ƒОС, путем подсчета импульсов частоты fОП между двумя соседними импульсами дополнительных сигналов, сформированных на выходе импульсного частотно-фазового дискриминатора, согласно заявляемому изобретению при достижении величиной частотного рассогласования заданного положительного значения блокируют выходной сигнал импульсного частотно-фазового дискриминатора, переводя двигатель из двигательного в тормозной режим, причем в момент времени, определяемый на основе обработки полученных начальных значений угловой ошибки Δαн и ошибки по угловой скорости электропривода Δωн, блокируют выходной сигнал импульсного частотно-фазового дискриминатора, переводя двигатель из тормозного в двигательный режим, при достижении заданного нулевого значения частотного рассогласования прекращают блокировать выходной сигнал импульсного частотно-фазового дискриминатора, переводя систему автоматического управления электропривода в режим замкнутого управления.

Данный технический результат достигается также тем, что устройство, содержащее опорный генератор, первый выход которого подключен к пятому входу блока определения фазового рассогласования и к первому входу блока определения частотного рассогласования, второй выход опорного генератора подключен к первому входу блока определения фазового рассогласования, вторые входы блока определения частотного рассогласования и блока определения фазового рассогласования подключены к третьему выходу импульсного частотно-фазового дискриминатора, третьи входы блока определения частотного рассогласования и блока определения фазового рассогласования подключены ко второму выходу импульсного частотно-фазового дискриминатора, а выход блока определения частотного рассогласования подключен к шестому входу блока определения фазового рассогласования, последовательно соединенные усилительно-корректирующее устройство, электродвигатель, с установленными на его валу импульсным датчиком частоты и датчиком положения, выход которого подключен к четвертому входу блока определения фазового рассогласования, согласно заявляемому техническому решению введены два логических элемента «ИЛИ-НЕ», первый вход первого логического элемента «ИЛИ-НЕ» подключен к первому выходу импульсного частотно-фазового дискриминатора, вторые входы первого и второго логических элементов «ИЛИ-НЕ» подключены соответственно к первому и второму выходам блока определения фазового рассогласования, выход первого логического элемента «ИЛИ-НЕ» подключен к первому входу второго логического элемента «ИЛИ-НЕ», выход которого подключен к входу усилительно-корректирующего устройства.

Сущность технического решения пояснена чертежами, где на фиг. 1 приведена функциональная электрическая схема предлагаемого устройства для фазирования вращающегося вала электродвигателя, на фиг. 2 - фазовый портрет его работы.

Устройство для реализации данного способа содержит опорный генератор 1, импульсный частотно-фазовый дискриминатор 2, усилительно-корректирующее устройство 3, электродвигатель 4, импульсный датчик частоты 5. Последовательно соединенные импульсный частотно-фазовый дискриминатор 2, усилительно-корректирующее устройство 3, электродвигатель 4, импульсный датчик частоты 5, логические элементы «ИЛИ-НЕ» 10 и 11 образуют контур фазовой автоподстройки частоты вращения двигателя (ФАПЧВ) 6. Устройство также содержит датчик положения 7, блок определения фазового рассогласования 8, блок определения частотного рассогласования 9.

Для осуществления способа фазирования вращающегося вала электродвигателя первый выход опорного генератора 1 подключен к первому входу импульсного частотно-фазового дискриминатора 2, к пятому входу блока определения фазового рассогласования 8 и к первому входу блока определения частотного рассогласования 9, второй выход опорного генератора 1 подключен к первому входу блока определения фазового рассогласования 8. Вторые входы блока определения частотного рассогласования 9 и блока определения фазового рассогласования 8 подключены к третьему выходу импульсного частотно-фазового дискриминатора 2, третьи входы блока определения частотного рассогласования 9 и блока определения фазового рассогласования 8 подключены ко второму выходу импульсного частотно-фазового дискриминатора 2, а выход блока определения частотного рассогласования 9 подключен к шестому входу блока определения фазового рассогласования 8. Первый выход импульсного частотно-фазового дискриминатора 2 подключен к первому входу первого логического элемента «ИЛИ-НЕ» 10, выход которого подключен к первому входу второго элемента «ИЛИ-НЕ» 11. Первый и второй выходы блока определения фазового рассогласования 8 подключены, соответственно, к вторым входам первого и второго логических элементов «ИЛИ-НЕ» 10 и 11. Выход второго логического элемента «ИЛИ-НЕ» 11 подключен к последовательно соединенным усилительно-корректирующему устройству 3, электродвигателю 4, с установленными на его валу импульсным датчиком частоты 5 и датчиком положения 7, выход которого подключен к четвертому входу блока определения фазового рассогласования 8. Импульсный частотно-фазовый дискриминатор 2, два логических элемента «ИЛИ-НЕ» 10 и 11, усилительно-корректирующее устройство 3, электродвигатель 4 и импульсный датчик частоты 5 образуют контур фазовой автоподстройки частоты вращения 6.

Способ фазирования вращающегося вала электродвигателя реализуется следующим образом: формируют последовательность импульсов опорной частоты ƒОП на первом выходе опорного генератора 1, формируют последовательность импульсов с импульсного датчика частоты 7, расположенного на валу электродвигателя 4 ƒОС, сравнивают с помощью импульсного частотно-фазового дискриминатора 2 последовательности импульсов частот ƒОП и ƒОС и определяют величину фазового рассогласования γ=Δϕ, формируют напряжение, пропорциональное току потребления двигателя, формируют последовательность импульсов FОС, поступающих с датчика положения 7 ротора электродвигателя 4, формируют последовательность импульсов фазирования (импульсов угловой привязки) FОП на втором выходе опорного генератора 1, сравнивают в блоке определения фазового рассогласования 8 последовательности импульсов частот FОП и FОС и определяют величину углового рассогласования Δα, формируют на выходе импульсного частотно-фазового дискриминатора 2 два дополнительных сигнала в моменты времени прихода двух импульсов частоты ƒОП между двумя соседними импульсами частоты ƒОС (2/2) и при отсутствии импульсов частоты ƒОП между двумя соседними импульсами частоты ƒОС (0/2) определяют величину частотного рассогласования Δƒ импульсов частот ƒОП и ƒОС в блоке определения частотного рассогласования 8 путем подсчета импульсов частоты ƒОП между двумя соседними импульсами дополнительных сигналов (0/2 или 2/2), сформированных на выходе импульсного частотно-фазового дискриминатора 2. При достижении величиной частотного рассогласования заданного положительного значения блокируют выходной сигнал импульсного частотно-фазового дискриминатора, переводя двигатель из двигательного в тормозной режим, причем в момент времени, определяемый на основе обработки полученных начальных значений угловой ошибки Δαн и ошибки по угловой скорости электропривода Δωн, блокируют выходной сигнал импульсного частотно-фазового дискриминатора, переводя двигатель из тормозного в двигательный режим, при достижении заданного нулевого значения частотного рассогласования прекращают блокировать выходной сигнал импульсного частотно-фазового дискриминатора, переводя систему автоматического управления электропривода в режим замкнутого управления.

Устройство работает следующим образом:

При подаче напряжения на обмотки электродвигателя электропривод переходит в режим разгона, т.к. величина частоты ƒОП превосходит частоту ƒОС в переходном режиме работы электропривода. На обмотки двигателя подается максимально допустимое значение напряжения, обеспечивающее работу электродвигателя в двигательном режиме (на фиг. 2 - участок фазовой траектории 1-2). При достижении величиной частотного рассогласования, определяемого в блоке определения фазового рассогласования 8, заданного положительного значения с помощью логических элементов «ИЛИ-НЕ», управляемых от блока определения фазового рассогласования 8, блокируют сигналом Ут выходной сигнал импульсного частотно-фазового дискриминатора 2, переводя двигатель из двигательного в тормозной режим (на фиг. 2 - участок фазовой траектории 2-3), причем в момент времени, определяемый в блоке определения фазового рассогласования 8, на основе обработки полученных начальных значений угловой ошибки Δαн и ошибки по угловой скорости Δωн электропривода, блокируют сигналом Ур выходной сигнал импульсного частотно-фазового дискриминатора 2, переводя двигатель из тормозного в двигательный режим (на фиг. 2 - участок фазовой траектории 3-4), при достижении заданного нулевого значения частотного рассогласования, определяемого в блоке определения частотного рассогласования 9 (на фиг. 2 - точка 4 фазовой траектории), прекращают блокировать выходной сигнал импульсного частотно-фазового дискриминатора, переводя систему автоматического управления электропривода в режим замкнутого управления. В результате система управления переводит электропривод в установившийся режим работы.

Предлагаемое техническое решение позволяет повысить надежность электропривода в режиме фазирования.


СПОСОБ ФАЗИРОВАНИЯ ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ВАЛА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ ФАЗИРОВАНИЯ ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ВАЛА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ ФАЗИРОВАНИЯ ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ВАЛА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ ФАЗИРОВАНИЯ ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ВАЛА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ ФАЗИРОВАНИЯ ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ВАЛА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ ФАЗИРОВАНИЯ ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ВАЛА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ ФАЗИРОВАНИЯ ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ВАЛА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ ФАЗИРОВАНИЯ ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ВАЛА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ ФАЗИРОВАНИЯ ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ВАЛА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ ФАЗИРОВАНИЯ ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ВАЛА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ ФАЗИРОВАНИЯ ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ВАЛА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 109.
25.08.2017
№217.015.d1fe

Поршневой компрессор

Изобретение относится к поршневым компрессорам с охлаждением, работающим без смазки рабочей полости и предназначенным для сжатия и перемещения газов. Поршневой компрессор содержит цилиндр, крышку с всасывающим и нагнетательным клапанами. В цилиндре расположен поршень с поршневыми кольцами,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621454
Дата охранного документа: 06.06.2017
26.08.2017
№217.015.d3af

Способ регулирования деформационных свойств несвязного дисперсного грунта

Изобретение относится к строительству и может быть использовано при исследовании деформационных свойств несвязного дисперсного грунта при устройстве оснований зданий и сооружений из несвязного дисперсного грунта с требуемыми деформационными свойствами. Способ регулирования деформационных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621799
Дата охранного документа: 07.06.2017
26.08.2017
№217.015.d53d

Способ для определения давления насоса с электродвигателем

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения выходных характеристик электродвигателя. При реализации способа измеряют давление на подающем трубопроводе, измеряют мгновенные величины токов и напряжений статора асинхронного двигателя, преобразуют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623195
Дата охранного документа: 22.06.2017
26.08.2017
№217.015.dad9

Способ определения электромагнитных параметров асинхронных электродвигателей

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения электромагнитных параметров наземных и погружных асинхронных электродвигателей на предприятиях по ремонту электрооборудования и на площадках нефтедобывающих скважин. В известном способе определения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623834
Дата охранного документа: 29.06.2017
26.08.2017
№217.015.e138

Способ утилизации нефтешлама в качестве грунта основания вертикального резервуара

Способ утилизации нефтесодержащих отходов включает перемешивание нефтесодержащих отходов с обезвреживающей композицией, с последующим введением расчетного количества воды до образования однородного гидрофобного порошка. Полученный капсулированный нефтешлам в виде однородного гидрофобного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625498
Дата охранного документа: 14.07.2017
26.08.2017
№217.015.e604

Способ минимизации зон отчуждения отделяемых частей ракет-носителей

Изобретение относится к ракетно-космической технике. В способе минимизации зон отчуждения для отделяемых частей (ОЧ) ракеты-носителя (РН) на этапе предполетной подготовки РН производят расчет параметров движения ОЧ до момента падения их на землю. По результатам расчетов определяют участки на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626797
Дата охранного документа: 01.08.2017
26.08.2017
№217.015.e60d

Способ доставки полезного груза в грунт небесного тела, обеспечения исследований грунта и небесного тела и устройство его реализации (варианты)

Изобретение относится к ракетно-космической технике, а именно к способам доставки полезного груза - комплекса научной аппаратуры к небесным телам (планетам, астероидам, кометам и др.) для их исследования и пенетраторам - устройствам с полезным грузом, отделяемым от основного космического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626792
Дата охранного документа: 01.08.2017
29.12.2017
№217.015.f430

Способ испытания гидромеханической части электронно-гидромеханической системы автоматического управления вспомогательного газотурбинного двигателя

Способ испытания заключается в задании режима работы гидромеханической части (ГМЧ) САУ ВГТД, измерении расхода топлива, формировании по нему с помощью модели турбокомпрессора частоты вращения рессоры всережимного регулятора, формировании с помощью модели электронного регулятора выходного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637272
Дата охранного документа: 01.12.2017
29.12.2017
№217.015.f4fe

Способ производства кисломолочного продукта

Изобретение относится к молочной промышленности. Способ реализуют следующим образом. Нормализуют молоко и вносят лактитол в объеме 7,6-9,5% от объема нормализованного молока, предварительно растворив его в 1/5-1/6 части объема нормализованного молока, нагретого до температуры 40-60°С, затем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637387
Дата охранного документа: 04.12.2017
29.12.2017
№217.015.f570

Способ моделирования процесса газификации остатков жидкого компонента ракетного топлива и устройство для его реализации

Группа изобретений относится к методам и средствам исследования процесса газификации ракетного топлива в баках изделия. Способ включает введение в экспериментальную установку (ЭУ) теплоносителя в диапазоне углов ввода, обеспечивающих заданные углы натекания теплоносителя на стенки ЭУ и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637140
Дата охранного документа: 30.11.2017
Показаны записи 1-7 из 7.
20.02.2013
№216.012.28ac

Способ фазирования вращающегося вала электродвигателя и устройство для его осуществления

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в системах передачи и воспроизведения информации. При фазировании вращающегося вала электродвигателя на выходе импульсного частотно-фазового дискриминатора (ИЧФД) (4) формируют два дополнительных сигнала в моменты времени прихода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002475932
Дата охранного документа: 20.02.2013
20.06.2013
№216.012.4e73

Синхронно-синфазный электропривод

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в системах передачи и воспроизведения информации, например в приводе устройств видеозаписи. Технический результат заключается в повышении быстродействия электропривода при переходе в синхронно-синфазный режим работы. Для этого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485665
Дата охранного документа: 20.06.2013
27.05.2016
№216.015.43c7

Стабилизированный электропривод

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в системах передачи и воспроизведения информации, например в приводе устройств видеозаписи и в обзорно-поисковых и сканирующих системах. Техническим результатом является повышение быстродействия при переходе в режиме...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585241
Дата охранного документа: 27.05.2016
25.08.2017
№217.015.a671

Способ фазирования вращающегося вала электродвигателя и устройство для его осуществления

Изобретение относится к электротехнике, а именно к электроприводу. При фазировании вала электродвигателя формируют импульсы Fна выходе ДПР (15) и импульсы фазирования F на выходе ДЧ (4). При сравнении Fи F блок (9) фазового рассогласования определяет величину углового рассогласования Δα. При...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608177
Дата охранного документа: 17.01.2017
25.08.2017
№217.015.d074

Стабилизированный электропривод

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в высокоточных электроприводах. Технический результат - улучшение динамических характеристик электропривода. Для этого предложен стабилизированный электропривод, который содержит электродвигатель, импульсный датчик...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621288
Дата охранного документа: 01.06.2017
10.05.2018
№218.016.3c10

Частотно-фазовый компаратор

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в качестве логического элемента сравнения частот следования и формирования фазового рассогласования импульсов задающего генератора и датчика обратной связи в системах автоматического управления, построенных на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647678
Дата охранного документа: 16.03.2018
01.08.2019
№219.017.baf7

Частотно-фазовый дискриминатор

Изобретение относится к области автоматики и вычислительной технике. Технический результат заключается в расширении диапазона измерения частотного рассогласования. Частотно-фазовый дискриминатор содержит второй блок фазового сравнения, первый и второй выходы которого соединены с первым и вторым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695986
Дата охранного документа: 29.07.2019
+ добавить свой РИД