×
27.10.2018
218.016.973f

Результат интеллектуальной деятельности: Измеритель параметров объектов на основе многоветвийной мостовой цепи

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002670811
Дата охранного документа
25.10.2018
Аннотация: Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, автоматике и промэлектронике. В частности, оно позволяет определять параметры многоэлементных двухполюсников, параметры датчиков с многоэлементной схемой замещения или параметры нескольких параметрических датчиков. Технический результат: обеспечение возможности раздельно уравновешивать мостовую цепь по нескольким параметрам только регулируемыми резисторами. Измеритель параметров объектов на основе многоветвийной мостовой цепи содержит последовательно соединённые генератор импульсов с изменением напряжения по закону степных функций, мостовую электрическую цепь и нуль-индикатор. Новым является то, что в него введены дополнительный резистор, цепи наращивания и определены эти цепи наращивания: тип элементов в них, количество элементов каждого типа, включение их между собой и подключение последующей цепи наращивания к предыдущей, и, наконец, определено количество цепей наращивания, дополнительный резистор включен между общим выводом третьего резистора второй ветви мостовой цепи и индуктивной катушки и общим выводом первого (сигнального) выхода генератора импульсов, одиночного резистора первой ветви мостовой цепи и первого резистора второй ветви, три элемента из имеющихся во второй ветви мостовой цепи, третий резистор, индуктивная катушка и дополнительный резистор (два резистора и одна индуктивная катушка), образуют цепь наращивания с приведённым соединением элементов между собой, входом каждой цепи наращивания является свободный вывод резистора, соответствующего третьему резистору в выделенной первой цепи наращивания, выход каждой цепи наращивания образует общий вывод имеющихся трёх элементов, что соответствует, в частности, общему выводу в выделенной первой цепи наращивания третьего резистора, индуктивной катушки и дополнительного резистора, вход последующей цепи наращивания соединяется с выходом предыдущей такой цепи, в каждой цепи наращивания свободный вывод имеющейся индуктивной катушки заземлён, а свободный вывод резистора, соответствующего дополнительному резистору в выделенной первой цепи наращивания, соединён с общим выводом первого (сигнального) выхода генератора импульсов, одиночного резистора первой ветви мостовой цепи и первого резистора второй ветви, приведённая вторая цепь наращивания включает в себя первый резистор, подключённый к выходу первой цепи наращивания, и последовательно соединённые второй резистор и индуктивную катушку, к общему выводу последних подключен второй вывод первого резистора, свободный вывод второго резистора соединён с первым (сигнальным) выходом генератора импульсов, а свободный вывод индуктивной катушки заземлен, общее количество цепей наращивания равно n-1. 1 ил.

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, автоматике и промэлектронике. В частности, оно позволяет определять параметры многоэлементных двухполюсников, параметры датчиков с многоэлементной схемой замещения или параметры нескольких параметрических датчиков.

Известен мостовой измеритель параметров многоэлементных пассивных двухполюсников [Передельский Г.И. А.С. 1147986 G01R 17/10, 1985, № 12], содержащий последовательно соединённые генератор импульсов с изменением напряжения в течение их длительности по закону степных функций, мостовую электрическую цепь и нуль-индикатор.

Недостатком его является отсутствие возможности уравновешивать мостовую цепь только образцовыми регулируемыми резисторами. Образцовые регулируемые резисторы в изготовлении являются более технологичными, простыми и недорогими по сравнению с изготовлением образцовых регулируемых конденсаторов и образцовых регулируемых индуктивных катушек. У них выше класс точности, меньше габаритные размеры и вес. На них меньшее влияние оказывают электрические и магнитные поля, а также атмосферные условия. При прочих равных условиях предпочтение отдаётся мостовым цепям с наибольшим числом резисторов в качестве регулируемых уравновешивающих элементов, и лучшим вариантом здесь является уравновешивание мостовых цепей только резистивными уравновешивающими элементами.

Известен электрический мост [Передельский Г.И. А.С. 998967 G01R 17/10, 1983, № 7], содержащий последовательно соединённые генератор импульсов трапецеидальной формы, мостовую электрическую цепь и нуль-индикатор.

Недостатком его является отсутствие раздельного уравновешивания по двум из четырёх измеряемых параметров.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявляемому устройству является выбранный в качестве прототипа электрический мост [Передельский Г.И. Мостовые цепи с импульсным питанием. М.: Энергоатоммиздат, 1988, стр. 51, мост 48], содержащий питающий генератор, мостовую электрическую цепь и индикатор нуля.

Недостатком его является отсутствие возможности раздельно уравновешивать мостовую цепь только регулируемыми резисторами.

Это достигается тем, что измеритель параметров объектов на основе многоветвийной мостовой цепи, содержащий генератор последовательностей питающих импульсов, который состоит из формирователей импульсов с изменением напряжения в течение их длительности по закону степных функций …, (где …, − постоянные коэффициенты, t − время, n − число параметров в объекте измерения), из коммутатора, входы которого соединены с выходами формирователей импульсов, а выход подключен к усилителю мощности, выход которого образует первый (сигнальный) выход генератора импульсов, из блока синхронизации, выход которого соединён со входами синхронизации каждого формирователя импульсов, а также его выход образует второй выход (выход синхронизации) генератора импульсов, общая шина генератора заземлена; мостовую электрическую цепь, первая ветвь которой состоит из последовательно соединённых одиночного резистора и двух клемм для подключения двухполюсника объекта измерения, свободный вывод одиночного резистора подключен к первому (сигнальному) выходу генератора импульсов, общий вывод одиночного резистора и первой клеммы для подключения двухполюсника объекта измерения образует первый вывод выхода мостовой цепи, вторая клемма заземлена, двухполюсник объекта измерения, в частности, состоит из последовательно соединённых первого резистора и первой индуктивной катушки, параллельно последней подключена цепь из последовательно соединённых второго резистора и второй индуктивной катушки, свободный вывод первого резистора соединён с первой клеммой для подключения двухполюсника объекта измерения, а общий вывод первой и второй индуктивных катушек − со второй клеммой, вторая ветвь мостовой цепи состоит из последовательно соединённых первого и второго резисторов, свободный вывод первого из них соединён с общим выводом первого (сигнального) выхода генератора импульсов и одиночного резистора первой ветви мостовой цепи, общий вывод первого и второго резисторов образует второй вывод выхода мостовой цепи, а свободный вывод второго резистора заземлён, параллельно последнему резистору включены последовательно соединённые третий резистор и индуктивная катушка; нуль-индикатор, два вывода первого (дифференциального) входа которого соединены с двумя выводами входа мостовой цепи, второй вход нуль-индикатора (вход синхронизации) соединён со вторым выходом (выходом синхронизации) генератора импульсов, общая шина нуль-индикатора заземлена, введены дополнительный резистор, цепи наращивания и определены эти цепи наращивания: тип элементов в них, количество элементов каждого типа, включение их между собой и подключение последующей цепи наращивания к предыдущей и, наконец, определено количество цепей наращивания, дополнительный резистор включен между общим выводом третьего резистора второй ветви мостовой цепи и индуктивной катушки и общим выводом первого (сигнального) выхода генератора импульсов, одиночного резистора первой ветви мостовой цепи и первого резистора второй ветви, три элемента из имеющихся во второй ветви мостовой цепи, третий резистор, индуктивная катушка и дополнительный резистор (два резистора и одна индуктивная катушка), образуют цепь наращивания с приведённым соединением элементов между собой, входом каждой цепи наращивания является свободный вывод резистора, соответствующего третьему резистору в выделенной первой цепи наращивания, выход каждой цепи наращивания образует общий вывод имеющихся трёх элементов, что соответствует, в частности, общему выводу в выделенной первой цепи наращивания третьего резистора, индуктивной катушки и дополнительного резистора, вход последующей цепи наращивания соединяется с выходом предыдущей такой цепи, в каждой цепи наращивания свободный вывод имеющейся индуктивной катушки заземлён, а свободный вывод резистора, соответствующего дополнительному резистору в выделенной первой цепи наращивания, соединён с общим выводом первого (сигнального) выхода генератора импульсов, одиночного резистора первой ветви мостовой цепи и первого резистора второй ветви, приведённая вторая цепь наращивания включает в себя первый резистор, подключённый к выходу первой цепи наращивания, и последовательно соединённые второй резистор и индуктивную катушку, к общему выводу последних подключен второй вывод первого резистора, свободный вывод второго резистора соединён с первым (сигнальным) выходом генератора импульсов, а свободный вывод индуктивной катушки заземлен, общее количество цепей наращивания равно n-1.

Сущность изобретения поясняется чертежом (фиг.1).

Мостовой измеритель параметров n-элементных двухполюсников содержит генератор 1 последовательностей питающих импульсов, который включает в себя формирователи импульсов с изменением напряжения в течение их длительности по закону степных функций: формирователь 2 прямоугольных импульсов формирователь 3 импульсов линейно изменяющегося напряжения формирователь 4 квадратичных импульсов и т.д. до где …, − постоянные коэффициенты, t − время, n − число параметров в двухполюснике объекта измерения. Выход каждого формирователя соединён с соответствующим входом коммутатора 5, выход которого подключен ко входу усилителя 6 мощности. Выход последнего образует первый (сигнальный) выход генератора 1 импульсов. Также в этот генератор входит каскад 7 синхронизации, выход которого соединен со входами (входами синхронизации) каждого формирователя импульсов, а также образует второй выход (выход синхронизации) генератора 1 импульсов. Общая шина этого генератора заземлена.

Первая ветвь мостовой цепи включает в себя последовательно соединённые одиночный резистор 8 и две клеммы для подключения двухполюсника объекта измерения. Свободный вывод одиночного резистора 8 соединён с первым (сигнальным) выходом генератора 1 импульсов. Общий вывод этого резистора и первой клеммы для подключения двухполюсника объекта измерения образует первый вывод выхода мостовой цепи, вторая клемма заземлена. Двухполюсник объекта измерения, в частности, состоит из последовательно соединённых первого резистора 9 и первой индуктивной катушки 10. Параллельно последней включены последовательно соединённые второй резистор 11 и вторая индуктивная катушка 12. Свободный вывод резистора 9 подключен к первой клемме для подключения двухполюсника объекта измерения, а общий вывод индуктивных катушек 10 и 12 − ко второй клемме.

Вторая ветвь мостовой цепи состоит из последовательно соединённых резистора 13 и резистора 14. Свободный вывод резистора 13 соединен с первым (сигнальным) выходом генератора 1 импульсов, а свободный вывод резистора 14 заземлён. Общий вывод последних двух резисторов образует второй вывод выхода мостовой цепи.

Параллельно резистору 14 включены последовательно соединённые резистор 15 и индуктивная катушка 16. Резистор 17 включен между общим выводом резистора 15 и индуктивной катушки 16 и первым (сигнальным) выходом генератора 1 импульсов. Последовательно соединённые индуктивная катушка 16 и резистор 17 образуют третью ветвь мостовой цепи. Четвёртую ветвь её образуют последовательно соединённые резистор 18 и индуктивная катушка 19. Резистор 20 включен между общим выводом элементов 15, 16 и 17 и общим выводом элементов 18 и 19. Резистор 15 является элементом связи между второй ветвью на элементах 13 и 14 и третьей ветвью на элементах 16 и 17. Резистор 20 тоже является элементом связи между третьей (16, 17) и четвёртой (18, 19) ветвями мостовой цепи. Элемент связи 15 и третья ветвь (16, 17) образуют первую цепь наращивания. На фиг. 1 она выделена пунктирными линиями. Элемент связи 20 совместно с четвёртой ветвью (18, 19) являются второй цепью наращивания, которая на фиг. 1 тоже выделена пунктирными линиями. Вход каждой цепи наращивания относительно «земли» образует свободный вывод резистора связи. Выход каждой цепи наращивания относительно «земли» образует общий вывод всех трёх имеющихся в них элементов. Например, в первой такой ветви это общий вывод резистора 15, индуктивной катушки 16 и резистора 17. Вход каждой последующей цепи наращивания соединяется с выходом предыдущей такой цепи. Исходная (классическая) мостовая электрическая цепь содержит четыре плеча и две ветви. Известные мосты, имеющие более четырёх плеч, относятся к многоплечим мостовым электрическим цепям. Аналогично мосты, содержащие более двух ветвей, являются многоветвийными мостовыми цепями. В рассматриваемом измерителе имеется многоветвийная мостовая электрическая цепь.

Два вывода выхода мостовой цепи подключаются к первому (дифференциальному) входу нуль-индикатора 21. Общая шина его заземлена. Второй вход (вход относительно «земли») нуль-индикатора соединён со вторым выходом (выходом синхронизации) генератора 1 импульсов.

Перед началом работы реактивные элемента мостовой цепи свободны от запасов электрической энергии. Входное и выходное напряжения моста равны нулю.

Измеритель параметров объектов на основе многоветвийной мостовой цепи работает следующим образом.

Вначале посредством коммутатора 5 на мостовую цепь подается последовательность импульсов прямоугольной формы. При воздействии на мост очередного прямоугольного импульса после окончания переходного процесса выходное напряжение мостовой цепи зависит от значений сопротивлений резисторов 8, 9, 13, 14 и 15. В интервале времени от окончания переходного процесса и до окончания импульса импульсное напряжение на дифференцальном входе нуль-индикатора 21, в качестве которого может использоваться осциллограф, имеет плоскую вершину. Однократной регулировкой значения сопротивления уравновешивающего резистора 14 значение напряжения этой плоской вершины приводят к нулю. В результате выполняется первое условие равновесия

(1)

где и - сопротивления резисторов 8, 9, 13, 14 и 15 соответственно.

Полярность импульсного дифференциального напряжения на первом входе нуль-индикатора 21 определяет направление регулирования уравновешивающего резистора 14: в сторону увеличения значения сопротивления или в сторону его уменьшения. Сигнал синхронизации со второго выхода генератора 1 импульсов на второй вход нуль-индикатора 21 здесь и в дальнейшем обеспечивает устойчивые показания нуль-индикатора.

Посредством коммутатора 5 подключают к усилителю 6 мощности формирователь 3 импульсов линейно изменяющегося напряжения, и эти импульсы имеются теперь на первом (сигнальном) выходе генератора 1 импульсов. При воздействии очередного такого импульса после окончания переходного процесса импульсное напряжение на дифференциальном входе нуль-индикатора 21 имеет плоскую вершину. Однократной регулировкой значения сопротивления уравновешивающего резистора 17 значение напряжения плоской вершины приводится к нулю и выполняется второе условие равновесия

(2)

где − сопротивление резистора 17, и − индуктивности индуктивных катушек 10 и 16 соответственно. Как и ранее, полярность импульсного напряжения на дифференциальном (первом) входе нуль-индикатора 21 определяет направление регулирования значения сопротивления уравновешивающего резистора 17. Регулирование его не нарушает выполнение первого условия равновесия (1), т.к. это сопротивление в него не входит.

Для примера приведены и описаны два этапа уравновешивания мостовой цепи. Последующие этапы уравновешивания являются аналогичными. На каждом из них используется очередная (последующая) форма импульсов генератора 1, приводится к нулю после окончания переходного процесса напряжение плоской вершины импульса с выхода мостовой цепи регулировкой значения сопротивлений, аналогичных вышеназванным уравновешивающим резисторам, а именно тех, которые на предыдущих этапах уравновешивания не входили в предыдущие условия равновесия, чтобы при регулировании не нарушать выполнение этих предыдущих условий равновесия.

Отсчёт искомых параметров двухполюсника объекта измерения берётся из условий равновесия. По существу, n параметров находятся из n уравнений (условий равновесия).

Таким образом, в измерителе параметров объектов на основе многоветвийной мостовой цепи имеется раздельное уравновешивание при однократных регулировках значений сопротивлений только образцовыми резисторами.

Измеритель параметров объектов на основе многоветвийной мостовой цепи, содержащий генератор последовательностей питающих импульсов, который состоит из формирователей импульсов с изменением напряжения в течение их длительности по закону степных функций …, (где …, − постоянные коэффициенты, t − время, n − число параметров в объекте измерения), из коммутатора, входы которого соединены с выходами формирователей импульсов, а выход подключен к усилителю мощности, выход которого образует первый (сигнальный) выход генератора импульсов, из блока синхронизации, выход которого соединён с входами синхронизации каждого формирователя импульсов, а также его выход образует второй выход (выход синхронизации) генератора импульсов, общая шина генератора заземлена, мостовую электрическую цепь, первая ветвь которой состоит из последовательно соединённых одиночного резистора и двух клемм для подключения двухполюсника объекта измерения, свободный вывод одиночного резистора подключен к первому (сигнальному) выходу генератора импульсов, общий вывод одиночного резистора и первой клеммы для подключения двухполюсника объекта измерения образует первый вывод выхода мостовой цепи, вторая клемма заземлена, двухполюсник объекта измерения, в частности, состоит из последовательно соединённых первого резистора и первой индуктивной катушки, параллельно последней подключена цепь из последовательно соединённых второго резистора и второй индуктивной катушки, свободный вывод первого резистора соединён с первой клеммой для подключения двухполюсника объекта измерения, а общий вывод первой и второй индуктивных катушек − со второй клеммой, вторая ветвь мостовой цепи состоит из последовательно соединённых первого и второго резисторов, свободный вывод первого из них соединён с общим выводом первого (сигнального) выхода генератора импульсов и одиночного резистора первой ветви мостовой цепи, общий вывод первого и второго резисторов образует второй вывод выхода мостовой цепи, а свободный вывод второго резистора заземлён, параллельно последнему резистору включены последовательно соединённые третий резистор и индуктивная катушка; нуль-индикатор, два вывода первого (дифференциального) входа которого соединены с двумя выводами входа мостовой цепи, второй вход нуль-индикатора (вход синхронизации) соединён со вторым выходом (выходом синхронизации) генератора импульсов, общая шина нуль-индикатора заземлена, отличающийся тем, что в него введены дополнительный резистор, цепи наращивания и определены эти цепи наращивания: тип элементов в них, количество элементов каждого типа, включение их между собой и подключение последующей цепи наращивания к предыдущей и, наконец, определено количество цепей наращивания, дополнительный резистор включен между общим выводом третьего резистора второй ветви мостовой цепи и индуктивной катушки и общим выводом первого (сигнального) выхода генератора импульсов, одиночного резистора первой ветви мостовой цепи и первого резистора второй ветви, три элемента из имеющихся во второй ветви мостовой цепи, третий резистор, индуктивная катушка и дополнительный резистор (два резистора и одна индуктивная катушка), образуют цепь наращивания с приведённым соединением элементов между собой, входом каждой цепи наращивания является свободный вывод резистора, соответствующего третьему резистору в выделенной первой цепи наращивания, выход каждой цепи наращивания образует общий вывод имеющихся трёх элементов, что соответствует, в частности, общему выводу в выделенной первой цепи наращивания третьего резистора, индуктивной катушки и дополнительного резистора, вход последующей цепи наращивания соединяется с выходом предыдущей такой цепи, в каждой цепи наращивания свободный вывод имеющейся индуктивной катушки заземлён, а свободный вывод резистора, соответствующего дополнительному резистору в выделенной первой цепи наращивания, соединён с общим выводом первого (сигнального) выхода генератора импульсов, одиночного резистора первой ветви мостовой цепи и первого резистора второй ветви, приведённая вторая цепь наращивания включает в себя первый резистор, подключённый к выходу первой цепи наращивания, и последовательно соединённые второй резистор и индуктивную катушку, к общему выводу последних подключен второй вывод первого резистора, свободный вывод второго резистора соединён с первым (сигнальным) выходом генератора импульсов, а свободный вывод индуктивной катушки заземлен, общее количество цепей наращивания равно n-1.
Измеритель параметров объектов на основе многоветвийной мостовой цепи
Измеритель параметров объектов на основе многоветвийной мостовой цепи
Измеритель параметров объектов на основе многоветвийной мостовой цепи
Измеритель параметров объектов на основе многоветвийной мостовой цепи
Измеритель параметров объектов на основе многоветвийной мостовой цепи
Измеритель параметров объектов на основе многоветвийной мостовой цепи
Измеритель параметров объектов на основе многоветвийной мостовой цепи
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 20.
27.10.2018
№218.016.96df

Способ и устройство мобильного робота для прохождения замкнутых контуров и лабиринтов

Изобретение относится к робототехнике и может быть использовано для поиска пути в лабиринтах и пересеченной местности. Робот содержит платформу с двумя закрепленными на ней электродвигателями, на которых жестко установлены колеса, микроконтроллер и плату управления двигателями с помощью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670826
Дата охранного документа: 25.10.2018
14.11.2018
№218.016.9d40

Вихревой теплообменный элемент

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано в теплообменниках, применяемых в различных отраслях техники, в частности в регенеративных теплообменниках газотурбинных установок реакторостроения. В вихревом теплообменном элементе, содержащем соосно расположенные одна в другой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672229
Дата охранного документа: 12.11.2018
13.12.2018
№218.016.a5f6

Способ измерения параметров фазового перехода жидкость-жидкость в водных растворах амфифилов

Изобретение относится к пограничной области между физикой, химией и биологией. Может быть использовано в научных и промышленных лабораториях для определения хиральности кластеров воды. Предложен способ измерения параметров фазового перехода жидкость-жидкость в водных растворах амфифилов, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674556
Дата охранного документа: 11.12.2018
25.01.2019
№219.016.b403

Двухстадийный способ получения карбоксилатов олова (ii) из металла

Изобретение относится к двухстадийному способу получения карбоксилатов олова (II) на основе прямого взаимодействия металла с кислотой в отсутствие или в присутствии окислителя, где процесс проводят при температуре 15-25°С в бисерной мельнице с высокооборотной мешалкой и перетирающим агентом в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678092
Дата охранного документа: 23.01.2019
16.02.2019
№219.016.bb09

Способ получения основного нитрата олова (iv) sn(oh)(no)

Изобретение может быть использовано в неорганической химии. Получение основного нитрата олова (IV) Sn(OH)(NO) ведут путем прямого взаимодействия оксида олова (IV) с азотной кислотой в растворе этилцеллозольва при комнатной температуре в условиях интенсивного механического перемешивания....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680065
Дата охранного документа: 14.02.2019
27.04.2019
№219.017.3db7

Способ оценки степени тяжести ишемического процесса центральной гемодинамической системы

Изобретение относится к медицине, а именно к неврологии, функциональной диагностике, сосудистой хирургии, и может быть использовано при проведении диагностики степени тяжести ишемического процесса центральной гемодинамической системы (ЦГС). Для этого проводят измерение систолического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686420
Дата охранного документа: 25.04.2019
01.05.2019
№219.017.47f1

Способ определения величины предела пропорциональности материалов

Изобретение относится к испытательной технике, к методам определения механических свойств материалов, а именно предела пропорциональности. Сущность: устанавливают испытуемый образец между неподвижной опорной площадкой и подвижной, затем нагружают образец предварительной малой нагрузкой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686572
Дата охранного документа: 29.04.2019
20.06.2019
№219.017.8d8e

Способ прогнозирования степени тяжести ишемического процесса сердца, головного мозга и нижних конечностей на основании оценки центральной и регионарной гемодинамики органов

Изобретение относится к медицине, а именно к прогнозированию степени тяжести ишемического процесса сердца, головного мозга и нижних конечностей на основании оценки центральной и регионарной гемодинамики органов. Предложен способ, заключающийся в том, что измеряются систолическое артериальное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691932
Дата охранного документа: 18.06.2019
10.07.2019
№219.017.a9da

Устройство для левитации некоторого количества материала

Изобретение относится к электротехнике. Технический результат состоит в обеспечении поддержания нормированных условий тепломассообмена процесса левитации. Устройство содержит катушки для удерживания материала в левитации с использованием изменяющегося электрического тока в катушках. Устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693852
Дата охранного документа: 05.07.2019
02.10.2019
№219.017.cd1c

Способ диагностики острого эндометрита

Изобретение относится к медицине, а именно к гинекологии, и может быть использовано для диагностики эндометрита. Для этого определяют показатели клеточного и гуморального иммунитета на системном уровне с последующим построением дискриминантных классификационных функций на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701527
Дата охранного документа: 27.09.2019
Показаны записи 71-75 из 75.
15.05.2023
№223.018.5c9c

Триггерный логический элемент и/или на полевых транзисторах

Изобретение относится к цифровой схемотехнике, автоматике и промышленной электронике. Технический результат: повышение нагрузочной способности триггерного логического элемента И/ИЛИ на полевых транзисторах. Сущность: триггерный логический элемент И/ИЛИ на полевых транзисторах содержит шесть...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002759863
Дата охранного документа: 18.11.2021
21.05.2023
№223.018.6a43

Триггерный логический элемент или-не на полевых транзисторах

Изобретение относится к цифровой схемотехнике, автоматике и промышленной электронике и, в частности, может быть использовано в блоках вычислительной техники, построенных на логических элементах. Техническим результатом изобретения является повышение нагрузочной способности триггерного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795046
Дата охранного документа: 28.04.2023
21.05.2023
№223.018.6a44

Триггерный логический элемент или-не на полевых транзисторах

Изобретение относится к цифровой схемотехнике, автоматике и промышленной электронике и, в частности, может быть использовано в блоках вычислительной техники, построенных на логических элементах. Техническим результатом изобретения является повышение нагрузочной способности триггерного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795046
Дата охранного документа: 28.04.2023
05.06.2023
№223.018.7766

Триггерный логический элемент и/и-не на полевых транзисторах

Изобретение относится к цифровой схемотехнике, автоматике и промышленной электронике. Технический результат заключается в повышении нагрузочной способности триггерного логического элемента И/И-НЕ на полевых транзисторах. Триггерный логический элемент И/И-НЕ на полевых транзисторах содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002763585
Дата охранного документа: 30.12.2021
05.06.2023
№223.018.776d

Триггерный логический элемент не/или/и/или-не/и-не на полевых транзисторах

Изобретение относится к цифровой схемотехнике, автоматике и промышленной электронике. Технический результат: повышение нагрузочной способности триггерного логического элемента НЕ/ИЛИ/И/ИЛИ-НЕ/И-НЕ на полевых транзисторах. Сущность: триггерный логический элемент НЕ/ИЛИ/И/ИЛИ-НЕ/И-НЕ на полевых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002763152
Дата охранного документа: 27.12.2021
+ добавить свой РИД