×
09.05.2019
219.017.4fb4

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ГРАДУИРОВОЧНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГНИТОМЕТРА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002433421
Дата охранного документа
10.11.2011
Аннотация: Способ включает совмещение магниточувствительной оси (МЧО) магнитометра с осью направления вектора индукции магнитного поля Земли (МПЗ) известного значения его модуля и определение результата преобразования этого значения магнитометром. Затем осуществляют определение результатов преобразования дополнительных воздействующих на вход магнитометра образцовых значений магнитной индукции, формируемых последовательностью поворотов МЧО магнитометра относительно оси направления вектора индукции МПЗ на углы в диапазоне от нуля до 180°. Количество дополнительных воздействий и их преобразований равно количеству участков кусочно-линейной аппроксимации градуировочной характеристики. Каждое из этих воздействий формируется поворотом МЧО на угол, обеспечивающий значение входной величины в граничной точке интервалов аппроксимации оси значений магнитной индукции градуировочной характеристики. Входные воздействия, формируемые в диапазонах углов поворота от нуля до 90° и от 90° до 180° принадлежат граничным точкам интервалов аппроксимации соответственно оси положительных и отрицательных значений магнитной индукции. Затем производят определение параметров градуировочной характеристики на интервалах аппроксимации в виде результатов решения систем линейных уравнений, соответствующих интервалам аппроксимации, заданных в виде систем функций входных воздействий и параметров градуировочной характеристики. Технический результат заключается в упрощении способа определения градуировочной характеристики магнитометра. 1 ил.

Изобретение относится к области магнитных измерений, в частности к измерениям компонент и полного вектора индукции магнитного поля Земли (МПЗ), а также к средствам калибровки магнитометров.

Широкое внедрение различных типов высокотехнологичных датчиков низкой стоимости (магниторезистивных, датчиков Холла и др.) расширяет возможности применения магнитометров в различные области техники измерений, но в то же время ограничивается возможность их применения в технике прецизионных измерений, обусловленная нелинейностью их характеристик преобразования. Обеспечение линейности характеристик технологическими и конструктивными затратами повышает стоимость магнитометров.

Известные способы повышения точности калибровки и определения нелинейности характеристик преобразования магнитометров [1] применением меры магнитной индукции или колец Гельмгольца и магнитного экрана сложны и обладают высокой стоимостью.

Известны способы повышения точности приборов определением параметров аппроксимированной градуировочной характеристики (ГХ) при компенсации нелинейности [2], осуществляемые графоаналитическим методом или методом эмпирических исследований ГХ. Данные способы требуют большого количества измерений и больших временных затрат, приводящих к их заметному усложнению, а также затрудняют автоматизацию процесса калибровки.

Показанный в работе [3] способ определения параметров ГХ магнитометра, основанный на применении метода образцовых сигналов, лишен недостатков вышеуказанных способов. Данный способ включает совмещение магниточувствительной оси (МЧО) магнитометра, помещенного в меру магнитной индукции, с направлением вектора магнитной индукции, задаваемой образцовым источником магнитного поля, последовательное воздействие на МЧО магнитометра образцового магнитного поля с различными значениями индукции при постоянном положении совмещенной МЧО с направлением вектора индукции образцового магнитного поля и осуществление соответствующих этим значениям измерений выходных сигналов магнитометра, причем количество задаваемых воздействующих величин равно степени аппроксимирующего ГХ магнитометра полинома, затем определение параметров ГХ в виде результатов решения системы уравнений, заданной в виде системы функций (результатов измерений) соответствующих значений индукции и параметров ГХ.

Недостатком указанного способа является необходимость обязательного использования уникальной конструкции дорогостоящих экранированной меры магнитной индукции или колец Гельмгольца, предполагающих наличия источника образцовых значений магнитной индукции и сложно настраиваемых катушек или колечной системы. Кроме того, неравномерность пространственного распределения формируемого магнитного поля внутри катушек магнитной меры вызывает потребность локализации ограниченных размеров рабочего объема, что создает трудности при установке и размещении в этом объеме калибруемых датчиков. Таким образом, указанные недостатки и сложность содержания и обслуживания меры магнитной индукции или колечной системы ограничивают возможности применения известного способа определения параметров ГХ магнитометра.

Известен способ определения параметров ГХ магнитометра [4], исключающий указанные недостатки, наиболее близок по технической сущности к предлагаемому и принят за прототип.

Указанный способ определения параметров ГХ магнитометра включает совмещение МЧО магнитометра с осью направления вектора индукции МПЗ известного значения его модуля, определение результата преобразования этого значения магнитометром, а затем определение результатов преобразования последовательности дополнительных воздействующих на вход магнитометра образцовых значений магнитной индукции, формируемых последовательностью фиксированных поворотов МЧО магнитометра относительно оси направления вектора индукции МПЗ на известные углы в диапазоне их значений от нуля до 180°, причем общее количество входных воздействий и соответственно преобразований их магнитометром равно степени аппроксимирующего ГХ полинома, затем определение параметров ГХ в виде результатов решения системы уравнений, заданной в виде системы функций входных воздействий и параметров ГХ магнитометра, при этом перед началом измерений совмещение МЧО магнитометра с направлением вектора индукции МПЗ осуществляется сначала приближенной (грубой) начальной установкой МЧО по направлению вектора индукции МПЗ, затем поворотами МЧО относительно ее начального положения на углы +90° и -90° в одной и той же плоскости поворота, определяются показания магнитометра при соответствующих углах поворота, при разных показаниях корректируется начальная установка, осуществление процедуры поворотов, определения показаний и по результатам показаний корректировки начального положения повторяются до полного установления равенства показаний магнитометра при поворотах на +90° и -90°, затем проведение процедур корректировки начальной установки МЧО продолжаются аналогичным образом поворотами МЧО относительно направления вектора индукции МПЗ в плоскости ее поворота, перпендикулярной первоначальной плоскости поворота, при необходимости процедуры начальной установки в разных плоскостях поворота повторяются до окончательного равенства нулю разности показаний магнитометра при углах поворота +90° и -90°.

В предлагаемом способе определение параметров ГХ осуществляется решением системы уравнений, образованной последовательными тактами преобразования воздействующих на вход магнитометра различных значений индукции магнитного поля. Эти значения являются проекцией вектора индукции МПЗ на магниточувствительную ось при соответствующем ее наклоне относительно этого вектора.

Процесс измерения индукции исследуемого магнитного поля сопровождается решением исходного уравнения, представляющего математическое выражение аппроксимированной ГХ относительно измеряемой величины после подстановки в данное уравнение найденных значений параметров в результате решения вышеуказанной системы уравнений. В данном случае можно определить параметры ГХ при ее аппроксимации полиномом любой степени.

Полезность и преимущественные особенности данного способа обусловлены возможностью использования для его осуществления сравнительно простых в изготовлении и низкой стоимости малогабаритных прецизионных поворотных устройств в сочетании с использованием в качестве образцового источника равномерно распределенной в пространственном объеме индукции МПЗ.

Недостатком данного способа является его сложность, достаточно сильно зависящая от степени аппроксимирующего ГХ полинома, обусловленная сложностью решения системы уравнений для определения параметров ГХ, а затем неизвестной входной величины индукции МПЗ.

Целью предлагаемого изобретения является упрощение способа определения параметров ГХ магнитометра.

В основе предлагаемого способа использован метод кусочно-линейной аппроксимации ГХ, обеспечивающий понижение степени аппроксимирующего выражения известного способа.

Предлагаемый способ определения параметров ГХ магнитометра включает совмещение магниточувствительной оси (МЧО) магнитометра с осью направления вектора индукции магнитного поля Земли (МПЗ) известного значения его модуля, определение результата преобразования этого значения магнитометром, а затем определение результатов преобразования последовательности дополнительных воздействующих на вход магнитометра образцовых значений магнитной индукции, формируемых последовательностью фиксированных поворотов МЧО магнитометра относительно оси направления вектора индукции МПЗ на известные углы в диапазоне их значений от нуля до 180°, при этом количество дополнительных входных воздействий и соответственно преобразований их магнитометром равно количеству участков кусочно-линейной аппроксимации градуировочной характеристики и каждое из этих воздействий формируется поворотом МЧО на угол, обеспечивающий значение входной величины в граничной точке интервалов аппроксимации оси значений магнитной индукции градуировочной характеристики, причем входные воздействия, формируемые в диапазонах углов поворота от нуля до 90° и от 90° до 180°, принадлежат граничным точкам интервалов аппроксимации соответственно оси положительных и оси отрицательных значений магнитной индукции, значения магнитной индукции, формируемые начальным положением МЧО и поворотом ее на 180°, являются крайними граничными точками градуировочной характеристики, затем определение параметров градуировочной характеристики на каждом интервале аппроксимации в виде результатов решения систем линейных уравнений, соответствующих интервалам аппроксимации, заданных в виде систем функций входных воздействий и параметров градуировочной характеристики.

На чертеже показан вариант кусочно-линейной аппроксимации ГХ магнитометра.

Математическое выражение ГХ магнитометра представим в виде кусочно-линейной аппроксимации, когда связь между выходной и входной величинами магнитометра на рассматриваемом линейном участке выражается зависимостью

где j - номер участка аппроксимации ГХ;

m - число линейных участков, которыми может быть с требуемой точностью аппроксимирована ГХ магнитометра;

N(j) - выходная величина магнитометра на j-м участке, например, формируемая в виде кодового эквивалента;

B(j) - измеряемая на j-м участке индукция магнитного поля;

a1j, a2j - определяемые параметры ГХ на j-м участке аппроксимации, являющиеся постоянными коэффициентами;

Показанный на чертеже вариант аппроксимации, описываемый выражением (1), определен для положительной и отрицательной областей значений функции N(B). В общем случае аппроксимированная ГХ может содержать m линейных участков с необязательно равными интервалами аппроксимации.

Значения индукции Bi(i=1, 2, …, c) в граничных точках интервалов аппроксимации формируются поворотами МЧО магнитометра относительно направления вектора индукции МПЗ известного значения B0, то есть

где Ki - коэффициенты преобразования индукции B0 при осуществлении поворотов МЧО.

Значение входной индукции B в каждом такте преобразования является проекцией вектора индукции МПЗ на магниточувствительную ось при соответствующем ее наклоне относительно этого вектора, следовательно

где αi - угол поворота МЧО относительно направления вектора индукции МПЗ. Значения скалярной величины B (см. фиг.1) на оси положительных значений (Bi=bi,при i=1, 2, …, c) формируются поворотом МЧО на углы в диапазоне их изменений

Соответственно диапазон изменения углов для формирования входной индукции на оси отрицательных значений (Bi=-bi при i=2, 3, …, с)

90°<αi≤180°.

Крайняя точка ГХ с координатами (bc, nc) соответствует начальному, то есть совмещенному с осью направления вектора индукции МПЗ положению МЧО. Следовательно, согласно (2) и (3)

Bc=bc=KcB0=cos0°·B0=B0.

В данном способе приемлем вариант совмещения МЧО с осью направления вектора индукции МПЗ, показанный в прототипе. Точка ГХ с координатами (b1, n1) соответствует повернутому на угол α1=90° положению МЧО относительно начального положения, то есть

B1=b1=K1B0=cos90°·B0=0.

Крайняя граничная точка (-bc) на оси отрицательных значений измеряемой величины определяется равенством

Bc=-bc=cos180°·B0=-B0.

В предлагаемом способе определение параметров ГХ, представленной выражением (1), осуществляется решением следующих линейных систем уравнений, формируемых на каждом j-м участке ГХ, образованных последовательными тактами преобразования воздействующих на вход магнитометра значений индукции в граничных точках выбранного интервала аппроксимации

Общее решение системы уравнений (5) для определения параметров на каждом j-м интервале аппроксимации с учетом (2) можно представить в следующем виде

Процесс измерения индукции исследуемого магнитного поля на j-х интервалах, определяемых граничными значениями Bi, Bi+1 (при i=j), осуществляется решением уравнения (1) относительно измеряемой величины B после подстановки в данное уравнение найденных значений параметров

или с учетом (3) и (6) имеем

Рассмотрим пример определения параметров простой ГХ магнитометра в случае ее двухинтервальной кусочно-линейной аппроксимации (m=2) для области положительных значений магнитной индукции.

В данном случае значения Bi формируются поворотом МЧО на углы в диапазоне их изменений, определяемом выражением (4), причем крайними точками ГХ на оси B являются значения B1=0 и Bc=B3=B0. Предположим, что выбор внутренней граничной точки участков аппроксимации осуществлен при значении B2=0,5B0. Следовательно, K1=0, K2=0,5, K3=1 и соответственно углами поворота МЧО являются α1=90°, α2=arccos0,5=60°, a3=0. Определим с учетом этих значений параметры ГХ для первого и второго интервалов аппроксимации с помощью выражений (6) в виде

По результатам преобразований с помощью выражения (7) после подстановки в него найденных значений параметров определяется индукция В. Определение результатов измерения можно осуществлять также с помощью выражений, полученных после подстановки, например, в уравнение (8), значений углов. В данном случае соответственно для первого и второго участков аппроксимации получим

,

.

Таким образом, с помощью несложных преобразований и вычислений можно определить параметры любой ГХ и значение измеряемой индукции на каждом интервале кусочно-линейной аппроксимации. Простота и эффективность применения данного способа, характеризуемого решением простых линейных уравнений, в сочетании с возможностью применения простых калибровочных средств (поворотного устройства) определяют его полезность и преимущественные особенности.

Следовательно, предлагаемое изобретение, обладая новизной, полезностью и реализуемостью, может найти широкое применение в технике магнитных измерений.

Литература

1. Афанасьев Ю.В., Студенцов Н.В., Хорев В.Н. и др. Средства измерений параметров магнитного поля. - Л.: Энергия. Ленингр. отд-ние, 1979.

2. Акчурин Д.В., Богонин Б.В., Богонин М.Б. Применение полиномов Ньютона, Гаусса и Лагранжа при компенсации погрешности нелинейности. Ж. Датчики и системы. №12, 2002. - С.16.

3. Соборов Г.И. Разработка и исследование бортовых трехкомпонентных феррозондовых магнитометров моноблочного типа с жестко связанными осями. Диссертация на соискание ученой степени к.т.н. Московский энергетический институт (технический университет). Москва, 2003.

4. Способ определения параметров градуировочной характеристики магнитометра. Патент РФ №2386141, МПК G01R 35/00, 7 G01R 33/02, 2008 г.

Способ определения параметров градуировочной характеристики магнитометра включает совмещение магниточувствительной оси (МЧО) магнитометра с осью направления вектора индукции магнитного поля Земли (МПЗ) известного значения его модуля, определение результата преобразования этого значения магнитометром, а затем определение результатов преобразования последовательности дополнительных воздействующих на вход магнитометра образцовых значений магнитной индукции, формируемых последовательностью фиксированных поворотов МЧО магнитометра относительно оси направления вектора индукции МПЗ на известные углы в диапазоне их значений от нуля до 180°, отличающийся тем, что количество дополнительных входных воздействий и соответственно преобразований их магнитометром равно количеству участков кусочно-линейной аппроксимации градуировочной характеристики и каждое из этих воздействий формируется поворотом МЧО на угол, обеспечивающий значение входной величины в граничной точке интервалов аппроксимации оси значений магнитной индукции градуировочной характеристики, причем входные воздействия, формируемые в диапазонах углов поворота от нуля до 90° и от 90 до 180°, принадлежат граничным точкам интервалов аппроксимации соответственно оси положительных и оси отрицательных значений магнитной индукции, значения магнитной индукции, формируемые начальным положением МЧО и поворотом ее на 180°, являются крайними граничными точками градуировочной характеристики, затем определение параметров градуировочной характеристики на каждом интервале аппроксимации в виде результатов решения систем линейных уравнений, соответствующих интервалам аппроксимации, заданных в виде систем функций входных воздействий и параметров градуировочной характеристики.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 31.
10.06.2014
№216.012.cd80

Вибрационный вакуумный микрогироскоп

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к гироскопии и может быть использовано в приборостроении, авиакосмической отрасли и машиностроении. В вибрационном вакуумном гироскопе магнитная система содержит немагнитное центрирующее кольцо, установленное на магните, верхний...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518379
Дата охранного документа: 10.06.2014
10.07.2014
№216.012.da5c

Способ изготовления вакуумного микрогироскопа

(57) Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к гироскопии, и может быть использовано в приборостроении, авиакосмической отрасли и машиностроении. Технический результат - повышение качества и обеспечение технологичности изготовления. Для этого обезгаживание,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521678
Дата охранного документа: 10.07.2014
20.08.2014
№216.012.e991

Комплексная корреляционно-экстремальная навигационная система

Изобретение относится к авиационному приборостроению. Предложенная комплексная корреляционно-экстремальная навигационная система (КЭНС) предназначена для обеспечения автономной высокоточной коррекции на основе использования информации о нескольких поверхностных физических полях Земли,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525601
Дата охранного документа: 20.08.2014
27.09.2014
№216.012.f9b0

Способ подготовки инерциальной навигационной системы к полету

Изобретение относится к области авиационного приборостроения и может найти применение в составе комплексов навигационно-пилотажного оборудования летательных аппаратов (ЛА). Технический результат - расширение функциональных возможностей. Для этого осуществляют совмещение процесса начальной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529757
Дата охранного документа: 27.09.2014
27.06.2015
№216.013.582c

Блок электронный

Изобретение относится к электронно-вычислительной технике и может быть использовано в конструкциях блоков радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), в состав которых устанавливаются сменные модули электронные, и, работающих в условиях повышенного тепловыделения элементами РЭА, значительных механических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554113
Дата охранного документа: 27.06.2015
10.07.2015
№216.013.5cba

Способ диффузионной сварки порошкового жаропрочного сплава на никелевой основе

Изобретение может быть использовано для изготовления деталей из порошковых жаропрочных никелевых сплавов методом диффузионной сварки, например, при изготовлении рабочих лопаток и дисков газовых турбин. После сборки элементов под сварку проводят вакуумирование и нагрев их до температуры, не...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555279
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.07.2015
№216.013.5e82

Способ диффузионной сварки ситалла с металлами

Изобретение относится к способу получения неразъемного сварного соединения из ситалла с металлами методом диффузионной сварки. Способ включает сборку элементов и сварку при температуре ниже температуры плавления металла и приложении давления сжатия. Перед сборкой на металлический элемент...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555735
Дата охранного документа: 10.07.2015
27.07.2015
№216.013.6891

Способ контактной точечной сварки меди и медных сплавов

Изобретение относится к способу контактной точечной сварки меди и медных сплавов. Изобретение может быть использовано в приборостроении, при контактной сварке металлов с высокой теплопроводностью, в частности меди и ее сплавов, и металлов с покрытием на их основе. Собирают элементы деталей из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558322
Дата охранного документа: 27.07.2015
10.08.2015
№216.013.69d6

Навигационный комплекс, использующий естественные и искусственные поля земли

Изобретение относится к авиационному приборостроению. Предложенный навигационный комплекс предназначен для обеспечения высокоточной навигации на основе комплексной обработки информации (КОИ) систем навигации по искусственным полям Земли (СНИПЗ) и нескольких физических полей Земли (ФПЗ)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558647
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.6a03

Способ диффузионной сварки литейного жаропрочного сплава на никелевой основе

Изобретение относится к способу диффузионной сварки элементов из литейных жаропрочных сплавов на никелевой основе. Изобретение может быть использовано для изготовления рабочих лопаток, дисков газовых турбин и др., которые работают при высоких нагрузках и температурах. Собирают элементы под...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558692
Дата охранного документа: 10.08.2015
Показаны записи 1-10 из 10.
10.05.2013
№216.012.3e9a

Способ определения параметров характеристики преобразования трехкомпонентного магнитометра

Изобретение относится к области магнитных измерений, в частности к измерениям компонент и полного вектора индукции магнитного поля Земли (МПЗ), а также к средствам калибровки магнитометров. Сущность изобретения заключается в том, что способ определения параметров характеристики преобразования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002481593
Дата охранного документа: 10.05.2013
25.08.2017
№217.015.af04

Способ определения температурных характеристик трёхкомпонентного магнитометра и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области магнитных измерений и может быть использовано для измерений компонент и полного вектора индукции магнитного поля Земли. Сущность изобретения заключается в том, что предлагается способ определения температурных характеристик трехкомпонентного магнитометра (ТМ), в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610932
Дата охранного документа: 17.02.2017
25.08.2017
№217.015.af27

Устройство для измерения магнитных полей

Изобретение относится к области магнитных измерений, в частности к приборам, предназначенным для измерений компонент и полного вектора индукции магнитного поля Земли, а также к средствам автоматизированного контроля магнитометров. Сущность изобретения заключается в том, что в устройство для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610938
Дата охранного документа: 17.02.2017
20.02.2019
№219.016.bf9f

Навигационный магнитометр (варианты)

Изобретение относится к магнитоизмерительной технике и навигационному приборостроению. Технический результат - миниатюризация навигационного магнитометра при обеспечении высокой точности измерения компонент вектора индукции магнитного поля Земли на борту подвижного объекта. Указанный результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002352954
Дата охранного документа: 20.04.2009
08.03.2019
№219.016.d4e9

Способ установки подо льдом рыболовецких снастей и устройство для его осуществления (варианты)

Изобретение относится к промышленному рыболовству, в частности к техническим средствам для подледного лова рыбы. Способ включает пробивание во льду двух лунок на расстоянии, приблизительно равном длине сети, в первую - стартовую лунку под лед в воду опускается рыболовом с помощью устройства...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002358425
Дата охранного документа: 20.06.2009
08.03.2019
№219.016.d511

Способ определения магнитной девиации на подвижном объекте

Изобретение относится к области магнитоизмерительной техники, в частности к магнитной навигации, магниторазведке, магнитному картографированию и т.д., для измерения и компенсации магнитных помех носителей или устранения магнитной девиации магнитных навигационных компасов. Техническим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002365877
Дата охранного документа: 27.08.2009
10.07.2019
№219.017.ad0a

Способ определения параметров градуировочной характеристики магнитометра

Предложенное изобретение относится к области магнитных измерений, в частности к измерениям компонент и полного вектора индукции магнитного поля Земли, а также к средствам калибровки магнитометров. Данное изобретение направлено на расширение технической возможности процедуры определения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002386141
Дата охранного документа: 10.04.2010
10.07.2019
№219.017.ae67

Бортовое устройство для измерения параметров магнитного поля земли

Изобретение относится к магнитным измерениям на подвижных объектах, в частности к приборам, предназначенным для измерения компонент и полного вектора индукции магнитного поля Земли, а также магнитному курсоуказанию и навигации на транспортных средствах. Техническим результатом изобретения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002368872
Дата охранного документа: 27.09.2009
14.05.2023
№223.018.5602

Навигационный трёхкомпонентный феррозондовый магнитометр

Изобретение относится к области магнитоизмерительной техники. Навигационный трехкомпонентный феррозондовый магнитометр дополнительно содержит компенсатор помех, содержащий три масштабных блока, первый, второй и третий входы которых подключены соответственно к первому, второму и третьему входам...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002730097
Дата охранного документа: 17.08.2020
16.05.2023
№223.018.6132

Навигационный магнитометр (варианты)

Группа изобретений относится к магнитоизмерительной технике и навигационному приборостроению. Особенностью навигационного магнитометра является дистанционное управление процессом формирования компенсационных поправок, осуществляемое по двухпроводной линии передачи, подключаемой к входам...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002747015
Дата охранного документа: 23.04.2021
+ добавить свой РИД