×
18.05.2019
219.017.57bc

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ШАГОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ МОНОХРОМАТОРА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к автоматике и может быть использовано для автоматизированной регистрации спектров поглощения и люминесценции. Техническим результатом является повышение эксплуатационных характеристик устройства. Устройство для управления шаговым двигателем монохроматора содержит транзисторные ключи и усилитель сигналов, соответственно подключенные к разъемам, микросхему-драйвер, микроконтроллер. В качестве цифрового индикатора использован электронный символьно-цифровой индикатор, подключенный к выводам цифрового порта В микроконтроллера, с первым, вторым, третьим и четвертым выводами порта С которого соединены транзисторные ключи. Микроконтроллер входом аналого-цифрового преобразователя подключен к выходу усилителя сигналов, а асинхронным приемо-передатчиком - к микросхеме-драйверу, соединенной с разъемом. 4 ил.

Изобретение относится к автоматике и может быть использовано для автоматизированной регистрации спектров поглощения и люминесценции.

Известен спектральный вычислительный универсальный комплекс типа КСВУ, включающий механический цифровой индикатор, микросхемы, а также транзисторные ключи и усилитель сигналов, соответственно подключенные к разъемам (Комплекс спектральный вычислительный универсальный типа КСВУ. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. // Трижды ордена Ленина Ленинградское оптико-механическое объединение им. В.И.Ленина, 1984).

Известное устройство предназначено для исследования спектров в диапазоне длин волн от 200 до 2000 нм с последующей математической обработкой результатов исследования. Поставляемое с ним программное обеспечение позволяло производить сканирование спектра заданное число раз в заданном диапазоне с постоянным шагом, при этом после каждого шага производилось заданное число измерений с последующим усреднением. Исследуемый спектр накапливался в памяти вычислительного устройства с последующим выводом результатов на внешнее устройство (самописец либо дисплей). Усиление регистрируемого сигнала производилось при помощи внешних усилителей. В настоящее время, по отношению к уровню развития современных вычислительных средств и автоматизации установок для проведения исследования физических процессов, системы управления монохроматором и программное обеспечение комплексов типа КСВУ являются морально устаревшими.

Технический результат заключается в повышении эксплуатационных характеристик устройства.

Технический результат достигается тем, что устройство для управления шаговым двигателем монохроматора, включающее транзисторные ключи и усилитель сигналов, соответственно подключенные к разъемам, и цифровой индикатор, дополнительно содержит микросхему-драйвер и микроконтроллер. В качестве цифрового индикатора использован электронный символьно-цифровой индикатор, подключенный к выводам цифрового порта В микроконтроллера, с первым, вторым, третьим и четвертым выводами порта С которого соединены транзисторные ключи. Микроконтроллер входом аналого-цифрового преобразователя подключен к выходу усилителя сигналов, а асинхронным приемо-передатчиком - к микросхеме-драйверу, соединенной с разъемом.

На фиг.1 изображена функциональная схема устройства для управления шаговым двигателем монохроматора, на фиг.2 - блок-схема установки для регистрации спектров поглощения и люминесценции, на фиг.3 - блок-схема алгоритма работы устройства, на фиг.4 - главное окно программы для взаимодействия с устройством для автоматизации спектральных измерений.

Устройство содержит микроконтроллер 1 (фиг.1), выводами цифрового порта В подключенный к электронному символьно-цифровому индикатору 2, а первым, вторым, третьим и четвертым выводами цифрового порта С - к транзисторным ключам 3, соединенным с разъемом 4. Вход аналого-цифрового преобразователя микроконтроллера 1 подключен к выходу усилителя сигналов 5, соединенного с разъемом 6. Асинхронный приемопередатчик микроконтроллера 1 подключен к микросхеме-драйверу 7, соединенной с разъемом 8.

Устройство выполнено на 8-разрядном микроконтроллере ATmega8-16PI и позволяет устанавливать необходимое значение длины волны, выделяемой монохроматором, а также производить аналого-цифровое преобразование (АЦП) регистрируемого сигнала с последующей отправкой на компьютер. Устройством также предусмотрена индикация на символьно-цифровом индикаторе 2 следующих параметров работы: текущего значения длины волны; текущего значения измеренного напряжения; состояние устройства; значение скорости регистрации спектра.

Основой функциональной схемы устройства для автоматизации спектральных измерений (фиг.2) является микроконтроллер 1, в состав которого входит асинхронный приемопередатчик 10-разрядный АЦП и цифровые порты. Для согласования уровней сигналов асинхронного приемопередатчика и цифрового порта применена микросхема-драйвер 7 последовательного порта персонального компьютера. Устройство подключается к компьютеру 9 посредством разъема 4. В качестве отображающего устройства выбран электронный символьно-цифровой индикатор 2. Фотоприемник 10 (фиг.2) подключен к разъему 6. Далее сигнал поступает на усилитель сигналов 5. Усиленный сигнал поступает непосредственно на вход АЦП микроконтроллера 1. Сигналы управления обмотками и сигналы с датчика длины волны монохроматора 11 поступают на транзисторные ключи 3, далее сигналы управления обмотками ШД монохроматора 11 через разъем 8 поступают на шаговый двигатель монохроматора 11.

Алгоритм работы управляющей программы следующий (фиг.3). При включении микроконтроллер 1 считывает из памяти значение длины волны после последней остановки монохроматора 11 и передает его на компьютер 9. После этого он переходит в режим ожидания команды от управляющей программы. При получении соответствующей команды может выполняться калибровка или процесс регистрации спектра. Процесс регистрации спектра состоит из перемотки ШД, оцифровки входного сигнала заданное количество раз, усреднении результатов измерения и передачи значения зарегистрированного сигнала и текущей длины волны на компьютер 9. В процессе регистрации спектра микроконтроллер 1 постоянно находится в ожидании команды «Stop», которая прерывает данный процесс и переводит микроконтроллер 1 в начальное состояние. Блок управления реализован в комплекте с программным обеспечением, позволяющим в среде операционной системы Windows управлять монохроматором 11.

На фиг.4. показано главное меню программы после регистрации спектра пропускания кристалла КНГГ-Еr3+. В правой части окна находятся четыре блока, ответственные за настройку, управление и отображение текущего состояния. Блок «Ручное управление» позволяет управлять шаговым двигателем монохроматора, а также выполнять перемотку на заданную длину волны. Блок «Статус» отображает состояние датчиков монохроматора, а также отображает текущую длину волны и интенсивность в единицах напряжения. Блок «Установки» позволяет настраивать основные параметры эксперимента. При выборе параметра «Решетка» появляется диалог, который позволяет выбрать используемый в монохроматоре тип дифракционной решетки. Следующий пункт - выбор скорости сканирования спектра - «Скорость». При появлении диалога можно выбрать скорость из предлагаемых вариантов или задать ее вручную. Кнопка «Калибровка» позволяет произвести калибровку монохроматора, т.е. привести в полное соответствие показания счетчика длины волны программы с реальной длиной волны, на которую настроен монохроматор. Для точной калибровки необходимо установить в качестве источника ртутную лампу и дифракционную решетку для спектрального диапазона 350-1000 нм.

Для проведения спектральных измерений необходимо произвести следующие действия. При первом запуске программы выполнить калибровку по положению линий излучения в спектре ртутной лампы, выбрать текущий тип установленной в монохроматоре решетки, установить скорость сканирования, выбрать диапазон для сканирования, нажать кнопку «Пуск». После нажатия кнопки «Пуск» монохроматор будет перемотан на начальную длину волны диапазона сканирования и начнет сканирование с заданной скоростью. В процессе сканирования спектр вырисовывается в основном окне программы. После окончания сканирования предусмотрена возможность детального просмотра спектра, для этого необходимо, удерживая клавишу «Shift», мышью выделить необходимый участок спектра, при этом он будет увеличен, для возвращения к исходному масштабу необходимо, удерживая клавишу «Shift», щелкнуть левой кнопкой мыши по спектру. Удерживая кнопку «Ctrl», можно мышью перемещать спектр на необходимый участок. Полученный спектр можно распечатать на принтере (кнопка «Печать»), а также сохранить в текстовом файле для последующей обработки с помощью различных пакетов прикладных программ. При сохранении спектра в текстовый файл существует возможность записи в файл дополнительных параметров.

Предлагаемое устройство по сравнению с известным решением позволяет повысить эксплуатационные характеристики устройства за счет следующих преимуществ:

- удобство использования, т.к. управление процессом регистрации спектра полностью осуществляется с персонального компьютера;

- благодаря формату представления получаемых результатов (цифровой вид, а не рисунок, полученный на самописце) упрощается и ускоряется процесс обработки экспериментальных данных;

- универсальность, т.к. управление монохроматором может производиться с любого персонального компьютера (не нужны специализированные управляющие комплексы).

Устройство для управления шаговым двигателем монохроматора, включающее транзисторные ключи и усилитель сигналов, соответственно подключенные к разъемам, и цифровой индикатор, отличающееся тем, что дополнительно содержит микросхему-драйвер и микроконтроллер, а в качестве цифрового индикатора использован электронный символьно-цифровой индикатор, подключенный к выводам цифрового порта В микроконтроллера, с первым, вторым, третьим и четвертым выводам порта С которого соединены транзисторные ключи, микроконтроллер входом аналого-цифрового преобразователя подключен к выходу усилителя сигналов, а асинхронным приемопередатчиком к микросхеме-драйвер, соединенной с разъемом.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 16.
27.01.2013
№216.012.1fff

Способ получения биологического связующего

Изобретение относится к биотехнологии. Способ предусматривает смешивание мелассы (патоки), являющейся отходом сахарного производства, с бардой, являющейся отходом спиртовой промышленности, и сывороткой, являющейся отходом молочной промышленности, в соотношении 2:2:1 с получением смеси....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473692
Дата охранного документа: 27.01.2013
27.02.2013
№216.012.2a15

Способ восстановления деталей пар трения интегральных рулевых механизмов с гидроусилителем руля

Изобретение относится к области восстановления деталей и ремонта агрегатов машин и может быть использовано на ремонтно-технических предприятиях при восстановлении интегральных рулевых механизмов с гидроусилителем руля. В первом варианте при замене уплотнений в соединении шток-крышка изношенное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002476300
Дата охранного документа: 27.02.2013
20.05.2013
№216.012.3f3d

Рабочий орган почвообрабатывающей фрезы

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности к фрезерным почвообрабатывающим орудиям, и может быть использовано для фрезерования почвы. Рабочий орган почвообрабатывающей фрезы содержит ножи и основной вал с жестко закрепленными на нем двумя водилами, между которыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002481759
Дата охранного документа: 20.05.2013
27.05.2013
№216.012.42d6

Способ производства полукопченой колбасы (варианты)

Изобретение относится к мясной промышленности и может быть использовано в производстве полукопченых колбасных изделий. Способ предусматривает разделку, обвалку и жиловку сырья, измельчение, посол, приготовление фарша, формование колбасных батонов, вязку, осадку и термическую обработку батонов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002482687
Дата охранного документа: 27.05.2013
10.01.2014
№216.012.9508

Способ преобразования тепловой энергии в механическую и устройство для его осуществления

Устройство для преобразования тепловой энергии в механическую содержит термочувствительное рабочее тело в виде двух теплоаккумулирующих материалов, расположенных в отдельных теплоизолированных цилиндрических корпусах регенеративных теплообменников. Теплоаккумулирующие материалы выполнены из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503846
Дата охранного документа: 10.01.2014
20.02.2019
№219.016.c1fd

Строительный раствор

Изобретение относится к строительным растворам и может быть использовано для изготовления штукатурных покрытий, в качестве раствора в кирпичных кладках и в соединительных прослойках плиточных покрытий. Строительный раствор содержит, мас.%: цемент - 21,0-21,9, мелкий заполнитель - кварцевый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002428391
Дата охранного документа: 10.09.2011
20.03.2019
№219.016.e8c9

Сырьевая смесь для приготовления поризованного бетона

Изобретение относится к строительным материалам, в частности к составу сырьевой смеси для приготовления легкого поризованного бетона, применяемого в производстве конструкционно-теплоизоляционных изделий в виде панелей, ограждающих конструкций. Сырьевая смесь содержит, мас.%: едкий натр 2,3-2,8,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002432346
Дата охранного документа: 27.10.2011
20.03.2019
№219.016.e995

Материал эмиссионного покрытия катодов электронно-ионных приборов

Изобретение относится к электротехнической промышленности и может быть использовано в производстве газоразрядных источников света высокого давления. Материал эмиссионного покрытия катодов содержит оксид кальция и оксид иттрия, или оксид иттербия, или оксид скандия при следующем соотношении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002462781
Дата охранного документа: 27.09.2012
29.03.2019
№219.016.f754

Способ улучшения подвижности сперматозоидов

Изобретение относится к области животноводства и может быть использовано при искусственном осеменении животных. Способ осуществляют следующим образом: в пробу эякулята добавляют такое количество раствора карнозина с аскорбиновой кислотой, чтобы получить концентрацию карнозина равной 4-5 мМ с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002446772
Дата охранного документа: 10.04.2012
10.04.2019
№219.017.066a

Способ получения оболочки для предпосевной обработки семян

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано при подготовке семян к посеву. Способ осуществляют следующим образом: вначале получают культуральную жидкость, используемую в качестве связующего и полученную при культивировании Xanthomonas campestris на мелассе, являющейся...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002421967
Дата охранного документа: 27.06.2011
Показаны записи 1-5 из 5.
20.02.2015
№216.013.2ba9

Двухмикронный твердотельный лазер

Изобретение относится к лазерной технике. Двухмикронный твердотельный лазер содержит резонатор с активной средой и источник оптической накачки, в качестве которой использован твердотельный лазер. Резонатор сформирован из двух зеркал, в качестве активной среды использован кристалл диоксида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542634
Дата охранного документа: 20.02.2015
27.04.2015
№216.013.4689

Способ визуализации двухмикронного лазерного излучения в видимый свет

Изобретение относится к области оптики и касается способа визуализации двухмикронного лазерного излучения. Визуализация осуществляется путем облучения двухмикронным лазерным излучением образца, имеющего спектральную полосу поглощения, близкую к спектральной полосе лазерного излучения. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549561
Дата охранного документа: 27.04.2015
13.01.2017
№217.015.68ef

Способ лазерной облитерации варикозных вен

Изобретение относится к медицине, а именно к флебологии, и может быть использовано для лазерной облитерации варикозных вен. Воздействуют на участок варикозной вены резонансно поглощаемым водой излучением в двухмикронном спектральном диапазоне твердотельного лазера с полупроводниковой накачкой....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591841
Дата охранного документа: 20.07.2016
19.07.2018
№218.016.721f

Материал для визуализации ик-излучения и способ его получения

Изобретение относится к области оптического материаловедения и касается материала для визуализации лазерного излучения ближнего ИК-диапазона спектра (1800÷2150 нм) в видимый спектральный диапазон (635÷670 нм). Материал представляет собой тонкие прозрачные полимер-неорганические композитные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661553
Дата охранного документа: 17.07.2018
02.10.2019
№219.017.ce3f

Антистоксовый люминофор для визуализации инфракрасного лазерного излучения

Изобретение относится к лазерной технике и может быть использовано при юстировке лазерных систем, анализе распределения интенсивности излучения в лазерном пучке, а также для защиты денежных знаков и ценных бумаг. Антистоксовый люминофор для визуализации инфракрасного лазерного излучения получен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700069
Дата охранного документа: 12.09.2019
+ добавить свой РИД