Патенты автора Макаров Дмитрий Владимирович (RU)

Изобретение относится к общему машиностроению. Устройство упругого демпфирования содержит кольцевой упругий элемент, размещенный в корпусе, имеющий в днище выемку, в которой расположена упругая прокладка, сердечник, выполненный с возможностью закрепления на одном объекте, при этом корпус выполнен с возможностью закрепления на другом объекте. В устройство дополнительно введены упругая самоуплотняющаяся металлическая прокладка и прокладка из упругого материала, причем упругая самоуплотняющаяся металлическая прокладка соединена прямой связью с упругой прокладкой, а упругая прокладка в свою очередь соединена также прямой связью с прокладкой из упругого материала. Обеспечивается повышение уплотняющих свойств упругой прокладки, увеличение сроков эксплуатации и повышение надежности устройства. 1 ил.

Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано при создании инерциальных систем управления для определения параметров управляемых подвижных объектов. Сущность заявленного изобретения заключается в следующем. Измеряют углы прецессии гироскопов в приборной системе координат, связанной с платформой. Затем определяют значения моментов возмущающих сил вокруг осей стабилизации, вызывающих появление углов прецессии и стабилизации. Далее определяют углы стабилизации, соответствующие моментам возмущения платформы вокруг осей стабилизации. Определяют моменты нелинейных возмущений вокруг осей прецессии. В результате определяют дрейф под воздействием нелинейных возмущений. Техническим результатом заявленного способа определения дрейфа является повышение точности определения навигационных параметров объекта за счёт компенсации дрейфа гиростабилизированной платформы.

Изобретение относится к весоизмерительной технике и может быть использовано в автомобилестроительной и авиастроительной промышленности. Устройство содержит тензометрические датчики, установленные в шинах транспортного средства, датчики давления, чувствительные элементы которых соединены с внутренними полостями шин, генератор, многоканальный усилитель, преобразователь аналог-код, блок памяти, преобразователь код-аналог, прибор отображения информации, установленный на приборной панели транспортного средства, магнитный генератор и синхронный генератор. Технический результат заключается в достижении высокого КПД. 2 ил.

Изобретение относится к области автономного измерения скорости наземных подвижных объектов. Техническим результатом изобретения является создание устройства, обеспечивающего возможность осуществления распознавания сигналов с амплитудной и частотной манипуляцией, а также позволяющего расширить диапазоны измерений частоты. Устройство измерения скорости подвижного наземного объекта состоит из двух антенн, сумматора, блока генератора и детектора и измерителя частоты. Вход измерителя частоты соединен прямой связью с выходом устройства для определения частоты, вида модуляции и манипуляции принимаемых сигналов и с выходом цифрового измерителя частоты. Выход блока генератора и детектора соединен прямой связью со входом цифрового измерителя частоты. 1 ил.

Изобретение относится к области гироскопических систем. Сущность изобретения заключается в том, что способ калибровки гироблоков платформы трехосного гиростабилизатора (ТГС) дополнительно содержит этапы, на которых одновременно с определением азимута оси платформы ТГС на вход датчика моментов гироблока, обеспечивающего поворот платформы относительно вертикальной оси, подается управляющий ток в соответствии с заданным алгоритмом с одновременным измерением среднего значения тока другого гироблока, обеспечивающего горизонтирование платформы, и рассчитываются систематические составляющие угловых скоростей дрейфов этих гироблоков. Технический результат – расширение функциональных возможностей при определении параметров трехосного гиростабилизатора (ТГС). 1 ил.

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано для создания передатчика, обладающего структурной скрытностью и свойством обнаруживать нелинейные последовательности и вскрывать структуру их формирования. Технический результат заключается в возможности обнаружения нелинейных кодовых последовательностей. Передатчик структурной скрытности с использованием принципа обнаружения нелинейных кодовых последовательностей состоит из тактового генератора, двух генераторов линейной псевдослучайной последовательности, четырех сумматоров логического сложения по модулю 2, блока оцифровки речевой информации, генератора несущей частоты, двух перемножителей, фазовращателей, алгебраического сумматора последовательности, полосового фильтра, генератора и двух устройств обнаружения нелинейных кодовых последовательностей. 1 ил.

Изобретение относится к области цифровой техники, в частности к устройствам преобразования аналогового напряжения в цифровой код. Технический результат - усиление полезного сигнала, исключение регистрации аддитивных помех, увеличение быстродействия. Указанный результат достигается за счет того, что аналого-цифровой преобразователь для измерения колебаний состоит из пяти ключей, дифференциального усилителя с коэффициентом усиления 2, компаратора, усилителя постоянного тока с коэффициентом усиления, инвертора, двух аналоговых запоминающих устройств, устройства управления, преобразователя последовательного кода в параллельный, счетчика по модулю М, каскодного дифференциального операционного усилителя и устройства для измерения максимального значения импульсного аналогового сигнала. 1 ил.

Изобретение относится к области гироскопических систем и может быть использовано для определения азимута платформы трехосного гиростабилизатора в навигационных системах различного назначения. Способ определения азимута трехосного гиростабилизатора (ТГС) по углу поворота гироскопа заключается в том, что платформу приводят по азимуту к меридиану, один из гироскопов отключают от системы стабилизации платформы и используют в режиме двухстепенного гирокомпаса. Горизонтирование и стабилизацию платформы относительно соответствующей оси стабилизации осуществляют акселерометром путем отключения его от датчика моментов гироскопа и подключения через усилитель к двигателю стабилизации. При этом корпус гироскопа системы горизонтирования и стабилизации, используемого в режиме двухстепенного гирокомпаса, при измерениях вращают реверсивным пьезоэлектрическим двигателем, а азимут платформы ТГС определяют при помощи обработки информации о сигналах, снимаемых с датчика углов гироскопа. Технический результат - повышение точности системы определения азимута платформы трехосного гиростабилизатора.

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано для создания радиоканала, обладающего повышенной информационной скрытностью. Технический результат – создание передатчика с высокой информационной и энергетической скрытностью. Передатчик повышенной структурной и энергетической скрытности состоит из тактового генератора, двух генераторов линейной псевдослучайной последовательности, четырех сумматоров логического сложения по модулю 2, блока оцифровки речевой информации, генератора несущей частоты, двух перемножителей, фазовращателей, алгебраического сумматора последовательности, полосового фильтра, генератора и устройства для шифрования сигналов для передачи. 1 ил.
Изобретение относится к области оптико-электронной маскировки объектов. Для маскировки реального объекта применяют технологии голографического трехмерного телеприсутствия. При этом заранее создают и используют динамически изменяемые трехмерные голографические изображения, имитирующие сам маскируемый объект и, например, рельеф местности. В момент угрозы применения высокоточного оружия воспроизводят объемные голографические изображения таким образом, чтобы изображение маскируемого объекта находилось в безопасной от него зоне рельефа местности, а сам маскируемый объект был скрыт, например, изображением рельефа. Обеспечивается создание способа маскирования объектов вооружения и военной техники, который позволяет оперативно маскировать объекты, изменять маскировочные структуры, минимально задействовать силы и средства для подготовки к их использованию, быть правдоподобным, решать задачи как скрытия, так и имитации, размещаться как на мобильных, так и на стационарных объектах.

Изобретение относится к области диагностики технических систем для проверки промышленного оборудования и технических систем на предмет их надежной работы, к которым могут быть отнесены подшипники электродвигателей, ленточные конвейеры и т.п., и может быть использовано для диагностики электродвигателя технической системы на предмет его надежности. Устройство содержит датчик электромагнитного поля электромашины, датчик температуры обмоток электромашины, датчики температуры подшипниковых узлов двигателя, датчик сопротивления величины сопротивления изоляции электромашины, датчик выработки часов, устройство для выявления структурных изменений в твердых телах, сейсмодатчик, инфранизкочастотный трехкомпонентный пьезоэлектрический датчик ускорений, микроконтроллер, источник опорного питания, регистр результата, систему управления, сейсмоизмерительное устройство и дифференциальный акселерометр. Технический результат – повышение точности измерений. 1 ил.

Телескоп может быть использован в качестве вспомогательного средства определения космических аппаратов. Космический телескоп для наблюдения звезд и Земли содержит канал наблюдения Земли, имеющий главное зеркало, на часть которого, закрытую зеленым отражающим светофильтром, попадает свет от Земли, второе зеркало, линзовый корректор и установленная в фокальной плоскости матрица, одна часть которой закрыта красным пропускающим светофильтром, канал для наблюдения звезд, имеющий круглую диафрагму и плоское наклонное эллиптическое зеркало, отражающее свет от звезд на ту часть главного зеркала, которая не покрыта зеленым отражающим светофильтром. Дополнительно введен нейтральный светофильтр и использована полноцветная матрица, причем нейтральный светофильтр располагается над красным пропускающим светофильтром. Технический результат - обеспечение близкой к оптимальной четкости изображения. 1 ил.

Изобретение относится к области космической навигации и касается устройства ориентации космического аппарата по звездам. Устройство включает в себя корпус, объектив, центральный модуль, электронную единую плату, гибкие участки электронной единой платы, термоэлектрический охладитель Пельтье, пластину, выполняющую функцию крышки корпуса, бленду, неохлаждаемый матричный приемник ИК-излучения на основе термопневматического микромеханического преобразователя с оптоэлектронной системой считывания и матричный приемник терагерцового излучения. Неохлаждаемый матричный приемник ИК-излучения соединен прямой связью с матричным приемником терагерцового излучения. Неохлаждаемый матричный приемник ИК-излучения и матричный приемник терагерцового излучения прижаты к основанию корпуса. Технический результат заключается в улучшении качества сигналов, повышении стабильности работы устройства и обеспечении возможности проведения измерений в реальном времени в терагерцовой области спектра. 1 ил.

Изобретение относится к области двигателестроения и может быть использовано для подготовки топлива к сгоранию в двигателе. Предложено устройство подготовки топлива к сгоранию в двигателе, состоящее из последовательно соединенных генератора-модулятора 1, автогенератора 2 и индуктора 3, причем автогенератор 2 соединен с индуктором 3 дополнительной обратной связью. В устройство дополнительно введены частотно-модулируемый генератор 4 и генератор пилообразного напряжения 5, выходы которых последовательно соединены с входами автогенератора 2. Изобретение позволяет обеспечить возможность максимального уменьшения уровня паразитной амплитудной модуляции и получение близкого к оптимальному периода повторения и длительности импульсов. 1 ил.

Изобретение относится к области космической навигации и касается устройства измерения угловых координат солнца. Устройство состоит из полусферического мениска с интерференционным фильтром на внешней поверхности и матированной внутренней поверхностью, объектива, отсекающего светофильтра, матричного фотоприемника, линейчатого фотоприемника формата 288×4 с двунаправленным режимом временной задержки и накопления, блока управления, обработки и расчета, программируемого микропроцессора с графическим редактором и устройства сравнения. Технический результат заключается в повышении точности и упрощении способа измерений. 1 ил.

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в системах связи для обнаружения сложных шумоподобных сигналов. Технический результат заключается в повышении точности обнаружения нелинейных последовательностей и автоматическом определении длины формирующих нелинейных последовательностей регистров. Устройство обнаружения нелинейных кодовых последовательностей состоит из генератора тактовых импульсов, подстраиваемого буферного регистра сдвига, логического элемента ИЛИ-НЕ с подстраиваемым количеством входов, коммутатора входов, блока управления коммутаторов входов, двух блоков коммутации, блока управления, сумматора по модулю 2, блока элементов И, выходного сдвигового регистра и решающего регистра сдвига. Вход коммутатора входов соединен с выходами подстраиваемого буферного регистра сдвига и блока управления коммутаторов входов, выход коммутатора входов соединен с входом логического элемента ИЛИ-НЕ с подстраиваемым количеством входов, а вход блока управления коммутаторов входов соединен с выходом логического элемента ИЛИ-НЕ с подстраиваемым количеством входов. 1 ил.

Изобретение относится к области гироскопических систем и может быть использовано для определения азимута платформы трехосного гиростабилизатора, например, в навигационных системах различного назначения. Способ определения азимута платформы трехосного гиростабилизатора по отклонению угла поворота гироскопа от расчетного значения заключается в том, что платформу грубо приводят по азимуту к меридиану и в этом положении удерживают режимом "памяти", один из гироблоков отключают от системы стабилизации платформы и используют в режиме двухстепенного гирокомпаса. Горизонтирование и стабилизацию платформы относительно соответствующей оси стабилизации осуществляют акселерометром путем отключения его от датчика моментов гироблока и подключения через усилитель к двигателю стабилизации. При этом корпус гироблока системы стабилизации, используемого в режиме двухстепенного гирокомпаса, при измерениях вращают шаговым двигателем в сторону меридиана по расчетной программе, соответствующей месту испытаний, а азимут платформы определяют путем обработки информации о сигналах, снимаемых с датчика углов гироблока. Техническим результатом изобретения является повышение точности системы определения азимута платформы, упрощение конструкции и алгоритма определения азимута.

Изобретение относится к радиотехнике. Технический результат – создание технического решения, альтернативного известному решению. Для этого передатчик состоит из тактового генератора (1), генераторов линейной последовательности (2, 3), сумматоров логического сложения по модулю 2 (4, 5, 7, 8), блока оцифровки речевой информации (6), генератора несущей частоты (9), перемножителей (10, 11), фазовращателя (12), алгебраического сумматора квадратурных каналов (13), полосового фильтра (14), где генератор (2) и блок (6) соединены с сумматорами (4, 5), все сумматоры соединены между собой, генератор (3) соединен с сумматорами (7, 8), а сумматор (7) и сумматор (8) соединены с перемножителями (10, 11) соответственно, перемножитель (10) соединен с генератором (9), который соединен с фазовращателем (12), фазовращатель (12) соединен с перемножителем (11), а перемножители (10, 11) соединены с сумматором (13), который соединен с полосовым фильтром (14), генератор (9) соединен с фазовращателем (12) и перемножителем (10), а тактовый генератор (1) соединен с генераторами (2, 3), при этом генератор (15) соединен прямой связью с сумматором (7) и сумматором (8), причем генератор (1) также соединен с генератором (15). 1 ил.

Изобретение относится к области мониторинга технических систем для диагностирования промышленного оборудования и может быть использовано для мониторинга технического состояния электродвигателя роботизированного комплекса. Устройство содержит датчик электромагнитного поля электромашины, датчик температуры обмоток электромашины, датчики температуры подшипниковых узлов двигателя, датчик сопротивления величины сопротивления изоляции электромашины, датчик выработки часов, устройство для выявления структурных изменений в твердых телах, сейсмодатчик, инфранизкочастотный трехкомпонентный пьезоэлектрический датчик ускорений, микроконтроллер, источник опорного питания, регистр результата и систему управления. Технический результат заключается в повышении точности и достоверности мониторинга технического состояния двигателя. 1 ил.

Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано для определения азимутального положения платформы трехосного гиростабилизатора, например в высокоточных навигационных системах различного назначения. Технический результат - повышение точности и сокращение времени определения азимута. Предложенный способ азимутальной ориентации платформы трехосного гиростабилизатора заключается в том, что используют один из гироблоков системы стабилизации гиростабилизированной платформы, при этом горизонтирование платформы относительно одной из осей осуществляют путем отключения акселерометра от датчика моментов гироблока контура стабилизации по этой оси и подключения его к соответствующему двигателю стабилизации через усилитель стабилизации, а азимут платформы определяют по информационным сигналам, равным разности между номинальными значениями угла прецессии гироблока и соответствующими значениями широкодиапазонного кодового датчика угла этого гироблока. При этом одновременно с определением разностного угла измеряют акселерометром угол отклонения платформы от горизонта, осуществляют дифференцирование измеренного угла, рассчитывают текущие значения тока компенсации, который после преобразования из цифровой формы в аналоговую подают на датчик моментов данного гироблока. 1 ил.

Изобретение относится к области гироскопических систем и может быть использовано для определения азимута базового геодезического направления в полевых условиях, располагаемого на различной высоте по отношению к горизонту, азимут которого определяется с высокой точностью гироскопическим методом. Предназначено для подвижных объектов, нуждающихся в таком направлении при выполнении технологических операций по замене навигационных приборов в полевых условиях в различных условиях местности и погодных условий. Устройство содержит контрольный элемент 1, контрольный элемент 2, контрольный элемент 3, гиротеодолит 1, гиротеодолит 2, гиротеодолит 3, оптическую систему передачи направления на верхний прибор системы прицеливания подвижного объекта, включающую нижнюю и верхнюю треугольные призмы в одном корпусе, двухстороннюю призму БР-180 и верхний прибор подвижного объекта.

Изобретение относится к области электроэнергетики и теории автоматического управления и может быть использовано при эксплуатации аккумуляторных батарей. Устройство регулирования балластной нагрузкой аккумуляторных батарей на основе искусственной нейронечеткой сети, состоящее из аккумуляторных батарей, балластной нагрузки, нейронечеткого регулятора и блока управления, отличается тем, что в него дополнительно введены устройство с программируемой логикой и блок контроля, соединенные выходами с нейронечетким регулятором, причем блок контроля входом соединен с аккумуляторными батареями, а выход нейронечеткого регулятора соединен с блоком управления. Изобретение позволяет прогнозировать состояния системы на основе нейтронечёткой сети, максимально точно определив ее последующее поведение. 1 ил.

Изобретение относится к области электроники и электротехники и может быть использовано для поиска любых видов металла в земле, воздухе и в любой непроводящей электричество среде. Достигаемый технический результат - возможность конкретизации типа металла с уменьшением энергопотребления. Указанный результат достигается за счет того, что металлоискатель содержит генератор импульсов, гетеродинный приемник с расширенной системой дискриминации, коммутатор, поисковую катушку, программируемый микропроцессор, анализатор, блок индикации, две солнечные батареи и аккумулятор, определенным образом соединенные между собой. 1 ил.

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано для организации работы скрытого радиоканала. Технический результат заключается в повышении энергетической скрытности. Малогабаритный передатчик повышенной энергетической скрытности состоит из тактового генератора (1), генератора линейной последовательности (2), трех сумматоров логического сложения по модулю 2 (4, 5, 7), блока оцифровки речевой информации (6), генератора несущей частоты (9), двух перемножителей (10, 11), фазовращателя (12), алгебраического сумматора квадратурных каналов (13), полосового фильтра (14) и дополнительно введенных генератора линейной маскирующей псевдослучайной последовательности (3) и сумматора логического сложения по модулю 2 (8). 1 ил.

Изобретение относится к средствам моделирования и оценивания факторов, затрудняющих восприятие информации операторами сложных технических систем. Технический результат заключается в обеспечении предобработки информации в ситуациях сложного (произвольного) воздействия на моделируемый объект дестабилизирующих факторов посредством применения однотипных фрагментов оснащаемого интеллектуального стенда. Устройство использует многоканальную матричную структуру с обратной связью, устройства для контроля и линеаризации передаточных характеристик многоканальных преобразователей для указанных исследовательских задач и экспериментов. В устройство введены блок управления, генератор многомерных последовательностей, блоки сопряжения, коммутации, сравнения, памяти, счетчик числа переключений субблока выявления неисправностей. 2 ил.

Изобретение относится к области гироскопических систем и может быть использовано для определения азимутального положения платформы трехосного гиростабилизатора, например, в высокоточных навигационных системах различного назначения. Предлагаемый способ заключается в том, что корпус одного из гироблоков, вектор кинетического момента которого направлен примерно на запад или на восток, поворачивают относительно платформы трехосного гиростабилизатора в азимуте вслед за поворотом гироскопа к меридиану. Поворот корпуса осуществляется следящей системой, состоящей из шагового двигателя, на вход которого поступают импульсы, частота следования которых пропорциональна сигналу, снимаемому с датчика угла гироблока. Азимут платформы трехосного гиростабилизатора определяется путем обработки информации об угле поворота корпуса гироблока, который пропорционален числу импульсов на входе шагового двигателя.

Азимутальная ориентация платформы трехосного гиростабилизатора по приращениям угла прецессии гироблока относится к области приборостроения и может быть использована для определения азимута, например, в высокоточных системах различного назначения. Технический результат - повышение точности и сокращение времени определения азимута базового направления, связанного с платформой трехосного гиростабилизатора. Для достижения данных целей используется один из гироблоков системы стабилизации гиростабилизированной платформы, при этом горизонтирование платформы относительно одной из осей осуществляется путем отключения акселерометра от датчика моментов гироблока системы стабилизации по этой оси и подключения его к соответствующему двигателю стабилизации через усилитель стабилизации. Перед началом измерений одну из осей, связанных с платформой трехосного гиростабилизатора, грубо приводят по азимуту к меридиану. Одновременно со считыванием информации с широкодиапазонного кодового датчика угла гироблока рассчитываются номинальные значения данного угла в соответствии с уравнением номинального движения, а азимут оси чувствительности гироблока определяют по информационным сигналам, равным разности между номинальными значениями угла прецессии гироблока и соответствующими значениями датчика угла этого гироблока. 1 ил.

Изобретение относится к электроизмерительному оборудованию, а именно к датчикам постоянного и переменного тока, которые входят в состав аналоговых измерительных цепей

Изобретение относится к области гироскопических систем и может быть использовано для определения азимута, например в высокоточных системах различного назначения

 


Наверх