Патенты автора Пикаева Лариса Анатольевна (RU)

Изобретение относится к измерительной технике и физике и может быть использовано для выделения и контроля коротких одиночных импульсов определенных амплитуд и длительностей на фоне случайных или периодических помех большей длительности, например, в дозиметрии, виброметрии ударных процессов, дефектоскопии. Устройство для измерения пиковых значений содержит пассивный датчик, первый вывод которого подключен к входу усилителя-преобразователя, выход которого подключен через конденсатор к первому выводу первого резистора, выход первого операционного усилителя подключен к первому выводу первого диода, второй вывод которого через параллельно соединенные последовательную RC-цепь и второй резистор подключен к общей шине, к которой подключен второй вывод пассивного датчика, третий и четвертый резисторы, второй диод, второй операционный усилитель и шину положительного или отрицательного напряжения, согласно изобретению, дополнительно введен контур ударного возбуждения, первый вывод которого подключен к общей шине, а второй вывод соединен с инвертирующим входом первого операционного усилителя, выход которого соединен с третьим выводом контура ударного возбуждения, а неинвертирующий вход соединен со вторым выводом первого резистора и первым выводом третьего резистора, второй вывод которого соединен либо с неинвертирующим входом второго операционного усилителя, либо с выходом и инвертирующим входом второго операционного усилителя, неинвертирующий вход второго операционного усилителя через четвертый резистор подключен к шине положительного или отрицательного напряжения и через второй диод к общей шине. Технические результаты, на достижение которых направлено заявляемое изобретение, заключаются в упрощении конструкции, повышении помехоустойчивости и повышении быстродействия. 1 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к области вычислительной техники. Техническим результатом является обеспечение реализации преобразователя напряжения аналогового датчика в частоту или скважность. Раскрыт преобразователь напряжения аналогового датчика в частоту или скважность, содержащий источник питания, к которому подключен первый вход датчика, первый вывод первого резистора соединен с первым выводом второго резистора и с инвертирующим входом первого операционного усилителя, первый вывод третьего резистора соединен с инвертирующим входом второго операционного усилителя и через конденсатор с выходом второго операционного усилителя, четвертый резистор, выходное устройство, первый резистивный делитель напряжения, неинвертирующий усилитель, при этом дополнительно введены аналоговый ключ с инверсным управляющим входом, второй резистивный делитель напряжения, пятый и шестой резисторы, неинвертирующий компаратор напряжения, условный ключ, при этом выходное устройство выполнено в виде формирователя амплитуды импульсов, стабилизирующего амплитуду импульсов, а аналоговый датчик имеет два входа и один выход, который соединен со вторым выводом первого резистора, а первый вход соединен через последовательно соединенные четвертый и пятый резисторы с общей шиной, к которой подключен второй вход аналогового датчика, точка объединения четвертого и пятого резисторов соединена с первым входом неинвертирующего усилителя и с неинвертирующим входом первого операционного усилителя, выход которого соединен со вторым выводом второго резистора и вторым выводом третьего резистора, первый вывод которого через шестой резистор соединен с входом аналогового ключа, выход которого соединен с общей шиной, а инверсный управляющий вход соединен с выходом неинвертирующего компаратора напряжения и с первым выводом второго резистивного делителя напряжения, выход которого соединен с входом неинвертирующего компаратора напряжения, а второй вывод соединен с выходом второго операционного усилителя, неинвертирующий вход которого соединен с выходом первого резистивного делителя напряжения, первый вывод которого соединен с общей шиной, а второй вывод соединен с подвижным контактом условного ключа, первый неподвижный контакт которого соединен с выходом первого операционного усилителя, а второй неподвижный контакт - со вторым входом неинвертирующего усилителя, выход которого соединен с входом питания неинвертирующего компаратора напряжения, выход которого соединен с входом выходного устройства, выход которого является выходом преобразователя напряжения аналогового датчика в частоту или скважность, при этом неинвертирующий компаратор напряжения выполнен на двух последовательно соединенных КМОП-логических элементах НЕ, вход первого из которых является входом неинвертирующего компаратора напряжения, выход второго из которых является выходом неинвертирующего компаратора напряжения, выводы питания КМОП-логических элементов НЕ являются входом питания неинвертирующего компаратора напряжения. 1 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к области радиотехники и импульсной техники и может быть использовано в качестве автоколебательного или старт-стопного генератора прямоугольных импульсов. Технический результат заключается в удвоении генерируемой частоты при неизменных номиналах входящих элементов, что расширяет диапазон в сторону верхних частот, в повышении нагрузочной способности, в уменьшении погрешности формы выходных импульсов. Результат обеспечивается тем, что мультивибратор содержит первый и второй биполярные транзисторы, первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой резисторы, первый и второй конденсаторы, шину питания, первый, второй и третий логические элементы, при этом обеспечиваются разнопороговые элементы с разной крутизной фронтов включением первого и второго биполярных транзисторов, образующих транзисторный ключ по схеме с общим эмиттером и обладающих низким порогом и пологим фронтом, а также включением первого и второго логических элементов, обладающих высоким порогом и крутым фронтом, и последующим суммированием третьим логическим элементом противофазных импульсов с первого и второго логических элементов с последующим съемом частоты с суммирующего третьего логического элемента быстродействующей КМОП-микросхемы. Формирование выходных импульсов, форма которых близка к идеально прямоугольной, обеспечивается применением логических элементов и включением их в схему указанным образом. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Преобразователь напряжения разбаланса мостовой схемы в частоту или скважность относится к информационно-измерительной технике и может быть использован в прецизионных преобразователях физических параметров (линейного ускорения, давления), магнитометрах, устройствах измерения гальванически развязанных токов, в электротермических преобразователях (расходомеры) в частоту или скважность. Преобразователь напряжения разбаланса мостовой схемы в частоту или скважность содержит первый операционный усилитель, неинвертирующий усилитель, первый резистивный делитель, первый резистор, конденсатор, аналоговый ключ с управляющим входом, выходное устройство, мостовую схему, первый вход которой подключен к источнику питания, интегратор, образованный первым операционным усилителем, первым резистором и конденсатором, первый вывод первого резистора соединен с инвертирующим входом первого операционного усилителя и через конденсатор подключен к его выходу, второй резистивный делитель, неинвертирующий компаратор напряжения, второй резистор, симметричный дифференциальный усилитель напряжения со входом смещения нуля, третий резистор, интегрирующую RC-цепь. Неинвертирующий усилитель может содержать третий и четвертый резисторы, второй операционный усилитель, неинвертирующий вход которого будет являться вторым входом неинвертирующего усилителя, а инвертирующий вход - первым входом неинвертирующего усилителя, который через третий резистор подключен к общей шине и через четвертый резистор к выходу второго операционного усилителя, выход которого будет являться выходом неинвертирующего усилителя. Выходное устройство может быть выполнено в виде формирователя амплитуды импульсов, что облегчает последующую дешифрацию сигналов частоты и в особенности скважности без искажения, связанного с регулированием напряжения на введенном входе питания введенного неинвертирующего компаратора напряжения. Мостовая схема может быть выполнена на пассивных элементах, если сопротивления плеч мостовой схемы невелики, или на активных элементах (например, в виде повторителей напряжения) для согласования с дифференциальным усилителем. Достигаемый технический результат заключается в расширении функциональных возможностей, повышении стабильности частоты или скважности при изменении напряжения питания, при синхронном температурном изменении начального сопротивления плеч мостовой схемы, в повышении стабильности частоты или скважности за счет высокого быстродействия и выявления изменения параметров времязадающей RC-цепи (калибровки) путем определения начальной частоты при закорачивании выходов мостовой схемы или их отключении и в упрощении реализации за счет использования однополярного источника питания. 6 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к информационно-измерительной технике и может быть использовано для выделения квазипостоянных несимметричных сигналов на фоне синфазных напряжений и электромагнитных помех. Технический результат заключается в расширении динамического диапазона частот фильтра нижних частот первого порядка для симметричного сигнала. Фильтр нижних частот содержит операционный усилитель, инвертирующий вход которого соединен с первым выводом первого резистора и через второй резистор с выходом операционного усилителя, неинвертирующий вход которого соединен через третий резистор с первой входной шиной и через первый конденсатор с общей шиной, при этом дополнительно введены четвертый резистор, второй и третий конденсаторы, вторая входная шина, которая соединена со вторым выводом первого резистора и через второй конденсатор с общей шиной, которая через четвертый резистор соединена с неинвертирующим входом операционного усилителя, инвертирующий вход которого соединен через третий конденсатор с выходом операционного усилителя. 2 ил.

Изобретение относится к информационно-измерительной технике и может быть использовано, например, для контроля напряжения гальванически развязанного аккумулятора. Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей. Для этого заявленное устройство содержит автоколебательный блокинг-генератор с нагрузочной обмоткой, пиковый детектор, первую и вторую клеммы для подключения приемника сигнала, первый конденсатор, диодно-резистивный делитель, первую и вторую клеммы для подключения источника сигнала, резистор, второй и третий конденсаторы, резистивный делитель, первый и второй n-канальные полевые транзисторы с изолированным затвором, дополнительный выход. 1 ил.

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в качестве контрольно-сигнального устройства для контроля квазистатических и низкочастотных параметров состояния машин в процессе эксплуатации. Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей, уменьшении времени готовности и обеспечении помехоустойчивости. Технический результат достигается благодаря тому, что в устройство для контроля сигналов дополнительно введены шины начального напряжения и сигнализации, пороговый элемент, аналоговый ключ с управляющим входом, третий резистор, диод, катод которого соединен с шиной питания и входом интегрирующей RC-цепи, выход которой соединен с анодом диода и входом порогового элемента, выход которого соединен с первым выводом второго резистивного делителя и управляющим входом аналогового ключа, вход которого соединен с шиной начального напряжения, а выход - с первым выводом первого конденсатора, второй вывод которого через третий резистор соединен с общей шиной, шина среднего значения соединена с первым входом второго операционного усилителя, выход которого соединен с шиной сигнализации, второй вывод второго резистивного делителя соединен либо с шиной питания, либо с общей шиной. 5 ил.

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в устройствах автоматики и силовой техники для детектирования, а также для определения канала с экстремальным напряжением и его полярности. Техническим результатом заявленного изобретения выступает расширение функциональных возможностей, за счет изменения структуры схемы и введения дополнительных элементов происходит выделение не только максимального пикового значения из k входных каналов, но и полярности и номера канала с максимальной амплитудой. Технический результат достигается благодаря тому, что пиковый детектор содержит шину питания, две входные шины, два блока сравнения напряжений и сравнения токов, аналоговый ключ, n-p-n-транзистор, конденсатор, резистор, повторитель напряжения, первую выходную шину, второй резистор, первый диод, управляющий вход, четыре вторых диода, четыре схемы задержки импульса, вторую выходную шину, третий резистор, логический элемент ИЛИ, формирователь коротких импульсов, четыре RS-триггера, преобразователь кода в напряжение. 2 ил.

Изобретение относится к области электрорадиотехники и может быть использовано в качестве многофункционального пикового детектора

Изобретение относится к информационно-измерительной технике и может быть использовано для преобразования изменения сопротивления резистивного первичного преобразователя температуры или деформации в напряжение

 


Наверх