Патенты автора Межов-Деглин Леонид Павлович (RU)

Высоковольтный программируемый стабилизатор постоянного напряжения с изменяемой полярностью может быть использован в измерительной технике, а также в автоматизированных системах научных исследований. Сущность: высоковольтный программируемый стабилизатор постоянного напряжения с изменяемой полярностью содержит цифро-аналоговый преобразователь, высоковольтный усилитель, высоковольтный делитель напряжения, аналого-цифровой преобразователь, персональную электронно-вычислительную машину для управления выходным напряжением и цифровой обработки сигнала обратной связи. Выход цифро-аналогового преобразователя соединен с выходом высоковольтного усилителя, выход которого соединен с полезной нагрузкой и высоковольтным делителем напряжения, соединенным с входом аналого-цифрового преобразователя, соединенным через USB-шину с персональной электронно-вычислительной машиной. ЭВМ обеспечивает обработку данных алгоритмом пропорционально-интегрально-дифференциального регулирования и соединена USB-шиной с цифро-аналоговым преобразователем. Цифро-аналоговый преобразователь выполнен в виде отдельного блока, содержащего интегральный цифро-аналоговый преобразователь на микросхеме AD5328, соединенный с микроконтроллером через SPI-шину и преобразователем однополярного напряжения в биполярное, выполненным на прецизионном операционном усилителе. Технический результат: повышение стабильности выходного напряжения. 1 ил.

Изобретение относится к области нанотехнологии, а именно предлагаемое устройство позволяет получать частицы малых размеров (наночастицы) из материалов, которые существуют при комнатных температурах в виде газов или паров. Устройство для получения наночастиц из материалов, существующих при комнатной температуре в виде газов и паров жидкостей, включает гелиевый криостат с окнами, трубку конденсации, ампулу сбора наночастиц. В ампуле для сбора наночастиц находится сверхтекучий гелий. Уровень сверхтекучего гелия в ампуле поддерживается крионасосом через трубку подлива. Трубка конденсации выполнена с возможностью подачи примесь-гелиевой смеси. Изобретение позволяет избежать потерь конденсируемого потока и увеличить время сбора наночастиц. 1 ил.

Устройство для измерения малых токов инжектированных зарядов в конденсированных средах предназначено для измерения малых токов ~ 10-15 А и регистрации их изменения во времени, а также записи результатов измерения на электронный носитель. Устройство содержит преобразователь ток-напряжение, аналого-цифровой преобразователь, персональную электронно-вычислительную машину для цифровой обработки сигнала, вывода результатов измерения на устройства индикации и сохранения их на электронном носителе. Преобразователь ток-напряжение выполнен в виде отдельного блока, выход которого соединен с дифференциальным входом аналого-цифрового преобразователя через экранированную витую пару. Преобразователь ток-напряжение питается от источника двухполярного напряжения, получаемого от аккумулятора, при этом аналого-цифровой преобразователь передает цифровой сигнал на PCI шину электронно-вычислительной машины. Источник двухполярного напряжения выполнен в виде DC-DC конвертера с низким уровнем пульсаций и высокой симметрией напряжений, который питается от аккумуляторной батареи. Электронно-вычислительная машина через USB шину управляет программируемым источником питания, напряжение с которого подается на ячейку с исследуемой средой, что позволяет в отсутствие напряжения на ячейке произвести измерения наведенных токов в коаксиальном кабеле и учесть их при программной обработке результатов измерения. Техническим результатом при реализации заявленного технического решения является увеличение точности измерения за счет уменьшении проникновения электромагнитных наводок от цифровых блоков по воздуху и цепям питания в аналоговые части схемы, и учета наведенных токов в коаксиальном кабеле. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к хирургическим инструментам, применяемым для локального замораживания и деструкции выделенных участков биологической ткани, и может быть использовано в общей и детской хирургии, в онкологии, дерматологии, отоларингологии, гинекологии, косметологии. Крионаконечник с хладопроводом-облучателем содержит внутри оптические волокна, которые присоединены к источнику лазерного излучения и рабочими концами подведены к хладопроводу крионаконечника. Хладопровод изготовлен из оптически прозрачного сапфира с протяженным одним или несколькими каналами, в которых располагаются оптические волокна. Технический результат заключается в повышении эффективности оттаивания крионаконечника, а также расширении возможностей метода криодеструкции путем передачи лазерного излучения непосредственно в ткань для температурного воздействия и для флуоресцентной диагностики. 14 з.п. ф-лы, 9 ил.
Изобретение относится к нанотехнологии, а именно к способу получения наночастиц для исследования их физических свойств

 


Наверх