Устройство для моделирования импульсных помех

 

Изобретение относится к автоматике , связи и вычислительной технике и может бить испол.ьзовано при испытании аппаратуры на помехозащищенность. Цель изобретения - расширение функциональных возможностей устройства за счет моделирования последовательности чередующихся импульсных помех различной полярности. Устройство содержит электромагнитное поляризованное реле, источник питания постоянного тока, четыре переменных ограничительных резистора , три накопительных переменных конденсатора разделительный конденсатор , а также регулируемый делитель напряжения и четыре контактные группы электромагнитного поляризованного реле. 1 ил. с СЛ

(gg)g G 06 G 7/48

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

ПО ИаОИ ЕТЕНИЯМ И ОтНРЫТИЯМ

ПРИ ГЦНТ СССР (21) 4707641/24 (22) 19 ° 06.89 (46) 23.05.91 Вюл. 33 19 (71) Ленинградский ийститут инженеров железнодорожного транспорта им. акад. В.Н.Образцова (72) A.Ï.Кошелев, Г.A.Глащенков, А,Ю.Грызни, А.А.Шведчиков, и А.А. Красно горо в (53) 681. 333(088. 8) (56) Авторское свидетельство СССР

i3 1302304, кл. G 06 С 7/48, 1985.

Авторское свидетельство СССР

Р 1234856, кл. G 06 G 7/48, 1984. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ

ИМПУЛЬСНЬЗХ ПОМЕХ (57) Изобретение относится к автомаИзобретение относится к автоматике, связи и вычислительной технике и может быть использовано при испытаниях аппаратуры на помехозащищенность.

Целью изобретения является расширение функциональных возможностей устройства эа счет моделирования последовательности чередующихся импульсных помех разной полярности.

На чертеже приведена схема устройства.

Устройство содержит электромагнитное поляризованное реле 1, первый накопительный переменный конденсатор 2, . первый переменный ограничительный резистор 3, второй накопительный переменный конденсатор 4, второй переменный ограничительный резистор 5, третий переменный ограничительный резистике, связи и вычислительной технике и может быть использовано при испытании аппаратуры на помехозащищенность.

Цель изобретения — расширение функциональных возможностей устройства эа счет моделирования последовательности чередующихся импульсных помех различной полярности. Устройство содержит электромагнитное поляризованное реле, источник питания постоянного тока, четыре переменных ограничительных резистора, три накопительных переменных конденсатора, разделительный конденсатор, а также регулируемый делитель напряжения и четыре контактные группы электромагнитного поляризованного реле. 1 ил.

S тор 6, третий накопительный переменный конденсатор 7, четвертый перемен- > ный ограничительный резистор 8, регулируемый делитель 9 напряжения, разделительный конденсатор 10, первую контактную группу поляризованного реле li, вторую группу 12, третью 13, четвертую 14, контактные группы поляризованного реле 1, источник 15 постоянного тока.

Поляризованное реле 3 предназначено для управления процессом Формирования импульсных помех. Цепочки по- Ь следовательно включенных переменных резисторов и переменных конденсаторов 2 и 3, 4 и 5, 7 и 8 задают параметры помех. Переменный ограничительный резистор 6 предназначен для упавлення ажх;пт-дой помех. В каче1651 301

,стве регулируемого делителя напряжеия может использоваться потеициоетр. устройство для моделирования импульсных помех работает следующим образом.

При отключенном источнике 15 питания якорь поляризованного реле 1 может находиться в одном из двух поло10

Мений — нормальном и переведенном, ервому соответствует замыкание обих и раэмыкающих контактов, второлу " общих и замыкающих. На чертеже оказано нормальное положение якоря и соответственно контактов поляризован ного реле 1, его обмотка подключена плюсовым выводом к отрицательному полюсу

1лсточника 15 питания через общий и

Размыкающий контакты первой группы 11, а минусовым выводом — к положительному полюсу источника 15 питания через общий . и замыкающий контакты второй группы !2 и переменный резистор 6, о

При включении питания на обмотку

Поляризованного реле будет подано наПряжение обратной полярности. (не соответствующей положению якоря),котоРое должно вызвать переброс якоря из

1лормального положения в переведенное, ток будет протекать через четвертый

Переменный резистор 6, обмотку pehe 1 и подключенные параллельно ей

Переменные конденсатор 7 и резис- З5 тор 8, Сопротивление делителя 9 напряжения, подключенного параллельно обмотке реле 1, много выше (10 -10 ) со > М противления обмотки 1, поэтому он не

Шунтирует обмотку и служит для регули-40 рования амплитуды напряжения, подавае- 1лого через постоянный разделительный конденсатор 10 на выход устройства.

Обмотка реле 1 будет шунтироваться первым накопительным переменным конденсатором 2 и первым переменным ограйичительным резистором 3, так как в

Момент включения питания конденсатор 2 полностью разряжен. Время заряда переменного конденсатора 2 зависит от его емкости и сопротивления переменных резисторов 3 и 6. Этим определяется задержка на переключение реле 1 из нормального положения в

Переведенное. Как только ток в обмот- 55 ке реле 1 достигнет значения тока срабатывания, якорь перебросится и переключит общие контакты с размыкающих на замыкающие. При отключении об- мотки реле 1 от источника 15 питания в момент перелета якоря на общих и размыкающих контактах первой 11 и второй 12 контактных групп возникает разряд, импульс напряжения которого поступает через делитель 9 напряжения и через постоянный разделительный конденсатор 10, служащий для зашиты испытуемой аппаратуры от постоянного напряжения, На свободном выводе кон денсатора 10 будет положительный потенциал, а на минусовом выводе обмотки реле 1 — отрицательный, Четвертый переменный резистор 8 и третий переменный конденсатор ?, соединенные последовательно и подключенные параллельно обмотке реле 1, не оказывают влияния на время задержки переключения реле 1. Они предназначены для регулирования параметров импульсов ïîìåхи.

После переброски якоря реле 1 переходит в переведенное состояние, общие контакты замыкаются с замыкающими. Первый накопительный переменный конденсатор 2 замыкается через контакты четвертой группы 14 на первый переменный ограничительный резистор 3 и полностью разряжается, к источнику 15 питания теперь подключены через.контакты третьей группы 13 соединенные последовательно второй накопи-. тельный переменный конденсатор 4 и второй переменный ограничительный резистор 5, которые вместе с резистором 6 определяют время задержки переключения реле 1 из переведенного положения в нормальное ° При помощи первой 11 и второй 12 контактных групп меняется полярность подключения обмотки поляризованного реле 1 к источнику 15 питания. Теперь на обмотку 1 подается напряжение прямой полярности при переведенном положении якоря.

Когда ток в обмотке реле 1 достигнет значения тока срабатывания, якорь неребрасывается обратно в нормальное со- стояние. При отключении обмотки реле 1 от источника 15 питания в момент перехода якоря между общими и замыкающими контактами первой и второй групп возникает разряд, но уже обратной полярности, импульс помехи с общих контактов первой ll и второй 12 группы поступает через делитель 9 и постоян" ный разделительный конденсатор 10 на выход устройства. При этом на минусо! б51301 вом выводе. обмотки реле 1 создается положительный потенциал, а на свободном выводе постоянного разделительного конденсатора 10 " отрицательный.

После перехода якоря реле 1 снова будет находиться в нормальном состоянии, общие контакты замкнутся с размь1кающими, второй накопительный переменный конденсатор 4 замкнется через контакты четвертой группы 14 на вто, рой переменчый ограничительный резистор 5, а первый накопительный переменный конденсатор 2 и первый переменный ограничительный резистор 3 подключаются к источнику питания через контакты третьей группы 13. Далее процесс повторяется. Реле будет работать пока подается питание от ис— точника iS. При каждом переключении реле 1 в момент отключения его обмотки от источника 15 питания на общих контактах первой 11 и второй 12 групп будет вози:II:avI разряд, всплеск перенапряжения поступает через. делитель 9 и постоянный разделительный конденсатор 10 ча выход устройства,,причем, если принять за общий вывод минусовый вывод обмотки реле !, то при переключении поляризованного реле из нормального положения в переведенное, на выходе устройства будет появляться положительный импульс помехи, а при переключении реле 1 из переведенного положения в нормальное, на выходе устройства будет появляться отрицательчый импульс помехи.

Фо р мул а и з о б р е т е н и я

Устройство для моделирования им- 4О пульсных помех, содержащее источник постоянного тока, разделительный конденсатор, регулируемый делитель напряжения, трч переменных ограничительных резистора, два накопительных переменных конденсатора и поляризованное электромагнитное реле,причем выход отрицательного импульса помехи устройства через разделительный конденсатор подключен к среднему выво- gg ду регулируемого делителя напряжения, первый вывод которого соединен с .плюсовым выводом обмотки поляризованного электромагнитного реле, минусовый вывод обмотки которогб подключен к второму выводу регулируемого делит"ля напряжения и выходу положительного импульса помехи устройства, причем первая шина источника по .тоянного тока через первый переменный ограничительный резистор подключена к первому выводу первого накопительного переменного конденсатора и первому выводу второго накопительного переменного конденсатора, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью расширения функциоI нальных возможностей устройства путем моделирования последовательноc TH череДующ. хся импульсных помех различной полярности, в него дополнительно введены третий накопительный переменный кондечсатор, четвертый переменный ограничител..ный резистор и четыре кон" тактные группы поляризованного электромагнитного реле, плюсовой вывод обмотки которого подключен к общему контакту первой контактной группы, ра"-..Ibiêoiîùèii контакт которой соединен с замыкающим контактом второй группы, а также подключен к общему контакту третьей Группы и первой шине источни ка ностоянногo така, вторая шина ..о" торогс соединена с общим контактом . четвертой группы и, через второй акопительный переменный конденсатор, с первым выводом второго переменного ограничительного резистора, второй вывод которого подключен к размыкающему контакту четвертой групгы и за- мыкающему контакту третьей группы, размыкаюший ;;онтакт которой соединен с замыкающим контактом четвертой группы и вторым выводом первого накопительного переменного конденсатора, вторая шина источника постоянного тока через третий переменный ограни" чительный резистор подключена к замыкающему контакту первой группы и размыкающему контакту второй группы. общий контакт которого соединен с минусовым выводом поляризованного электромагнитного реле и через последовательно включенные четвертый переменный ограничительный резистор и третий накопительный переменный конденсатор к плюсовому выводу поляризованного электромагнитного реле.

Составитель С.Колесник

Техред М.Дидык Корректор Л, Патай

Редактор В.Бугренкова

Производственно"издательский комбинат "Патент", r, Ужгород, ул, Гагарина, Заказ 1608 Тираж 399 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Устройство для моделирования импульсных помех Устройство для моделирования импульсных помех Устройство для моделирования импульсных помех Устройство для моделирования импульсных помех 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к аналоговой вычислительной технике и предназначено для использования при исследовании динамики механических систем с парами трения

Изобретение относится к вычислительной технике, преимущественно может быть использовано для построения аналоговых и гибридных вычислительных машин, предназначенных для решения краевых задач, описываемых уравнением в частных производных параболического типа

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике, в частности к устройствам для решения обратных задач, и может быть использовано для восстановления сигналов методом обратной фильтрации

Изобретение относится к измерительным средствам и может быть использовано для контроля уровня опасности на рабочих местах

Изобретение относится к аналоговой вычислительной технике, а именно к исследованиям радиоэлектронной аппаратуры, в состав которой входят стабилитроны

Изобретение относится к аналоговой вычислительной технике и может быть использовано для моделирования регулируемых на ходу вентиляторов как объектов автоматического управления

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для физико-математического моделирования процесса шлифования применительно к круглошлифовальным станкам, оснащенным системами управления, построенными на базе ЭВМ

Изобретение относится к автоматике и может быть использовано для ранговой идентификации входных сигналов

Изобретение относится к аналоговой вычислительной технике и может быть использовано для моделирования опытных и промышленных установок при производстве лимонной кислоты

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для аналогового физико-математического моделирования линейных, нелинейных и нелинейно-параметрических электрических машин

Изобретение относится к автоматике и аналоговой вычислительной технике и может быть использовано для построения аналоговых вычислительных систем

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в аналоговых вычислительных машинах

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в аналоговых вычислительных машинах

Изобретение относится к области автоматики и аналоговой вычислительной техники и может быть использовано, например, для построения функциональных узлов аналоговых вычислительных машин, средств регулирования и управления

Изобретение относится к области вычислительной техники и может быть использовано в аналоговых вычислительных устройствах

Изобретение относится к области вычислительной техники и может найти применение при проектировании сложных систем

Изобретение относится к области вычислительной техники и может найти применение в сложных системах при выборе оптимальных решений из ряда возможных вариантов
Наверх