Фотоэлектрическое синусно-косинусное множительное устройство

 

Изобретение относится к аналоговым электромеханическим вычислительным устройствам и может быть использовано, например , для экспериментальных исследований нестационарных аэродинамических характеристик летательных аппаратов. Сущность изобретения; устройство содержит источник света, выполненный в виде электролюминесцентного излучателя и состоящий из двух частей, конденсор, фоторезисторы , механический модулятор, выполненный в виде двух цилиндрических эксцентриков, установленных на валу под углом 90° относительно друг друга источник высокочастотного напряжения, подключенный через двухканальный щеточно-коллекторный узел подвижного токоподвода к электролюминесцентному излучателю. Каждая часть источника света выполнена в виде полого цилиндра и установлена соосно на боковой поверхности отдельного цилиндрического эксцентрика. 4 ил. (Л

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (л».)з G 06 G 7/161

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ О

1 ! у» (21) 4037397/24 (22) 14.03.86 (46) 30.01.93. Бюл. N 4 (71) Рижский Краснознаменный институт инженеров гражданской авиации им. Ленинского комсомола (72) А.Б. Лукашенок, Л,Г, Тотиашвили и В.В. Ермаков (56) Авторское свидетельство СССР

М 374614, кл. G 06 G 7/16, 1971.

Авторское свидетельство СССР

N 527718,,кл. 6 06 Е 3/00, 1974. (54) ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СИНУСНОКОСИ НУСНО Е МНОЖИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО (57) Изобретение относится к аналоговым электромеханическим вычислительным устройствам и может быть использовано, наИзобретение относится к аналоговым электромеханическим вычислительным устройствам, предназначено для умножения произвольной функции, заданной в виде электрического н,1пряжения, на гармонические зависимости sin u t u cos в1 и может использоваться в аппаратуре гармонического анализа, например, для экспериментальных исследований нестационарных аэродинамических характеристик летательных аппаратов.

Целью изобретения является повышениеточности работы, На фиг,1 представлена. конструкция предлагаемого ус гройства; на фиг.2 — то же, продал ьн ый разрез; на фиг.3 — то же, сече. Ж» 1791825А1 пример; для экспериментальных исследований нестационарных аэродинамических характеристик летательных аппаратов.

Сущность изобретения; устройство содержит источник света, выполненный в виде электролюминесцентного излучателя и состоящий из двух частей, конденсор, фоторезисторы, механический модулятор, выполненный в виде двух цилиндрических эксцентриков, установленных на валу под углом 90 относительно друг друга источник высокочастотного напряжения, подключенный через двухканальный щеточно-коллекторный узел подвижного токоподвода к электролюминесцентному излучателю. Каждая часть источника света выполнена в виде полого цилиндра и установлена соосно на боковой поверхности отдельного цилиндрического эксцентрика, 4 ил. ние А — А на фиг,2; на фиг.4 — принципиальная электрическая схема устройства.

Фотоэлектрическое синусно-косинусное множительное устройство содержит источник света, выполненный в виде электролюминесцентного излучателя и состоящий из двух частей 1 и 2, конденсор: 3, фоторезисторы 4-7 и механический модулятор, выполненный в виде двух цилиндрических эксцентриков 8 и 9, установленных на валу 10 под углом 90 относительно друг друга, Фоторезисторы 4 и 5 оптически связаны через конденсор 3, который служит для формирования равномерных световых потоков, с первым цилиндрическим эксцентриком 8, а фоторезисторы 6 и 7 аналогич1791825 ным образом — с вторым цилиндрическим эксцентриком 9. причем все фоторезисторы размещены в плоскости, параллельной оси вращения вала 10.

Каждая часть 1 и 2 источника света выполнена в виде полого цилиндра и установлена соосно на боковой поверхности отдельного цилиндрического эксцентрика 8 и 9, Стенка полого цилиндра отдельной части источника света имеет многослойную концентрирую структуру в виде чередующихся q периферии металлического электрода I1, электролюминесцентного слоя (например, на основе порошкового фосфора) 12, прозрачного электрода (например, из окиси олова) 13 и защитного покрытия (например, из прозрачного изоляционного лака) 14. Металлические электроды 11 и прозрачные электроды 13 частей 1 и 2 источника света соединены последовательно друг с другом посредством электроприводных перемычек 15 и 16, Внешние диаметры полых цилиндров частей 1 и 2 источника света равны высоте светочувствительного слоя фоторезисторов 4 — 7, причем одна из внешних образующих каждого полого цилиндра источника света совпадает с осью вращения вала 10. На сторонах противоположных торцов цилиндрических эксцентриков 8 и 9 на. их валу 10 расположены подвижные токоподводы в виде двух коллекторных колец 17, 18 и контактирующих с ними соответствующих неподвижных щеток

19, 20. Металлические электроды 11 и прозрачные электроды 13 через двухканальный щеточно-коллекторный узел из элементов

17 — 20 подвижного токоподвода подключены к источнику 21 высокочастотного напряжения постоянной величины. Все элементы устройства заключены в светонег роницаемый корпус, и однотипные их виды имеют идентичные параметры. Электрическая схема устройства (фиг.4) включает два дифференциальных фоторезисторных моста 22 и 23 с фоторезисторами 4, 5 и 6, 7 в активных плечах и резисторами 24, 25 и 26, 27 в пассивных плечах соответственно. Одни диагонали мостов 22 и 23 подключены к источнику 28 входного сигнала, например, в виде напряжения U(t), а другие их диагонали связаны с выходами 29 и 30 устройства.

Работает фотоэлектрическое синуснокосинусное множительное устройство следующим образом.

После подачи от источника 21 высокочастотного напряжения на электроды 11 и 13 осуществляется возбуждение электрол юминесцентных слоев 12 частей 1 и 2 источника света, приводящее к их свечению. При этом

55 в результате вращения вала 10 с угловой скоростью ю осуществляется модуляция освещаемых площадок светочувствительных слоев фоторезисторов 4-7, причем попарно-дифференциально, например, у фоторезисторов 4 и 5, размещенных напротив цилиндрического эксцентрика 8, по закону

sin вс, а у фоторезисторов 6 и 7, размещенных напротив цилиндрического эксцентрика 9, по закону cos в с. Соответственно изменяются сопротивления фотореэисторов 4-7, s частности:

R+ q,5(t) = Во ч Л R sin м t, Ry 6,7(t) = Rp Л R cos м t, где Rp — среднее значение сопротивления фоторезистора;

AR - sin Nt u AR . cos Nt — приращение сопротивления фоторезистора, Согласно известному свойству одинарных (четырехплечных) резистивных мостов производить умножение электрического сигнала во входной диагонали на функцию изменения сопротивлений активных плеч, на.выходных диагоналях мостов 22 и 23 получаем электрические сигналы, пропорциональные: у моста 22 — U >(t) = U(t) sin в t, у моста 23 — Uz(t) = U(t) cos гоt, Таким образом, при непрерывном вращении вала 10 с угловой скоростью в на выходах 29 и 30 устройства получаем электрические сигналы, кратные произведениям входного сигнала U(t) на синусную и косинусную гармонические зависимости.

Формула изобретения

Фотоэлектрическое синусно-косинусное множительное устройство, содержащее дифференциальные фоторезистивные мосты, одни диагонали которых подключены к источнику входного сигнала, а другие диагонали мостов связаны с выходами устройства, механический модулятор, выполненный в виде двух цилиндрических эксцентриков, установленных на валу под углом 90 относительно друг друга, источник света и конденсатор, фоторезисторы фоторезистивных мостов размещены в плоскости, параллельной оси вращения вала, и оптически связаны с источником света через конденсор, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности работы, источник света выполнен в виде электролюминесцентного излучателя и состоит из двух частей, каждая из которых выполнена в виде полого цилиндра и установлена соосно на боковой поверхности отдельного цилиндрического эксцентрика механического модулятора, одна из внешних образующих каждого полого цилиндра источника света совпадает с осью

1791825 вращения вала, устройство снабжено источ- рез двухканальный щеточно-коллекторный ником высокочастотного напряжения, при узел подвижного токоподвода подключен к этом электролюминесцентный излучатель че- источнику высокочастотного напряжения.

1791825

Составитель А. Лукашенок

Техред M.Ìoðãåíòàë Корректор Л. Лукач

Редактор Н. Пигина

Производственно-издательский комбинат "Патент", г, Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 153 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Фотоэлектрическое синусно-косинусное множительное устройство Фотоэлектрическое синусно-косинусное множительное устройство Фотоэлектрическое синусно-косинусное множительное устройство Фотоэлектрическое синусно-косинусное множительное устройство 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к аналоговой вычислительной технике и может быть использовано в качестве блока перемножения, например, в аналоговых и гибридных вычислительных машинах

Изобретение относится к аналоговой вычислительной технике и позволяет выработать напряжение постоянного тока

Изобретение относится к аналоговой вычислительной технике, предназначено для преобразования информации и может быть использовано в измерительных преобразователях различного назначения, в частности в устройствах измерения мощности

Изобретение относится к области автоматики и вычислительной техники

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может найти применение при обработке сигналов, представленных в кодовой и широтно-импульсной формах при вьщаче результатов вычислений в кодовой и частотно-импульсной формах

Изобретение относится к области автоматики и вычислительной техники и может найти применение для нелинейного преобразования кода с широтно-импульсным управлением по зависимости вида простой дроби

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано, в частности, в аналого-цифровых вычислительных машинах

Изобретение относится к электрическим вычислительным устройствам с импульсным,преобразованием сигналов и может быть использоваН(0 в аналоговых вычислительных машинах.Целью изобретения является расширение функ циональных возможностей за счет увеличения числа вводимых переменных и повьпиение точности

Изобретение относится к электрическим вычислительным устройствам и может быть использовано в аналоговых вычислительных машинах

Изобретение относится к электрическим вычислительным устройствам и может быть использовано в измерительной технике

Изобретение относится к области вычислительной техники и может найти применение в аналоговых, цифро-аналоговых, специализированных устройствах и вычислительных машинах

Изобретение относится к электрическим вычислительным устройствам и может быть использовано в аналоговых вычислительных машинах

Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться в контрольно-измерительной технике, в частности для построения синхронных детекторов

Изобретение относится к вычислительной технике, предназначено для перемножения , деления и возведения в степень медленно меняющихся аналоговых сигналов и может быть использовано в аппаратуре для коррозионных обследований подземных трубопроводов
Наверх