Способ безрезонансного преобразования переменного электрического напряжения в напряжение с удвоенной частотой

 

Использование: способ может быть использован в преобразователях частоты для обеспечения эффективности преобразования путем увеличения амплитуды выходного напряжения. Сущность изобретения: способ безрезонансного преобразования переменного электрического напряжения в напряжение с удвоенной частотой состоит в том, что на входной нелинейный электромеханически активный элемент воздействуют электрическим сигналом, который преобразуется в механическую деформацию. При воздействии механической деформации на выходной блок из линейного электромеханически активного элемента эта деформация преобразуется в выходной электрический сигнал, из которого отфильтровывают постоянную составляющую напряжения . При этом во входном блоке создают деформацию, пропорциональную четным степеням входного напряжения, а размеры элементов входного блока выбирают из условия, при котором эффективная напряженность электрического поля Е в каждом из элементов отвечала соотношению Е 0,37 vTE0, где Е0- поле, соответствующее точке перегиба на кривой зависимости относительной деформации нелинейных элементов от величины электрического поля. 2 ил. / С

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (5!>5 Н 02 M 5/16

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

1. «О

4 (21) 4712924/07 (2 2) 03.07.89 (46) 23.02.93. Бюл. ¹ 7 (71) Физико-технический институт им, А. Ф. Иоффе (72) В, А, Исупов (56) Казарновский Д. М, Емкостные преобразователи частоты. — Л.: Энергия, 1968, с. 108.

Авторское свидетельство СССР

N 1737668, кл. Н 02 М 5/16, 1989. (54) СПОСОБ БЕЗРЕЗОНАНСНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ В НАПРЯЖЕНИЕ

С УДВОЕННОЙ ЧАСТОТОЙ (57) Использование: способ может быть использован в преобразователях частоты для обеспечения эффективности преобразования путем увеличения амплитуды выходного напряжения. Сущность изобретения: способ безрезонансного преобразования переменного электрического напря>кения в напряжение с удвоенной частотой состоит в

Изобретение относится к электротехнике и радиотехнике и предназначено для пре.образования частоты переменного электрического напряжения, Известен способ безрезонансного преобразования частоты переменного электрического напряжения в напряжение с удвоенной частотой путем воздействия преобразуемым переменным электрическим сигналом на нелинейные(сегнетоэлектрические) конденсаторы, диэлектрическая поляризация которых нелинейно зависит от приложенного электрического напряжения, .

„„Я „„1797156 А1 том, что на входной нелинейный электромеханически активный элемент воздействуют электрическим сигналом, который преобразуется в механическую деформацию. При воздействии механической деформации на выходной блок из линейного электромеханически. активного элемента эта деформация преобразуется в выходной электрический сигнал, из которого отфильтровывают постоянную составляющую напряжения, При этом во входном блоке создают деформацию, пропорциональную четным степеням входного напряжения, а размеры элементов входного блока выбирают из условия, при котором эффективная напряженность электрического поля Е в каждом из элементов отвечала соотношению Е > 00,37 П Е0, где Eo — поле, соответствующее точке перегиба на кривой зависимости относительной деформации нелинейных элементов от величины электрического поля. 2 ил. что приводит к появлению в токе через конденсатор второй гармоники. (Л

Недостатком способа является низкий О« выход второй гармоники (4-9 j от входного напря>кения). Это связано с тем, что нелинейные члены в зависимости электрической поляризации P от электрического поля Е проявляются только в сильных полях, но даже и в сильных полях они невелики по сравнени1о с линейным членом.

Техническим решением, наиболее близким к предлагаемому, является способ безрезонансного . преобразования переменного электрического напряжения в

1797156 напряжение с удвоенной частотой путем воздействия входным электрическим сигналом и постоянным электрическим напряжением на линейные и нелинейные элементы, обладающие электромеханической активностью, и компенсации по основной частоте, которую осуществляют путем преобразования сигнала в механическую деформацию посредством входного блока из линейных и нелинейных элементов, а скомпенсированный сигнал преобразуют в выходной электрический сигнал, воздействуя механической деформацией входного блока на выходной блок из линейных элементов, обладающих электромеханической активностью. Отрицательной стороной способа является недостаточно высокая эффективность преобразования (недостаточная величина амплитуды выходного напряжения). 20

Целью изобретения является повышение преобразования за счет увеличения амплитуды выходного напряжения.

В предлагаемом способе безрезонансного преобразования частоты переменного 25 электрического напряжения в напряжение с удвоенной частотой, заключающемся в том, что электрический сигнал преобразуют в механическую деформацию путем воздействия им на входной блок, включающий, по 30 меньшей мере, один нелинейный электромеханически активный элемент, которую затем преобразуют в выходной электрический сигнал путем воздействия механической деформации на выходной блок, состоящий, по 35 меньшей мере, из одного линейного электромеханически активного элемента, новым является то, что указанную механическую деформацию создают пропорциональную четным степеням входно- 40 го электрического сигнала, а в выходном электрическом сигнале дополнительно отфильтровывают постоянную составляющую сигнала, причем размеры элементов входного блока выбирают из условия, при 45 котором эффективная напряженность в каждом из этих элементов удовлетворяет соотношению Е 0,37 &2Ep, где Ео- поле, соответствующее точке перегиба на кривой зависимости относительной деформации 50 нелинейных элементов от величины электрического поля.

На фиг. 1 показана механическая деформация $1 электрострикторных (то есть нелинейных) элементов входного 55 блока из сегнетокерамики 0,55х хРЬМр!зМЬ2/зОз+0,45РЬ$с !2МЬ1(20з в зависимости от поля в сопоставлении с деформациями, наблюдающимися в устройстве для реализации способа-прототипа: деформацией нелинейных элементов входного блока в предлагаемом способе и в прототипе (которая в обоих случаях выражается одной и той же кривой $ (Е), деформацией линейных элементов входного блока прототипа $ (Е)=бззЕ и разностью этих деформаций $з=$ — $, которая представляет собой полную деформацию входного блока в способе-прототипе, а также зависимости входного напряжения и деформаций S> и $з от времени; на фиг. 2 — одна из возможных конструкций устройства для реализации предложенного способа, где 1 — входной блок, склеенный из кольцеобразных нелинейных элементов, 2 — выходной блок, склеенный из дискообразных пьезоэлементов, 3 — жесткие диски, 4 — источник преобразуемого напряжения, 5 — омическое сопротивление, Предлагаемый способ основан на преобразовании входным блоком электрического сигнала в механическую деформацию, пропорциональную четным степеням входного напряжения и на передаче этой деформации выходному блоку, то есть на использовании иной функциональной зависимости деформации входного блока от времени по сравнению с прототипом, использующим разность деформаций нелинейных и линейных элементов, работающих в режиме, при котором к ним прило>кено постоянное смещающее электрическое поле. При этом становится возможным использование для преобразования в выходное напряжение полной величины электрострикционной деформации входного. блока (а не разности деформаций нелинейных и линейных элементов, которая составляет всего лишь около 107 электрострикционной деформации) и, соответственно, получение увеличенного выхода второй гармоники в расчете на один элемент входного блока.

Это позволяет также устранить потребность в использовании постоянного напря>кения при обработке сигнала и в применении блокировочных устройств, обеспечить возможность преобразования напряжения любой величйны. Таким образом, предло>кен способ, обладающий многими преимуществами, Для преобразования переменного электрического напряжения в переменную механическую деформацию, пропорциональную четным степеням входного напряжения, необходимо, чтобы напряжение преобразуемой частоты йодавалось на входной блок из одного или нескольких нелинейных элементов, обладающих электромеханической актйвйостью, например, элЕктрострикторных элементов. Именно на

1797156

20

30

40

50 входного блока, то есть содержащее гармонику с удвоенное частотой и постоянную составля ющую. 55 этом этапе создания электрострикционной деформации происходит преобразование частоты. Для получения выходного напряжения с частотой переменной деформации необходимо передать эту деформацию выходному блоку из одного или нескольких линейных элементов, обладающих электромеханической активностью (например, пьезоэлементов). При этом на выходном блоке из-за пьезоэффекта возникает электрическое напряжение, пропорциональное переданной деформации, Поскольку получаемое на выходе напряжение содержит постоянную составляющую (см. фиг. 1), ее надо отделять (например, с помощью большого омического сопротивления (см. фиг. 2). Размеры элементов входного блока должны быть такими, чтобы эффективная напряженность электрического поля E в каждом из этих элементов отвечала соотношению

Е = 0,37 V2 Ео, где Е<, — поле, соответствующее точке перегиба на кривой зависимости относительной деформации нелинейных элементов от электрического поля, так как только в этом случае обеспечивается более эффективное преобразование по сравнению со способом-прототипом, Из фиг. 1 видно, что зависимость деформации электрострикторного элемента от напряжения (или поля) является непростой. В аналитическом виде она обычно записывается приближенными формулами

S=ME +M E +M Е или

Л !=АМ +A V +A V, . где A=M/1;

А 1=! /!, А =М /1 ;! — расстояние между электродами, согласно которым электрострикционная деформация

3= Л1/! или Л l определяется только четными степенями величины электрического поля E или напряжения V(фиг. 1). Вследствие жесткой механической связи между входным и выходным блоками (см„например, фиг, 2) большая часть деформации входного блока передается выходному блоку. Воздействие электрострикционной деформации входного блока на выходной .блок из линейных элементов позволяет получить за счет их пьезоэффекта электрическое напряжение, пропорциональное деформации

Более высокий выход второй гармоники при использовании предлагаемого способа (по сравнению с прототипом) следует из того, что в прототипе преобразуется в выходное напряжение (Ve x) разность электрострикцион ной (Мас=А1/Ч+ААV À V ) и пьезоэлектрической (Л !па=с!зэк) деформаций элементов входного блока: Л 1эс- Л 1пэ, В предлагаемом способе для этого используется полная электрострикционная деформация Л1ас.

Из фиг. 1 видно, что при низких электрических полях Е (т.е. при малых напряжениях Vex) кривая S1(E) идет ниже, чем Яз(Е).

Только при полях, более высоких, чем поле, соответствующее точке пересечения кривых S1(E) и S3(E)(Egp) электрострикционная деформация S1 превышает деформацию Яз.

Однако это еще не означает, что при Е=Е,р будут равны также амплитуды деформаций

S1о и Яз . (Иэ фиг. 1 видно, что Яз(т) меняется

OT -S3 ДО +S3O, à 31(т) — От 0 ДО 51(макс), ЧтО делает амплитуду S1 в два раза меньше, чем значение S1(i,акс>. ДлЯ того, чтобы амплитуды S1О и Яз были равны, нужно (см, фиг. 1), чтобы значение S1(E) в два раза превышало амплитудное значение Яз . Таким образом, нужно, чтобы S1(E) превышало $з по крайней мере в два раза, что возможно . только, если поле во входном блоке превышает некоторое Екр . При S1=ME Екр =

=1/2Exp. ПРи Учете членов с Е и Е это

I 4 6 соотношение изменяется, Точный аналитический расчет величины л

Екр невозможен, т.к. получающееся уравнение шестой степени не поддается решению. С помощью довольно громоздкого приближенного способа удалось оценить величину Нкр как 0,74 Ео, где Ео — поле, соответствующее точке перегиба на кривой (Л1/1);— %(Е) и являющееся характеристикой материала. Таким образом, амплитуда поля

Е, создаваемого входным напряжением во входном блоке, должна быть не ниже, чем

0,74 Ео. Это значит, что размеры входного блока (расстояние между электродами) должны обеспечивать соблюдение этого условия. Таким образом, размеры элементов входного блока определяются, исходя из градуированной кривой зависимости электрострикционной деформации данного материала от напряженности поля, Переходя от амплитудного значения поля к эффективному, получим, что преимущест.1а предлагаемого Способа перед способом-прототипом обеспечиваются только при Е 0,37 ËÅ .

В то же время в предлагаемом способе нет ограничения по верхнему пределу напря.женности поля в нелинейных элементах и напряжения Чах (кроме электрической и рочности, естественно). В случае, если

1797156

VaxVa Sill cot, деформация входного блока раина;

Ь Igx — ÀVà sl и 0Л+А Va $(п ЙЛ+

2 2 1 4 4

+А Va sin Nt.

Заменяя Степени sin at выражениями функций для углов 2а t, 4 0> t и 6 а t, получим амплитуду второй гармоники;

Al(2 N)=AVa +A /а +А Va /вых(2 Й> )

2 1 4 11 6

Отсюда мы видим, что зависимость амплитуды второй гармоники от амплитуды входного напряжения полностью повторяет зависимость (Ajl)a =S1(E). Это значит, что с увеличением напряжения Vax амплитуда второй гармоники монотонно возрастает, Ее выход . (т.е. ее отношению к амплитуде входного напряжения) с увеличением входного напря>кения также будет монотонно возрастать. Это значит, что ограничение по верхнему пределу Vax отсутствует, Далее покажем, что совокупность существенных признаков является HoBoA no сравнению с решениями. известными в науке и технике. Известно использование раз.ности деформаций нелинейных и линейных элементов входного блока для преобразования ее в выходной электрический сигнал.

Эта разность получается как результат компенсации деформации нелинейных элементов входного блока деформацией его линейных компонентов по основной частоте, При этом используемая разность на порядок меньше самих деформаций.

Упомянутая компенсация требует дополнительного прило>кения постоянного смещающего напряжения, а его приложение приводит к необходимости блокировки источника переменного напря>кения от источника постоянного напряжения и наоборот.

При этом выход второй гармоники относительно мал.

В предлагаемом решении для создания выходного электрического сигнала используется полная деформация входного блока, пропорциональная четным степеням входного напряжения, то есть иная функциональная зависимость деформации входного блока от времени по сравнению с прототипом, где используется разность деформаций нелинейных и линейных элементов, работа1ощих в режиме, при котором к ним приложено смещающее постоянное электрическое напря>кение. Использование другой функциональной зависимости деформации, преобразуемой в выходной сигнал, позволяет отказаться от «омпенсации сигналов на элементах входного блока и приводит к увеличению выхода преобразованного напряжения. Однако сам по себе переход к другой функциональной зависимости еще не обеспечивает увеличения выхода напряжения с удвоенной частотой.

Для этого еще необходимо выполнение условия, которое может быть записано в виде Е > 0,37 Г2Е0. Существенно также, что при этом отпадает необходимость в приложении постоянного смещающего напряжения и потребность в использовании блокирующих устройств. Следовательно, предлагаемое решение отвечает критерию

"существенные отличия".

Описанный способ может быть реализован с помощью различных устройств, в частности, такого, которое представлено на

10

15 фиг. 2. Устройство состоит из входного блока 1, представляющего собой кольцо из злектрострикторной керамики высотой L, и выходного GllQKa 2, представляющего собой цилиндр из пьезокерамики высотой L, к торцам которых приклеены жесткие диски 3.

Входной блок электрически связан с источником преобразуемого напряжения 4; Выходной блок зашунтирован большим омическим сопротивлением 5.

Если входное электрическое напря>кение прило>кено к торцам блока 1 из электро-. стрикторной керамики, то при любой полярности напряжения он будет удлиняться. Удлиняясь, он будет растягивать пьезоэ30 лектрический выходной блок 2, Пьезоэффект блока 2 создает на выходе напряжение, пропорциональное четным степеням мгновенных значений входного напряжения, то есть переменное напря>ке35

40 ние с удвоенной частотой и постоянную составля 1ощую, которая отфильтровывается через сопротивление 5.

Приведем пример конкретного использования способа. Для реализации способа применим устройство, изображенное на фиг. 2. Пусть нам необходимо получить напряжение с частотой 100 Гц при наличии в нашем распоря>кении сети с напря>кением

220 В с частотой 50 Гц. Амплитудное напряжение в этой сети будет 310 В, По нафиг, 2) должна составлять не более

ИЕ310/4500-0,07 см. Если выбрать I=0,05 см, то амплитуда поля будет составлять

310/0,05= 6200 В/см, а относительная деформация (см. фиг. 1) будет Л1/l=3,6 10, шим данным, у материала 0,55х

xPbMg1!çéb2iç0ý+0,45ÐbSñ0äNb0.50ç (дл я

КстарОГО (ЛI/)la<=S1(E) ПрЕдетаВЛЕНа На фиг. 1) Е„=6 10 Р/м, При этом минималь50 ное поле, обеспечивающее преимущество над прототипом, (т.е. Е р.) равно 4,5 10

В/м. Напряжение V раино Ч=Е !, так что толщина входного блока, состоящего из одного электрострикторного элемента (как на

1797156

50 что дает абсолютную деформацию входного блока Л!вх.=3,6 10 0,05=18 10 см. При этом амплитуда абсолютной деформации (равная, как мы уже говорили и как видно из фиг. 1, половине полной злектростоикционной деформации) составляет 9 10 см.

Легко показать, что для преобразователя, состоящего из входного блока с пло..щадью поперечного сечения Явх и выходного блока с сечением $вых одинаковой длины в предположении одинаковых модулей Юнга (допустимого, поскольку и входной, и выходной блок сделаны из сегнетокерамики) справедливо выражение:

A вых= а .а 1вх= S + (Л 1вх)св

Sax вх + Бвых где (Л !вх)св деформация входного блока в свободном состоянии. Полагая, например, диаметр цилиндра на фиг. 2 равным 0,25 см, внутренний диаметр кольца 0,35 см, а наружный 0,83 см, что дает S»-0,45 см и . г

Явых=0,05 см, получаем, что

2 о-кк в ых=0 9(а-а авх)св Таким образом, деформация выходного блока составляет в данном случае Л Ьых=8 10 см. Если выходной блок изготовлен из материала

ПКР-7 с пьЕзомодулем d33=160 10 Кл/Н, то при указанной выше высоте блоков (0,05 см) амплитудная величина напряжения на выходе составит Л Ьых/033=131 В, а эффективное напряжение на выходе будет 93 В, т.е. 42% от V». В случае устройства для реализации способа-прототипа с теми же размерами элементов амплитуда деформации оа (как видно ив фиг. 1) составит

0,7 10 ", Л 4х будет равно 0,7 10 0,05=3,5

10 см, Жвых=30,5 10 0,9ок3,2 10 см, а . амплитудная величина напряжения на выходе составит 52,4 В, что соответствует эффективному напряжению 37 В, т.е, 16,8, от

V». Отсюда мы видим, что в предложенном

-. способе выход преобразованного напряжения выше, чем у прототипа в 2,5 раза.

Величина сопротивления R (см. фиг; 2) должна быть выбрана так, чтобы период выходного напряжения составлял пренебрежимую величину по сравнению с произведением R Свых) (постоянной времеФормула изобретения

Способ безрезонансного преобразования переменного электрического напря>кения в напряжение с удвоенной частотой, заключающийся в том, что электрический сигнал. преобразуют в механическую дени выходной цепи), где Свых. — емкость выходного блока.

Выходное напряжение можно увеличить, если склеить входной блок из и элект5 рострикторных элементов, каждый из которых имеет то же расстояние между торцами, соединить их параллельно и увеличить одновременно в и раз длину цилиндрического пьезоэлемента, составля10 ющего выходной блок. Если п=2, то Л4ых составит 32 10 6 см и амплитудное напряжение на выходе будет уже 262 В, а эффективное — 186 В. Напряжение на выходе будет возрастать пропорционально п и уже

15 при п=11 эффективное напряжение на выхо- . де превысит 1 кВ и перейдет в разряд "высоких напряжений". Соответственно, емкость выходного блока будет при этом уменьшаться, т.к. его высота возрастет в и

20 раз..Для того, чтобы увеличить заряд, снимаемый с выходного блока, можно увеличить число пьезоэлементов в выходном блоке (m), соединив их параллельно, При увеличении m Чвых будет уменьшаться, но

25 снимаемый заряд будет возрастать, Таким образом, а также путем изменения соотношения сечений блоков, а в ряде случаев и путем изменения конструкции устройства можно регулировать как получаемое напря30 >кение, так и снимаемый заряд (то есть величины токов) и получать их оптимальные значения в каждом конкретном случае, Такая регулировка может оказаться важной при невысоких сопротивлениях нагрузки, 35 Обьединение описанных выше устройств в каскады может позволить высокоэффективное получение более высоких гармоник (четвертой, восьмой, шестнадцатой и т,д.).

Следует- отметить, что возможны также магнитные и электромагнитные аналоги устройств для реализации предложенного способа, Итак, предложенный способ позволяет существенно увеличивать выход преобразованного напряжения: в частности, в рассмотренном примере — с 16,8 до 42%.

Предлагаемый способ может найти применение для питания радиотехнических и электротехнических устройств. формация путем воздействия им на входной блок, включающий по меньшей мере один нелинейный электромеханически активный элемент, которую затем преобразуют в выходной электрический сигнал путем воздействия механической деформации на

1797156 А + з д $

U3 Я

Составитель В. Исупов

Редактор М. Кузнецова Техред M.Mîðãåíòàë Корректор С, Патрушева

Заказ 656 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул,Гагарина, 101 выходной блок, состоящий по меньшей мере из одного линейного электромеханически активного элемента, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что, с целью повышения эффективности преобразования за счет увеличения амплитуды выходного напряжения, указанную механическую деформацию создают пропорциональной четным степеням входного электрического сигнала, а в выходном электрическом сигнале дополнительно отфильтровывают постоянную составляющую сигнала, причем размеры элементов входного блока выбирают из условия, при котором эффективная напряженность в каждом из этих элементов удовлетворяет соотношению Е 0,37 V2 Ео, где Š— поле, соответствующее точке перегиба на кривой зависимости относительной деформации нелинейных элементов от величины электрического поля

Способ безрезонансного преобразования переменного электрического напряжения в напряжение с удвоенной частотой Способ безрезонансного преобразования переменного электрического напряжения в напряжение с удвоенной частотой Способ безрезонансного преобразования переменного электрического напряжения в напряжение с удвоенной частотой Способ безрезонансного преобразования переменного электрического напряжения в напряжение с удвоенной частотой Способ безрезонансного преобразования переменного электрического напряжения в напряжение с удвоенной частотой Способ безрезонансного преобразования переменного электрического напряжения в напряжение с удвоенной частотой 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в устройствах автоматики и измерительной техники для умножения частоты сигналов и повышения разрешающей способности измерительных приборов

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в устройствах железнодорожной автоматики и телемеханики для питания электрических рельсовых цепей

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано во вторичных источниках электропитания, преобразующих сетевое переменное напряжение

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при построении систем управления регулируемых электроприводов и инверторов, входящих в состав агрегатов гарантированного питания

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в качестве стабилизированного источника питания повышенной частоты

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для питания электропотребителей, например электродвигателей, напряжением утроенной частоты

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в качестве статического источника электрической энергии

Изобретение относится к электротехнике, в частности к полупроводниковой технике

Изобретение относится к электротехнике и служит для преобразования формы, амплитуды и частоты переменного напряжения с промежуточным преобразованием в постоянное напряжение либо преобразования постоянного напряжения в переменное произвольной формы с регулируемыми амплитудой и частотой

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для преобразования частоты многофазного переменного тока

Изобретение относится к электротехнике, к преобразователям частоты, в частности к умножителям трансформаторного типа, например удвоителям, и может быть использовано для питания высокоскоростных электроприводов деревообрабатывающей промышленности, безредукторных центрифуг, для индукционного нагрева больших металлических заготовок и т.д

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано на электроподвижном составе переменного тока для регулирования производительности вентиляторов с приводными трехфазными асинхронными электродвигателями

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано на электроподвижном составе переменного тока для регулирования частоты вращения вентиляторов с приводными трехфазными асинхронными электродвигателями

Изобретение относится к электротехнике

Изобретение относится к области радиотехники и предназначено для использования в приемных устройствах и совмещенных приемниках спутниковой навигации с использованием прямого преобразования

Изобретение относится к области силовой преобразовательной техники и может использоваться, например, в регуляторах температуры
Наверх