Дистанционный магнитный компас

 

Изобретение относится к техническим средствам судовождения и служит для применения в морской практике. Цель повышение эксплуатационных и метрологических параметров магнитного компаса путем передачи информации в цифровой форме на любое число репитеров, удобство сопряжения магнитного компаса с системой автоматической прокладки курса, устранение остаточной девиации и магнитного склонения программным способом. Достигается тем, что используется датчик на основе высокостабильного кварцевого генератора и цифровое представление информации, которое позволяет обрабатывать данные в микроЭВМ по заранее заданной программе. 1 ил.

Изобретение относится к техническим средствам судовождения и служит для применения в морской практике.

Цель изобретения повышение эксплуатационных и метрологических параметров магнитного компаса путем передачи информации в цифровой форме на любое число репитеров, удобство сопряжения магнитного компаса с системой автоматической прокладки курса, устранение остаточной магнитной девиации и магнитного склонения программным способом.

К данному техническому решению по составу признаков наиболее близко устройство магнитного компаса, содержащее датчик, преобразователь и вычислительный блок.

Предлагаемое устройство отличается тем, что в него введен буферный регистр, связанный с выходом интерфейса, а преобразователь сигналов выполнен в виде управляемого кварцевого генератора, вход которого является входом преобразователя сигналов, опорного кварцевого генератора, смесителя, входами подключенного к выходам управляемого и опорного кварцевых генераторов, и формирователя импульсов, вход которого соединен с выходом смесителя, а выход является выходом преобразователя сигналов.

На чертеже показана схема устройства, которая содержит датчик 1, управляемый кварцевый генератор 2, опорный кварцевый генератор 3, смеситель 4; формирователь импульсов 5; вычислительный блок 6, программатор 7. интерфейс ввода-вывода информации 8; индикатор 9; буферный регистр 10.

Магнитный компас работает следующим образом.

Емкость датчика 1 зависит от угла поворота катушки магнитного компаса. Разностная частота, получаемая в смесителе 4 путем смешения частот управляемого 2 и опорного 3 кварцевых генераторов, в формирователе импульсов 5 превращается в последовательность импульсов, период следования которых содержит информацию о магнитном курсовом угле судна. Эта информация обрабатывается в вычислительном блоке 6. Значения магнитной девиации задаются с помощью программатора 7. Значения магнитного склонения вводятся в программатор 7 оператором через клавиатуру интерфейса ввода-вывода информации 8. Вычисленное значение истинного магнитного курса судна через интерфейс отображается на индикаторе 9 и через буферный регистр 10 выдается на вход системы автоматической прокладки курса.

Таким образом производится определение истинного магнитного курса судна с учетом остаточной девиации и магнитного склонения, которое определяется в зависимости от географического местоположения судна.

Формула изобретения

ДИСТАНЦИОННЫЙ МАГНИТНЫЙ КОМПАС, содержащий последовательно соединенные датчик, преобразователь сигналов и вычислительный блок, связанный через интерфейс с индикатором и программатором, отличающийся тем, что в него введен буферный регистр, связанный с выходом интерфейса, а преобразователь сигналов выполнен в виде управляемого кварцевого генератора, вход которого является входом преобразователя сигналов, опорного кварцевого генератора, смесителя, входами подключенного к выходам управляемого и опорного кварцевых генераторов, и формирователя импульсов, вход которого соединен с выходом смесителя, а выход является выходом преобразователя сигналов.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к приборостроению, в частности к устройствам ориентации в пространственном положении объекта, и может найти применение на летательных аппаратах, преимущественно на дельтапланах и мотодельтапланах

Изобретение относится к навигационному Приборостроению, в частности к магнитйым компасам для маломерных судов Цель изобретения - повышение надежности и эффективности за счет упрощения процесса создания избыточного давления

Изобретение относится к навигационному приборостроению, в частности к магнитным компасам

Изобретение относится к области приборостроения, в частности к судовому электрооборудованию, и может быть использовано в навигационных системах и устройствах

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к геодези70 9 6 ческому приборостроению и позволяет повысить чувствительность и удобство пользования устройством

Изобретение относится к приборам для измерения относительно слабых протяженных магнитных полей

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения угловой ориентации подвижных объектов (судов, самолетов, измерителей направления и скорости потоков, устанавливаемых в точке и буксируемых, зондирующих приборов и т.п.)

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения объекта от исходного азимута, например для ориентации подвижных объектов (судов, самолетов, измерителей направления и скорости потоков и т

Изобретение относится к устройствам для определения магнитного курса, в частности к дистанционным компасам

Буссоль // 2031367
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для автономной фиксации и измерения магнитного азимута одной из горизонтальных осей различной аппаратуры и установок как на поверхности Земли, так и на морском дне

Изобретение относится к приборостроению, в частности к устройствам ориентации в пространственном положении объекта, и может найти применение на летательных аппаратах, преимущественно на дельтапланах и мотодельтапланах

Изобретение относится к области судостроения, в частности, к средствам навигации для морских и речных судов и кораблей
Изобретение относится к области приборостроения и может быть применено при контроле гироскопических стабилизаторов, а также и других типов гироскопических устройств, имеющих датчики коррекции

Изобретение относится к области навигационного приборостроения и может быть использовано в визуальных и оптических магнитных компасах с дистанционной передачей информации о курсе
Наверх