Устройство для моделирования импульсных помех

 

Изобретение предназначено для моделирования импульсных помех и может быть использовано при испытании электронной аппаратуры на помехозащищенность. Цель изобретения состоит в расширении диапазона регулирования параметров импульсных помех. Устройство содержит источник постоянного тока, два накопительных конденсатора переменной емкости, три ограничительных переменных резистора, резистивный делитель напряжения, разделительный конденсатор, двухпозиционный переключатель полярности помехи, три электромагнитных реле. 2 ил.

СОЮЗ СООЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН (51)5 G 06 G 7 48

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А ВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4434488/24-24 (22) 31.05.88 (46) 07.06.90. Бюл. ¹ 21 (71) Харьковский институт инженеров железнодорожного транспорта им. С.М.Кирова (72) В.Ф.Кустов и Г.Д.Родин (53) 681.333 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 1302304, кл. Г 06 С 7/48, 1985.

Авторское свидетельство СССР № 1234856, кл, С 06 С 7/48, 1984. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОДЕЛИРОВЛНИЯ ИМПУЛЬСНЫХ ПОМЕХ

Изобретение относится к моделированию импульсных помех и может быть использовано при испытании электронной аппаратуры на помехозащищенность.

Цель изобретения — расширение диапазона регулирования параметров импульсных помех °

На фиг. 1 приведена схема устройства; на фиг. 2 — графики, поясняюющие процесс формирования импульсной помехи.

Устройство содержит источник 1 постоянного тока, первый накопительный конденсатор 2 переменной емкости, первое электромагнитное реле 3, первый ограничительный переменный резистор 4, резистивный делитель 5 на-. пряжения, состоящий из двух последовательно включенных резисторов 5 ° 1 и

5.2, разделительный конденсатор 6, сдвоенный двухпозиционный переключа„„SU„„1569850 А ", 2 (57) Изобретение предназначено для моделирования импульсных помех H иожет быть использовано при испытании электронной аппаратуры на Помехозащищенность. Цель изобретения состоит в расширении диапазона регулирования параметров импульсных помех. Устройство содержит источник постоянного тока, два накопительных конденсатора переменной емкости, три ограничительных переменных резистора, реэистивный делитель напряжения, разделительный конденсатор, двухпозиционный переключатель полярности помехи, трп электромагнитных реле. 2 ил. тель 7 полярности помех, включающий первый и второй 7,1, а также третий и четвертый 7,2 неподвижные контакты, выход 8, второе электромагнитное реле 9, замыкающий контакт 10 второго электромагнитного реле, второй ограничительный переменный резистор 11, второй накопительный конденсатор 12 СС переменной .емкости, третий ограннчи- QG тельный переменный резистор 13, =-а- Ql мыкающий контакт 14 первого реле, СР третье электромагнитное реле 15 и размыкающий контакт 16 третьего электромагнитного реле. Конденсаторы прременной. емкости 2 и 12 совместно с Ь переменными резисторами 4, 11 и !3 предназначены для управления пара1етрами .(амплитуды, частоты) импульсньrx помех. Реле 3, 9 и 15 опреде;.яют последовательность процесса формир, пав ния импульсной помехи. С помощью де1569850 лителя 5 напряжения, разделительного конденсатора 6, а,также двухпозиционного переключателя 7 обеспечивается передача сформированной импульсной помехи на выход 8 устройства. При пе5 реключении двухпозиционного переключателя 7 в одно из положений получают помеху необходимой полярности.

Устройство работает следующим образом.

При включении источника 1 постоянного тока .через размыкающий контакт

16 на обмотку второго электромагнитного реле 9 подается питание. При этом ток в обмотке реле 9 будет,нарастать от I 0 до тока притяжения якоря Т„ (фиг. 2а) и далее до величины рабочего тока I>. При срабатывании второго реле 9 замкнутся контакты 10, что обеспечит подачу питания на обмотку первого электромагнитного реле 3. Ток в обмотке реле

3 будет нарастать в соответствии с графиком, представленным на фиг. 2б.

При этом участок а-Ь (фиг. 2) характеризует процесс нарастания тока в обмотке реле 3, b-с — процесс срабатывания реле.

При возрастании тока в обмотке первого электромагнитного реле 3 накапливается запас энергии величиной

W Li /2, где L — - индуктивность первого электромагнитного реле 3; 35 — ток, протекающий по обмотке.

В момент, соответствующий точке с на фиг. 2б, замкнутся контакты 14 и через обмотку третьего электромагнитного реле 15 начнет протекать ток. 4О

При срабатывании реле 15 контакты 16 разомкнутся (точка К<6 на фиг. 2в), что завершит подачу питания на обмотку второго реле. 9, когда ток в обмотке реле 9 спадет до значения 45

Х„т отпускания (тонка К,о на фиг. 2а).

Контакты 10 разомкнутся и, следовательно, разомкнется цепь питания обмотки первого электромагнитного реле

3. На выходе устройства формируется пачка импульсных помех, пиковое значение айплитуды (Uq« ) которых ориентировочно определяется по форП,, = «4Е7С где i - ток, йротекающий по обмотке реле;

L — индуктивность первого элект,ромагнитного реле при замкнутом якоре;

С - емкость конденсатора 2, Сформированные помехи через делитель

5 напряжения, разделительный конденсатор 6 и двухпоэиционный переключатель. 7 подаются на выход 8 устройства. Применение третьего рече 15 сов-: местно с размыкающим контактом 16 и замыкающим контактом 14 первого реле 3 позволяет повысить энергию формируемой помехи эа счет увеличения тока в обмотке первого реле в момент размыкания контактов 10.

При уменьшении тока в обмотке первого реле 3 до значения тока отпускания I (точка К на фиг. 2в) контакты 14 размыкаются и ток в обмотке третьего реле 15 уменьшаетоя до нуля.

Размыкающий контакт 11 занимает исходное положение, вследствие чего начинается новый цикл работы устройства.

Сформированные импульсы помехи могут быть использованы при проверке помехозащищенности электронной аппаратуры, для чего ее вход подключается к выходу 8 устройства.

Формула иэ обретен ия

Устройство для моделирования импульсных помех, содержащее источник постоянного тока, два накопительных конденсатора переменной емкости, два электромагнитных реле, три ограничительных переменных резистора, резистивный делитель напряжения, разделительный конденсатор и сдвоенный двухпоэиционный переключатель полярностипомехи, первый и второй подвижные контакты которого являются выходами устройства, причем первый вывод источника постоянного тока подключен к первому выводу первого накопительного конденсатора переменной емкости, второй вывод которого подключен к первому выводу обмотки первого электромагнитного реле, второй вывод обмотки которого подключен к первому выводу первого ограничительного переменного резистора, второй вывод которого подключен. к второму выводу источника постоянного тока, первый вывод резистивного делителя напряжения подключен к первому выводу обмотки первого электромагнитного реле, второй вывод обмотки которого подключен к второму выводу резистивного. делителя напряж:=ння, средний

S 15698 вывод которого подключен к первому выводу разделительного конденсатора, второй вывод которого подключен к первому и второму неподвижным контактам сдвоенного двухпозиционного пере-. ключателя полярности помехи, третий и четвертый неподвижные контакты которого подключены к второму выводу реэистивного делителя напряжения, первый вывод источника постоянного тока под» ключен к первому выводу обмотки второго электромагнитного реле, второй вывод обмотки которого подключен к первому выводу второго ограничительного переменного резистора и первому выводу второго накопительного конденсатора переменной емкости, второй вывод которого подключен к первому выводу третьего ограничительного переменного резистора, второй вывод которого годключен к первому выводу

50 Ь источника постоянного тока и первому выводу замыкающего контакта второго электромагнитного реле, второй вывод обмотки которого подключен к первому выводу обмотки первого электромагнитного реле,, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью расширения днапаэона регулирования параметров импульсных помех, в устройство введено третье электромагнитное реле, первый вывод обмотки которого через замыкающий контакт первого электромагнитного реле подключен к первому выводу источника постоянного тока, второй вывод которого соединен с вторым выводом обмотки третьего электромагнитного реле и через размыкающий контакт третьего реле подключен к,второму выводу второго ограничительного переменного резистора.

Составитель С.Колесник

Редактор Л.Зайцева Техред t1.Õîäàíè÷

Корректор О. Кравцова

Заказ 1451 Тираж 561 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

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

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 вычислительной технике и может быть использовано, например, в тренажерах при имитации движения транспортных средств в условиях наличия в зоне движения неподвижных преград или других движущихся транспортных средств и является усовершенствованием известного решения по авт.св

Изобретение относится к испытанию фотографических систем и может быть использовано для определения частотно-контрастных и пороговых характеристик по изображению миры на фотопленке

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано при исследовании вентильных систем, а также схем, содержащих тиристоры

Изобретение относится к аналоговой вычислительной технике и предназначено для исследования и моделирования высокоомных фоточувствительных элементов, выполненных в виде P<SP POS="POST">+</SP>-P-P<SP POS="POST">+</SP>-полупроводниковой структуры

Изобретение относится к аналоговой вычислительной технике и предназначено для использования при моделировании электромеханических систем, преимущественно автоматизированных с волновыми зубчатыми передачами, упругими элементами типа рессор или из резины, с элементами из ферромагнетиков и диэлектриков с учетом рассеяния энергии при их деформировании, перемагничивании или переполяризации

Изобретение относится к вычислительной технике и может использоваться для испытаний фотографических систем и фотоматериалов

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано при определении оптимального количества запасных блоков сложных технических систем

Изобретение относится к аналоговой вычислительной технике и может быть использовано для моделирования схем с частотно-зависимыми электрическими двухполюсниками

Изобретение относится к аналоговой вычислительной технике и предназначено для исследования методами аналогового моделирования динамики, прочности и долговечности механических систем с учетом диссипации энергии на внутреннее трение в циклически стабильных изотропных и анизотропных материалах упругих элементов в процессе их упругого и упругопластического деформирования, особенно при оценках длительности затухания свободных колебаний и малоцикловой несущей способности этих механических систем

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