Загрузка. Пожалуйста, подождите...

Независимый научно-технический портал

RSS Моб. версия Реклама
Главная О портале Регистрация
Независимый Научно-Технический Портал NTPO.COM приветствует Вас - Гость!
  • Организации
  • Форум
  • Разместить статью
  • Возможен вход через:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Кодовая маркировка конденсаторов
Электроника » Справочник
Кодовая маркировка конденсаторов В соответствии со стандартами IEC на практике применяется четыре способа кодировки номинальной емкости конденсаторов......
читать полностью


» Инвестиции в инновации » Инновационные решения в электронике и электротехни
Добавить в избранное
Мне нравится 0


Сегодня читали статью (1)
Пользователи :(0)
Пусто

Гости :(1)
0
Добавить эту страницу в свои закладки на сайте »

Аналого-цифровой преобразователь


Отзыв на форуме  Оставить комментарий

ИЗОБРЕТЕНИЕ
Заявка на изобретение RU2013139249/08, 23.08.2013

Область деятельности(техники), к которой относится описываемое изобретение

Изобретение относится к электронике и может быть использовано в микроэлектронных системах обработки аналоговых сигналов и преобразовании аналоговой информации в цифровую, в частности при разработке аналого-цифровых преобразователей (АЦП) с малым энергопотреблением, многоканальных системах приема и обработки информации с многоэлементных приемников оптического сигнала.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Изобретение относится к электронике и может быть использовано в микроэлектронных системах обработки аналоговых сигналов и преобразовании аналоговой информации в цифровую, в частности при разработке аналого-цифровых преобразователей (АЦП) с малым энергопотреблением, многоканальных системах приема и обработки информации с многоэлементных приемников оптического сигнала. Технический результат заявленного изобретения заключается в уменьшении площади кристалла АЦП и уменьшении потребляемой мощности за счет уменьшения суммарной емкости набора конденсаторов. Технический результат достигается за счет введения дополнительных блоков взвешивающих конденсаторов деления с ключами, аналогичных основному блоку взвешивающих конденсаторов деления с ключами, при этом емкость наименьшего конденсатора каждого дополнительного блока не равна удвоенной емкости наибольшего конденсатора основного блока или предыдущего дополнительного блока взвешивающих конденсаторов деления с ключами, а выходы дополнительных блоков взвешивающих конденсаторов деления с ключами объединены с выходом основного блока взвешивающих конденсаторов деления с ключами. 2 ил.

Изобретение относится к электронике и может быть использовано в микроэлектронных системах обработки аналоговых сигналов и преобразовании аналоговой информации в цифровую, в частности при разработке аналого-цифровых преобразователей (АЦП) с малым энергопотреблением, многоканальных системах приема и обработки информации с многоэлементных приемников оптического сигнала.

 

Аналого-цифровой преобразователь


Известен аналого-цифровой преобразователь последовательного приближения на перераспределении зарядов (Патент США US 005675340 A М. Кл. H03M 1/12, опубликованный 7 апреля 1995 г.), состоящий из модуля n-битного цифроаналогового преобразователя (ЦАП) на перераспределении зарядов, управляемого регистром последовательного приближения, компаратора. Выходное напряжение ЦАП и входное напряжение АЦП поступают на компаратор, генерирующий управляющие воздействия для цифровой логики управления регистра последовательного приближения.

Основными недостатками описанного АЦП являются большая площадь кристалла и высокое энергопотребление вследствие большой суммарной емкости переключаемых конденсаторов.

Известен аналого-цифровой преобразователь последовательного приближения на перераспределении зарядов (Патент США US 007893860 B2 М. Кл. H03M 1/12, опубликованный 27 мая 2009 г.), представляющий собой модуль преобразования, содержащий набор ключей и конденсаторов различной емкости, компаратор, модуль управления. Емкость каждого последующего конденсатора блока преобразования отличается от емкости предыдущего в два раза.

Основными недостатками описанного АЦП также являются большая площадь кристалла и высокое энергопотребление вследствие большой суммарной емкости переключаемых конденсаторов.

Так же известен аналого-цифровой преобразователь последовательного приближения (F. Lei Gao et al., "A low-power SAR ADC for IRFPA ROIC", Infrared, Millimeter-Wave, and Terahertz Technologies II, Proceedings of SPIE Vol.8562, 2012), состоящий из ЦАП, компаратора и схемы цифрового управления. ЦАП работает по принципу перераспределения зарядов с масштабированием заряда и напряжения и состоит из блока двоично-взвешенных конденсаторов с ключами и блока резистивных делителей, формирующего из внешнего опорного напряжения множество равных поддиапазонов. Выходное напряжение ЦАП и входное напряжение АЦП поступают на компаратор, генерирующий управляющие воздействия для цифровой логики управления регистра последовательного приближения. Преобразование выполняется в две стадии. На первой стадии при помощи блока двоично-взвешенных конденсаторов с ключами и внешнего опорного напряжения определяются старшие разряды, а также поддиапазон резистивного делителя, соответствующий входному напряжению АЦП. Младшие разряды определяются на второй стадии при помощи того же блока двоично-взвешенных конденсаторов с ключами. При этом в качестве опорных используются напряжения соответствующего поддиапазона резистивного делителя.

Основными недостатками данного АЦП являются большая площадь кристалла и высокое энергопотребление вследствие большой суммарной емкости переключаемых конденсаторов. Задание рабочего диапазона напряжений при помощи матрицы резистивных делителей напряжения приводит к понижению температурной стабильности схемы.

Известен аналого-цифровой преобразователь последовательного приближения (Г.И. Волович «Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств», издательский дом «Додэка-XXI», Москва, 2005 г., стр.444, рис.9.11), состоящий из цифровой схемы управления, вход которой соединен с выходом компаратора напряжений, один вход которого является входом аналого-цифрового преобразователя, а другой соединен с выходом цифроаналогового преобразователя, состоящего из операционного усилителя с замыкаемым ключом конденсатором в отрицательной обратной связи, не инвертирующий вход которого подключен к входу общего опорного напряжения, а инвертирующий вход соединен с выходом основного блока взвешивающих конденсаторов деления с ключами, представляющего собой набор конденсаторов, емкости которых соотносятся как целые степени двух, первая обкладка каждого из которых соединяется с выходом основного блока, и двухпозиционных ключей, выход каждого из которых соединен со второй обкладкой соответствующего ключу конденсатора, первый вход каждого ключа подключен к входу общего опорного напряжения, второй вход каждого ключа подключен к входу опорного напряжения, а вход управления ключа соединен с соответствующим выходом цифровой схемы управления.

Данное устройство является ближайшим к предлагаемому техническому решению.
АЦП работает следующим образом. В начальный момент времени цифровая схема управления принудительно задает на вход ЦАП код, соответствующий половине его шкалы. Эта величина составляет половину возможного диапазона преобразуемых сигналов АЦП. Если входное напряжение больше, чем эта величина, то на выходе компаратора устанавливается логическая единица, если меньше, то логический ноль. В последнем случае схема управления должна переключить старший разряд обратно в состояние нуля. Непосредственно вслед за этим, остаток, таким же образом, сравнивается с ближайшим младшим разрядом. После всех подобных выравнивающих шагов в регистре последовательного приближения оказывается двоичное число, из которого после цифроаналогового преобразования получается напряжение, соответствующее входному преобразуемому напряжению с точностью до младшего разряда. Выходное число может быть считано с цифровой схемы управления в виде параллельного двоичного кода.

Основными недостатками описанного АЦП являются большая площадь кристалла и высокое энергопотребление. Действительно, основой АЦП является ЦАП на коммутируемых конденсаторах с суммированием заряда, содержащий набор конденсаторов, емкости которых соотносятся как целые степени двух (Г.И. Волович «Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств», издательский дом «Додэка-XXI», Москва, 2005 г., стр.400, рис.8.16). Для увеличения разрядности АЦП на один бит требуется удвоение суммарной емкости набора конденсаторов и, соответственно, занимаемой ими площади на кристалле. Большая суммарная емкость набора конденсаторов приводит к большому суммарному заряду, необходимому для их зарядки и разрядки, а следовательно, и большой потребляемой мощности.

Техническим результатом изобретения является уменьшение площади кристалла АЦП, а также уменьшение потребляемой мощности.

Технический результат достигается тем, что аналого-цифровой преобразователь, состоящий из цифровой схемы управления, вход которой соединен с выходом компаратора напряжений, один вход которого является входом аналого-цифрового преобразователя, а другой вход соединяется с выходом цифроаналогового преобразователя, состоящего из операционного усилителя с замыкаемым ключом конденсатором в отрицательной обратной связи, не инвертирующий вход которого подключен к входу общего опорного напряжения, а инвертирующий вход подключен к выходу основного блока взвешивающих конденсаторов деления с ключами, представляющего собой набор конденсаторов, причем емкость каждого следующего конденсатора равна удвоенной емкости предыдущего, первая обкладка каждого конденсатора соединяется с выходом основного блока, а вторая обкладка с выходом соответствующего конденсатору двухпозиционного ключа, первый вход каждого ключа соединен со входом общего опорного напряжения, второй вход каждого ключа соединен со входом опорного напряжения основного блока, а вход управления ключа соединяется с соответствующим выходом цифровой схемы управления, при этом преобразователь содержит дополнительные блоки взвешивающих конденсаторов деления с ключами, аналогичных основному блоку взвешивающих конденсаторов деления с ключами, при этом емкость наименьшего конденсатора каждого дополнительного блока не равна удвоенной емкости наибольшего конденсатора основного блока или предыдущего дополнительного блока взвешивающих конденсаторов деления с ключами, а выходы дополнительных блоков взвешивающих конденсаторов деления с ключами объединены с выходом основного блока взвешивающих конденсаторов деления с ключами.

Технических решений, содержащих признаки, сходные с отличительными, не выявлено, что позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого технического решения критерию "новизна".

Предлагаемый преобразователь имеет существенное отличие от прототипа. Существенным отличием является то, что преобразователь содержит дополнительные блоки, каждый из которых представляет собой набор из конденсаторов, емкости которых в пределах дополнительного блока соотносятся как целые степени двух, первая обкладка каждого из которых соединяется с выходом дополнительного блока, и двухпозиционных ключей, выход каждого из которых соединен со второй обкладкой соответствующего ключу конденсатора, первый вход каждого ключа соединен со входом общего опорного напряжения, второй вход каждого ключа соединен со входом дополнительного опорного напряжения дополнительного блока, а вход управления ключа соединяется с соответствующим выходом цифровой схемы управления, причем выходы дополнительных блоков взвешивающих конденсаторов деления с ключами объединены с выходом основного блока взвешивающих конденсаторов деления с ключами, а величина дополнительного опорного напряжения дополнительного p-го блока определяется выражением:

p - номер дополнительного блока, 1 p m;
m - количество дополнительных блоков;
Vcom - общее опорное напряжение;
Coc- емкость конденсатора обратной связи;
- опорное напряжение основного блока взвешивающих конденсаторов деления с ключами;
i0 - количество конденсаторов в основном блоке взвешивающих конденсаторов деления с ключами;
ip - количество конденсаторов в p-м дополнительном блоке;
C1p - емкость наибольшего конденсатора p-го дополнительного блока;
H - суммарное количество конденсаторов в основном блоке взвешивающих конденсаторов деления с ключами и в дополнительных блоках до p-го включительно;

Основой АЦП является ЦАП на коммутируемых конденсаторах с суммированием заряда, содержащий набор конденсаторов, емкости которых соотносятся как целые степени двух. Так как минимальная емкость взвешивающего конденсатора ограничена рядом физических и технологических параметров, ранее для увеличения разрядности АЦП на один бит требовалось удвоение суммарной емкости набора конденсаторов и, соответственно, занимаемой ими площади на кристалле. Большая суммарная емкость набора конденсаторов приводила к большому суммарному току, необходимому для их зарядки и разрядки, а следовательно, и большой потребляемой мощности. Уменьшение занимаемой площади и потребляемой мощности достигается следующим образом. Работа ЦАП основана на перераспределении зарядов, а заряд k-го конденсатора определяется выражением qk=Ck·(V com-Vref). В предлагаемом преобразователе тот же заряд при меньшей емкости конденсатора достигается путем уменьшения соответствующего опорного напряжения Vref.

Тем самым, новая совокупность признаков позволяет сделать заключение о соответствии заявляемого технического решения критерию "изобретательский уровень".

На фиг.1 представлена структурная схема заявляемого n-битного АЦП последовательного приближения.

На фиг.2 представлена структурная схема блоков взвешивающих конденсаторов деления с ключами ЦАП на перераспределении зарядов.

На фиг.1 и 2 изображено: 1 - цифроаналоговый преобразователь, 2 - операционный усилитель, 3 - конденсатор обратной связи с ключом, Coc - конденсатор обратной связи, Soc - ключ конденсатора обратной связи, 4 - основной блок взвешивающих конденсаторов деления с ключами, C10 Ck0 Ci0 - взвешивающие конденсаторы деления, при этом емкость k-го конденсатора определяется выражением , где 1 k i0, S10 Sk0 Si0 - ключи взвешивающих конденсаторов деления, 5 - дополнительные блоки взвешивающих конденсаторов деления с ключами, C11, C21 Ck1 Ci1 - взвешивающие конденсаторы деления первого дополнительного блока, при этом емкость k-го конденсатора определяется выражением где 1 k i1, а i1 - количество конденсаторов в первом дополнительном блоке, S11 Sk1 Si1 - ключи взвешивающих конденсаторов деления, 6 - компаратор напряжений, 7 - цифровая схема управления.

Как показано на фиг.1 и 2, вход цифровой схемы управления 7 соединен с выходом Vco компаратора 6, на один вход которого подается входное преобразуемое напряжение Vin , а на другой - напряжение с выхода Vcmp цифроаналогового преобразователя 1, состоящего из операционного усилителя 2 с замыкаемым ключом конденсатором в отрицательной обратной связи 3, на не инвертирующий вход которого подается общее опорное напряжение Vcom, а на инвертирующий вход подается сигнал с выхода основного блока взвешивающих конденсаторов деления с ключами Voa, представляющего собой набор из конденсаторов C10 Ck0 Ci0, емкости которых соотносятся как целые степени двух, первая обкладка каждого из которых соединяется с выходом блока, и двухпозиционных ключей S10 Sk0 Si0, выход каждого из которых соединен со второй обкладкой соответствующего ключу конденсатора, на первый вход каждого ключа подается общее опорное напряжение Vcom , на второй вход каждого ключа подается опорное напряжение , а на вход управления ключа поступает сигнал с соответствующего выхода цифровой схемы управления 7, также цифроаналоговый преобразователь содержит m дополнительных блоков 5, каждый из которых представляет собой набор из конденсаторов C1p Ckp Cip, емкости которых в пределах дополнительного блока соотносятся как целые степени двух, первая обкладка каждого из которых соединяется с выходом дополнительного блока, и двухпозиционных ключей S1p Skp Sip, выход каждого из которых соединен со второй обкладкой соответствующего ключу конденсатора, на первый вход каждого ключа подается общее опорное напряжение Vcom , на второй вход каждого ключа подается дополнительное опорное напряжение дополнительного блока , а на вход управления ключа поступает сигнал с соответствующего выхода цифровой схемы управления 7, причем выходы дополнительных блоков взвешивающих конденсаторов деления с ключами объединены с выходом основного блока взвешивающих конденсаторов деления с ключами Voa, а величина дополнительного опорного напряжения дополнительного p-го блока определяется выражением 1. В случае идентичных основного блока взвешивающих конденсаторов деления с ключами и дополнительных блоков взвешивающих конденсаторов деления с ключами, количество конденсаторов в каждом блоке i=i0=ip При емкости Coc =2×C1p устройство работает следующим образом. При диапазоне входных преобразуемых напряжений АЦП от Vmin до Vmax, на входы опорных напряжений АЦП подаются опорные напряжения:

Vcom=Vmin - общее опорное напряжение;

- опорное напряжение основного блока взвешивающих конденсаторов деления с ключами;
- дополнительное опорное напряжение первого дополнительного блока конденсаторов;
- дополнительное опорное напряжение второго дополнительного блока конденсаторов;
- дополнительное опорное напряжение p-го дополнительного блока конденсаторов.
На вход Vin компаратора 6 подается входное преобразуемое напряжение.

 

rnrnrnrnrnrnrnrnrn

Аналого-цифровой преобразователь


В начальный момент времени цифровая схема управления принудительно задает на вход ЦАП код, соответствующий половине его шкалы. Эта величина составляет половину возможного диапазона преобразуемых сигналов АЦП. Если входное напряжение больше, чем эта величина, то на выходе компаратора устанавливается логическая единица, если меньше, то логический ноль. В последнем случае схема управления должна переключить старший разряд обратно в состояние нуля. Непосредственно вслед за этим остаток таким же образом сравнивается с ближайшим младшим разрядом. После всех подобных выравнивающих шагов в регистре последовательного приближения оказывается двоичное число, из которого после цифроаналогового преобразования получается напряжение, соответствующее входному преобразуемому напряжению с точностью до младшего разряда. Выходное число может быть считано с цифровой схемы управления в виде параллельного двоичного кода.

Эталонное напряжение на выходе ЦАП генерируется следующим образом. Преобразование состоит из двух фаз. В первой фазе ключи S 1 Si всех блоков находятся в положении 1, замыкая выход с входом 1 и подключая нижнюю обкладку конденсатора к источнику общего опорного напряжения Vcom. Ключ Soc замкнут. Во второй фазе ключ Soc размыкается, и если k-й бит dk входного i-разрядного слова на входе управления k-го ключа принимает значение логической "1", то соответствующий ключ Sk переключается в положение 2, замыкая выход с входом 2 и подключая нижнюю обкладку конденсатора к источнику дополнительного опорного напряжения , или остается в положении 1, если dk принимает значение логического "0". Суммарный заряд конденсаторов р-го блока составит:

а напряжение на выходе ЦАП составит:

Преимущества предлагаемого технического решения по сравнению с прототипом заключаются в уменьшение площади кристалла и энергопотребления за счет уменьшения суммарной емкости блоков переключаемых конденсаторов. Данное улучшение достигается путем ввода дополнительных блоков взвешивающих конденсаторов деления с ключами с дополнительными опорными напряжениями.

При одинаковой доступной площади кристалла, по сравнению с прототипом, предложенный АЦП можно легко масштабировать, что позволяет в разы увеличить разрядность, а соответственно и точность преобразования.

Поскольку минимальный размер конденсатора ограничен рядом параметров, как физических, так и технологических, для получения требуемого числа разрядов в подобных ЦАП и АЦП обычной практикой является увеличение емкости конденсатора обратной связи и добавление взвешенных конденсаторов большей емкости. Так как генерация эталонного напряжения на выходе ЦАП для сравнения с входным преобразуемым напряжением происходит при помощи перераспределения заряда на взвешенных конденсаторах, для получения минимального кванта заряда можно прибегнуть не только к уменьшению емкостей конденсаторов, но и соответствующих опорных напряжений, заряжающих конденсаторы.

Пример предлагаемого решения. Имеется n-разрядный преобразователь по схеме прототипа и нам необходимо создать (n+1) разрядное АЦП. Минимальная емкость Cmin в наборе взвешенных конденсаторов определяется используемой технологией и не может быть уменьшена. Следовательно, по схеме прототипа, (n+1) разряд АЦП можно получить, добавив к набору взвешенных конденсаторов емкость величиной Cmin·2 n+1 , иначе говоря, удвоив суммарную емкость конденсаторов. В предлагаемой схеме можно ввести в исходную схему дополнительный блок взвешенных конденсаторов с ключами, состоящий лишь из одного конденсатора минимальной емкости Cmin, и подать на этот дополнительный блок дополнительное опорное напряжение вполовину величины опорного напряжения. Тем самым ЦАП будет в состоянии формировать уменьшенные в 2 раза напряжения, чем и достигается увеличение разрядности АЦП. Однако при этом суммарная емкость конденсаторов и занимаемая ими площадь практически не изменится.

Емкости минимальных конденсаторов различных дополнительных блоков могут и отличаться, однако должно выполняться соотношение зарядов конденсаторов:

, где:
- заряд i-го (наименьшего) конденсатора р-го дополнительного блока;
- заряд первого (наибольшего) конденсатора р+1-го дополнительного блока.

При этом определяется выражением , из которого следует выражение 2, и означающее, что заряд, формируемый на наименьшей емкости предыдущего блока, должен быть в два раза больше заряда, формируемого на наибольшем конденсаторе последующего блока.

В случае не идентичных блоков появляется дополнительная возможность оптимизации схемы по количеству и структуре каждого дополнительного блока в зависимости от параметров используемой технологии и возможности внешних устройств задания множества опорных напряжений необходимой точности.

В случае многоканального АЦП, устройство задания множества опорных напряжений может быть одно для всех каналов.

Формула изобретения

Аналого-цифровой преобразователь, состоящий из цифровой схемы управления, вход которой соединен с выходом компаратора напряжений, один вход которого является входом аналого-цифрового преобразователя, а другой вход соединяется с выходом цифроаналогового преобразователя, состоящего из операционного усилителя с замыкаемым ключом конденсатором в отрицательной обратной связи, не инвертирующий вход которого подключен к входу общего опорного напряжения, а инвертирующий вход подключен к выходу основного блока взвешивающих конденсаторов деления с ключами, представляющего собой набор конденсаторов, причем емкость каждого следующего конденсатора равна удвоенной емкости предыдущего, первая обкладка каждого конденсатора соединяется с выходом основного блока, а вторая обкладка с выходом соответствующего конденсатору двухпозиционного ключа, первый вход каждого ключа соединен со входом общего опорного напряжения, второй вход каждого ключа соединен со входом опорного напряжения основного блока, а вход управления ключа соединяется с соответствующим выходом цифровой схемы управления, отличающийся тем, что в него введены дополнительные блоки взвешивающих конденсаторов деления с ключами, аналогичных основному блоку взвешивающих конденсаторов деления с ключами, при этом емкость наименьшего конденсатора каждого дополнительного блока не равна удвоенной емкости наибольшего конденсатора основного блока или предыдущего дополнительного блока взвешивающих конденсаторов деления с ключами, а выходы дополнительных блоков взвешивающих конденсаторов деления с ключами объединены с выходом основного блока взвешивающих конденсаторов деления с ключами.

Имя изобретателя: Бородин Дмитрий Владиленович (RU), Шнякин Александр Андреевич (RU), Скрылёв Александр Сергеевич (RU)
Имя патентообладателя: Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Пульсар" (RU)
Почтовый адрес для переписки: 105187, Москва, Окружной пр-д, 27, ОАО "НПП "Пульсар", нач. патентного отдела Цыбиной Е.П.
Дата начала отсчета действия патента: 23.08.2013

Разместил статью: miha111
Дата публикации:  15-10-2014, 14:22

html-cсылка на публикацию
⇩ Разместил статью ⇩

avatar

Имя не указано

 Его публикации 


Нужна регистрация

Отправить сообщение
BB-cсылка на публикацию
Прямая ссылка на публикацию
Огромное Спасибо за Ваш вклад в развитие отечественной науки и техники!

Устройство передачи электрической энергии трехфазного тока по двухпроводной линии
Изобретение относится к области электротехники, а именно к способу передачи электрической энергии трехфазного тока по двухпроводной линии. Устройство содержит трехфазный повышающий трансформатор, первичные обмотки которого соединены с питающей сетью, а вторичные подключены к преобразователю электрической энергии, соединенному с передающей двухпроводной линией, к которой подключены первичные обмотки трехфазного понижающего трансформатора, вторичные обмотки которого соединены с преобразователем...

Система и способ автоматизированной замены и заряда аккумуляторных батарей
Изобретение относится к области электротехники, в частности к системе и способу замены и заряда аккумуляторных батарей (АКБ) в условиях отсутствия стационарной системы электроснабжения. Техническим результатом является возможность дифференцирования режимов замены, выдачи и приема аккумуляторных батарей средств связи и автоматизации для выполнения работ в труднодоступных районах. Результат обеспечивается за счет системы, размещенной в корпусе базовой машины и содержащей блок присоединения, блок...








 

Оставьте свой комментарий на сайте

Имя:*
E-Mail:
Комментарий (комментарии с ссылками не публикуются):

Ваш логин:

Вопрос: 1*(1+4)+3=?
Ответ:*
⇩ Информационный блок ⇩

Что ищешь?
⇩ Реклама ⇩
Loading...
⇩ Категории-Меню ⇩
  • Водоочистка
  • Альтернативные и нетрадиционные источники энергии
  • Инновационные решения в топливной энергетике
  • Инновационные решения в двигателестроении
  • Инновации в решении экологических проблем
  • Инновационные решения в медицине
    • Инструментальные психотехнологии Чаусовского
  • Инновационные решения в сельском хозяйстве
  • Инновационные решения в машиностроении
  • Котельное оборудование
  • Инновационные решения в электронике и электротехни
  • Инновационные решения в стройиндустрии
  • Инновационные решения в автомобилестроении
  • Летательные аппараты
⇩ Интересное ⇩
Энергосберегающее электронное устройство, исключающее фактор поражения людей и животных электрическим током

Энергосберегающее электронное устройство, исключающее фактор   поражения людей и животных электрическим током Энергосберегающее электронное устройство, исключающее фактор поражения электрическим током людей и животных, относится к электротехнике, а точнее к…
читать статью
Инновационные решения в электронике и электротехни
Устройство для защиты от дуговых замыканий

Устройство для защиты от дуговых замыканий Использование: в области электроэнергетики. Технический результат: повышение быстродействия защиты при дуговых замыканиях в ячейках комплектных…
читать статью
Инновационные решения в электронике и электротехни
Электромагнитный измеритель потока

Электромагнитный измеритель потока Изобретение относится к измерительной технике, представляет собой электромагнитный измеритель потока, а также систему и способ измерения скорости…
читать статью
Инновационные решения в электронике и электротехни
Дифференциальный измерительный преобразователь

Дифференциальный измерительный преобразователь Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к измерительным преобразователям с частотной формой выходных сигналов. Технический…
читать статью
Инновационные решения в электронике и электротехни
Регулируемый трансформатор с магнитной жидкостью

Регулируемый трансформатор с магнитной жидкостью Научной школой профессора В.И. Гнатюка получен патент на изобретение Трансформатор, RU 2 306 627 C1, 2007. Данное техническое устройство представляет…
читать статью
Инновационные решения в электронике и электротехни
Универсальный модуль для систем радиоэлектронной борьбы

Универсальный модуль для систем радиоэлектронной борьбы Создан прототип универсального модуля подавления систем GPS. Модуль может быть использован для блокирования работы GPS трекеров, систем наведение…
читать статью
Инновационные решения в электронике и электротехни
Устройство передачи электрической энергии трехфазного тока по двухпроводной линии

Устройство передачи электрической энергии трехфазного тока по   двухпроводной линии Изобретение относится к области электротехники, а именно к способу передачи электрической энергии трехфазного тока по двухпроводной линии. Устройство…
читать статью
Инновационные решения в электронике и электротехни
Генератор тока

Генератор тока Изобретение относится к электронике и может быть использовано при создании источников возобновляемой энергии с лазерным запуском, жизненный цикл…
читать статью
Инновационные решения в электронике и электротехни
Устройство и способ для извлечения сердцевины электрического кабеля

Устройство и способ для извлечения сердцевины электрического  кабеля Изобретение относится к устройству и способу для извлечения сердцевины подземного, заключенного в оболочку электрического кабеля, сводя к минимуму…
читать статью
Инновационные решения в электронике и электротехни
Молниеотвод

Молниеотвод Изобретение запатентовано и используется в радиотехнике и предназначен для защиты антенн радиоустановок от ударов молний.
читать статью
Инновационные решения в электронике и электротехни
⇩ Вход в систему ⇩

Логин:


Пароль: (Забыли?)


 Чужой компьютер
Регистрация
и подписка на новости
⇩ Ваши закладки ⇩
Функция добавления материалов сайта в свои закладки работает только у зарегистрированных пользователей.
⇩ Новые темы форума ⇩
XML error in File: http://www.ntpo.com/forum/rss.xml
⇩ Каталог организаций ⇩
- Добавь свою организацию -
XML error in File: http://www.ntpo.com/org/rss.php
⇩ Комментарии на сайте ⇩

  • Zinfira_Davletova 07.05.2019
    Природа гравитации (5)
    Zinfira_Davletova-фото
    Очень интересная тема и версия, возможно самая близкая к истине.

  • Viktor_Gorban 07.05.2019
    Способ получения электрической ... (1)
    Viktor_Gorban-фото
     У  Скибитцкого И. Г. есть более свежее  изобретение  патент  России RU 2601286  от  2016 года
     также ,  как  и это  оно  тоже  оказалось  не востребованным.

  • nookosmizm 29.04.2019
    Вселенная. Тёмная материя. Гр ... (11)
    nookosmizm-фото
    Никакого начала не было - безконечная вселенная существует изначально, априори как безконечное пространство, заполненное  энергией электромагнитных волн, которые также существуют изначально и материей, которая  состоит из атомов и клеток, которые состоят из вращающихся ЭМ волн.
    В вашей теории есть какие-то гравитоны, которые состоят из не известно чего. Никаких гравитонов нет - есть магнитная энергия, гравитация - это магнитное притяжение.


    Никакого начала не было - вселенная, заполненная энергией ЭМ волн , существует изначально.

  • yuriy_toykichev 28.04.2019
    Энергетическая проблема решена (7)
    yuriy_toykichev-фото
    То есть, никакой энергетической проблемы не решилось от слова совсем. Так как для производства металлического алюминия, тратится уймище энергии. Производят его из глины, оксида и гидроксида алюминия, понятно что с дико низким КПД, что бы потом его сжечь для получения энергии, с потерей ещё КПД ????
    Веселенькое однако решение энергетических проблем, на такие решения никакой энергетики не хватит.

  • Andrey_Lapochkin 22.04.2019
    Генератор на эффекте Серла. Ко ... (3)
    Andrey_Lapochkin-фото
    Цитата: Adnok
    Вместо трудновыполнимых колец, я буду использовать,цилиндрические магниты, собранные в кольцевой пакет, в один, два или три ряда. На мой взгляд получиться фрактал 1 прядка. Мне кажется, что так будет эффективней, в данном случае. И в место катушек, надо попробывать бифиляры или фрактальные катушки. Думаю, хороший будет эксперимент.

    Если что будет получаться поделитесь +79507361473

  • nookosmizm 14.04.2019
    Вселенная. Тёмная материя. Гр ... (11)
    nookosmizm-фото
    Проблема в том, что человечество зомбировано религией, что бог создал всё из ничего. Но у многих не хватает ума подумать, а кто создал бога? Если бога никто не создавал - значит он существует изначально. А почему самому космосу и самой вселенной как богу-творцу - нельзя существовать изначально? 
    Единственным творцом материального мира, его составной субстанцией, источником движения и самой жизни является энергия космоса, носителем которой являются ЭМ волны, которыми как и полагается богу заполнено всё космическое пространство, включая атомы и клетки.


    В начале было то, что есть сейчас. 

  • alinzet 04.04.2019
    Новая теория мироздания - прир ... (5)
    alinzet-фото
    Но ведь это и есть эфир а не темная материя хотя эфир можете называть как вам угодно и суть от этого не изменится 

  • valentin_elnikov 26.03.2019
    Предложение о внедрении в прои ... (7)
    valentin_elnikov-фото
    а м?ожет лампочку прямо подключать к силовым линиям,хотя они и тонкие

  • serzh 12.03.2019
    Вода - энергоноситель, способн ... (10)
    serzh-фото
    От углеводородов кормится вся мировая финансовая элита, по этому они закопают любого, кто покусится на их кормушку. Это один. Два - наличие дешевого источника энергии сделает независимым от правительств стран все население планеты. Это тоже удар по кормушке.

  • nookosmizm 06.03.2019
    Вселенная. Тёмная материя. Гр ... (11)
    nookosmizm-фото
    Вначале было то, что существует изначально и никем не создавалось. А это
    - безграничное пространство космоса
    - безграничное время протекания множества процессов различной длительности
    - электромагнитная энергия, носителем которой являются ЭМ волны, которыми как и положено творцу (богу) материального мира, заполнено всё безграничное пространство космоса, из энергии ЭМВ состоят атомы и клетки, то есть материя.
    Надо различать материю и не материю. Материя - это то, что состоит из атомов и клеток и имеет массу гравитации, не материя - это энергия ЭМ волн, из которых и состоит материя

⇩ Топ 10 авторов ⇩
pi31453_53
Публикаций: 9
Комментариев: 0
Romm
Публикаций: 0
Комментариев: 0
agrohimwqn
Публикаций: 0
Комментариев: 0
agrohimxjp
Публикаций: 0
Комментариев: 0
Parkerbig
Публикаций: 0
Комментариев: 0
kapriolvyd
Публикаций: 0
Комментариев: 0
agrohimcbl
Публикаций: 0
Комментариев: 0
Mavavto
Публикаций: 0
Комментариев: 0
AllenCeash
Публикаций: 0
Комментариев: 0
kapriolree
Публикаций: 0
Комментариев: 0
⇩ Лучшее в Архиве ⇩

Нужна регистрация
⇩ Реклама ⇩

Внимание! При полном или частичном копировании не забудьте указать ссылку на www.ntpo.com
NTPO.COM © 2003-2021 Независимый научно-технический портал (Portal of Science and Technology)
Содержание старой версии портала
  • Уникальная коллекция описаний патентов, актуальных патентов и технологий
    • Устройства и способы получения, преобразования, передачи, экономии и сохранения электроэнергии
    • Устройства и способы получения, преобразования, передачи, экономии и сохранения тепловой энергии
    • Двигатели, работа которых основана на новых физических или технических принципах работы
    • Автомобильный транспорт и другие наземные транспортные средства
    • Устройства и способы получения бензина, Дизельного и других жидких или твердых топлив
    • Устройства и способы получения, хранения водорода, кислорода и биогаза
    • Насосы и компрессорное оборудование
    • Воздухо- и водоочистка. Опреснительные установки
    • Устройства и способы переработки и утилизации
    • Устройства и способы извлечения цветных, редкоземельных и благородных металлов
    • Инновации в медицине
    • Устройства, составы и способы повышения урожайности и защиты растительных культур
    • Новые строительные материалы и изделия
    • Электроника и электротехника
    • Технология сварки и сварочное оборудование
    • Художественно-декоративное и ювелирное производство
    • Стекло. Стекольные составы и композиции. Обработка стекла
    • Подшипники качения и скольжения
    • Лазеры. Лазерное оборудование
    • Изобретения и технологии не вошедшие в выше изложенный перечень
  • Современные технологии
  • Поиск инвестора для изобретений
  • Бюро научных переводов
  • Большой электронный справочник для электронщика
    • Справочная база данных основных параметров отечественных и зарубежных электронных компонентов
    • Аналоги отечественных и зарубежных радиокомпонентов
    • Цветовая и кодовая маркировка отечественных и зарубежных электронных компонентов
    • Большая коллекция схем для электронщика
    • Программы для облегчения технических расчётов по электронике
    • Статьи и публикации связанные с электроникой и ремонтом электронной техники
    • Типичные (характерные) неисправности бытовой техники и электроники
  • Физика
    • Список авторов опубликованных материалов
    • Открытия в физике
    • Физические эксперименты
    • Исследования в физике
    • Основы альтернативной физики
    • Полезная информация для студентов
  • 1000 секретов производственных и любительских технологий
    • Уникальные технические разработки для рыбной ловли
  • Занимательные изобретения и модели
    • Новые типы двигателей
    • Альтернативная энергетика
    • Занимательные изобретения и модели
    • Всё о постоянных магнитах. Новые магнитные сплавы и композиции
  • Тайны космоса
  • Тайны Земли
  • Тайны океана
Рейтинг@Mail.ru