Фрадкина
Устройство для приема сигналов с импульсной модуляцией
Номер патента: 1538256
Опубликовано: 23.01.1990
Авторы: Васин, Новоселов, Плющев, Солодихин, Тагиев, Фомин, Фрадкина, Черногуз
МПК: H04B 1/06
Метки: импульсной, модуляцией, приема, сигналов
...достоверных выборок.Таким образом, устанавливая в блоке 20 масштабирования формирователей 14 и 15 необходимые значения коэффициентов масштабирования К , формируют на их выходах текущие значения лороговых уровнейН "р(с ) КРЬдпропорциональные текущим значениям дисперсии сигналов на входе соответСтвующих формирователей порогового уровня сравнения.Текущие значения сигналов порого-. вого уровня сравнения с выхода блоков 20 масштабирования формирователей )5 и 14 запоминаются в запоминающих волоках 21, и с выхода первого формиователя 14 порогового уровня сравнея сформированный в нем описанным браэом .сигнал поступает на устаноочный вход первого порогового решающего блока 7, а с выхода второго фор рователя порогового уровня сравения...
Коррелометр
Номер патента: 1451722
Опубликовано: 15.01.1989
Авторы: Прокопенко, Тер-Хачатуров, Фрадкина, Черногуз
МПК: G06F 17/15
Метки: коррелометр
...суммы на количество.полученных в счетчике 14 произведений, В результате на выходе делителя получаем значение нормированной корреляционной Функции, которое поступает на выход коррелометра, Одновременно результирующее значение корреляционной функции поступает на вход блока 15 вычисления пределов. "инхронизацию работы блоков коррелометра осуществляет блок 13 синхронизации, состоящий из генератора тактовых импульсов и распределителя им- .пульсов.5Блок 15 вычисления пределов работает следующим образом.На его вход поступает с выходакоррелометра величина и . В квадраторе 17 она возводится в квадрат,затем в умножителе 19 производитсяумножение на постоянную величину 1,а в умножителе 18 происходит умножение величины корреляционноЙ функциина...
Дисперсиометр
Номер патента: 1275470
Опубликовано: 07.12.1986
Авторы: Тагиев, Фрадкина, Черногуз, Шайн
МПК: G06F 17/18
Метки: дисперсиометр
...входного сигнала.Коррекция осуществляется следующим образом.Текущее значение сигнала поступает на вход блока 2 определения математического ожидания и через элемент1 задержки на первыйвход блока 3,на второй вход которого поступает величина математического ожидания. Вблоке 3 происходит центрированиевходного сигнала, который далее используется для вычисления дисперсии,осуществляемого в квадраторе 5 и ус",редняющем блоке 6,Центрированная величина сигналас выхода блока 3 поступает на первыйвход порогового элемента 4, на второй вход которого с выхода блока 8поступает сформированная величинапорога, Если данная величина текущего значения сигнала не превышает величину порога, то она с выхода элемента 4 поступает на вход квадратора5,...
Устройство для приема сигналов
Номер патента: 1035631
Опубликовано: 15.08.1983
Авторы: Тагиев, Фрадкина, Фридман, Черногуз, Шайн
МПК: G08C 19/28
...величины порога,первый и второй выходы первого блокапамяти соединены соответственно спервым входом второго ключа и вторымвходом первого умножителя, третийвход которого являешься первь 1 м вхоДом Формирователя величины порога,второй и третий входы которого являются вторыми входами первого и второгоключей,На чертеже приведена структурнаяэлектрическая схема предлагаемогоустройства,Устройство содержит вычитатель 1,предназначенный для вычисления теку щей ошибки прогноза, пороговый блок2, Формирователь импульсов 3, Формирователь 4 величины порога, счетчик 5импульсов для подсчета числа шагов,упреждаемых при прогнозе, генератор бтактовых импульсов, ключи 7- 10, элемент ИЛИ 11, элемент задержки 12, задатчик 13 и выходной блок...
Устройство для приема и обработки сигналов с импульсной модуляцией
Номер патента: 1019646
Опубликовано: 23.05.1983
Авторы: Васин, Новоселов, Плющев, Тагиев, Фомин, Фрадкина, Фридман
МПК: H04B 1/06
Метки: импульсной, модуляцией, приема, сигналов
...и с запрещакщим управлякщим входом второго ключа входного сигнала, а выход инвертированного формирователя управлякщнх импульсов соединен с запрещакщим управляющим входом первогоключа входного сигнала и с разрешающим у равлякщим входом второго ключа входного сигнала.На чертеже представлена структурно-электрическая схема устройства для приема и обработки сигналов свапулъсной модуляцией.Устройство содержит элемент 1 эадержки,первый ключ 2 входного сигнала,блок 3 Формирования разности соседних значений сигнала, второй порого-.вый решающий блок 4, инвертированный Формирователь 5 управлякщих.им.пульсов, элемент ИЛИ 6, переключатель 7, второй клич 8 входного сигнала, блок 9 Филътрации входногосигнала, первый пороговый решающийблок 10,...
Контактный аппарат
Номер патента: 874156
Опубликовано: 23.10.1981
Авторы: Борисов, Брагина, Воротников, Заваров, Киргизов, Соколов, Фрадкина
МПК: B01J 8/04
Метки: аппарат, контактный
...подуглом вертикальными перегородками,которые совместно с полой колонкой 10образуют каналы для прохода газа, игоризонтальными пластинами, расположенными выше отверстий в газоходе.Количество каналов соответствует количеству слоев катализатора. Для выхода 5газа на слой катализатора соответствующий канал перекрывается пластиной.Кроме того, гаэоход снабжен газораспределительной камерой, закрепленной на уровне отверстий газохода.При этом на боковой поверхности газораспределительной камеры выполненыотверстия переменного диаметра,На фиг.изображен аппарат в разрезе, общий вид; на фиг. 2 - распреде- г 5литель газа; на фиг. 3 - вид сверхуна фиг. 2; на фиг. 4 - сечение Б-Бна фиг. 2;,на фиг. 5 - сечение В-Вна фиг. 2.Контактный аппарат содержит...
Керамический материал для термо-стабильных конденсаторов
Номер патента: 831761
Опубликовано: 23.05.1981
Авторы: Лимарь, Мудролюбова, Старенченко, Третьякова, Фрадкина
МПК: C04B 35/468, H01G 4/12
Метки: керамический, конденсаторов, материал, термо-стабильных
...ул. Проектная,4 ческой мешалкой, помещают 4,15 и2,05 М раствора углекислого;аммонияи 2,56 л, 13,4 И раствора аммиака нпри работающей мешалке вливают через капельную воронку смесь хлористых солей титана, бария, неодима,самарий, висмута со скоростью:(О л/ч. Смесь хлористых солей готовят, сливая 2,15 л 2.19 М растворатитана четырех-хлористого, 2 л дис-,1тиллированной воды, 1,29 л 1,035 Мраствора бария хлористого,0,81 л0,996 М раствора самария хлористого1,22 л 0,996 М раствора неодима хло,ристсго и 0,25 л 1,084 Мрастворависмута хлористого.В конце осаждения рН суспензиидолжно быть 8-8,5. При этом вматочном растворе не обнаруживаютсяионы титана, бария, самария, неодима и висмута, Затем осадок отде-ляют от маточного раствора на нутчфильтре,...
Способ получения керамического порошка на основе титаната бария
Номер патента: 791699
Опубликовано: 30.12.1980
Авторы: Борщ, Горовой, Доброгорская, Лимарь, Мудролюбова, Опихалов, Ротенберг, Старенченко, Ураев, Фрадкина
МПК: C01F 11/00, C01G 23/00, C04B 35/468 ...
Метки: бария, керамического, основе, порошка, титаната
...При перемешивании в раствор всыпают расчетные количества оксидов (или гидрооксидов, или карбонатов) бария и редкоземельных элементов, Сюда же при необходимости добавляют растворы солей элементов, вводимых в конечный материап в качестве добавок. Полученную смесь растворов медленно .вливают в реакторосадитель, куда предварительно вводят аммиак, воду и кристаллический карбонат аммония. Копичества компонентов при попучении 10 кг разных материалов даны в табл. 1.7 79Образовавшуюся суспензию перемешивают дополнительно 0,5-1,0 ч и выпивают на нутч-фипьтр. Осадок отмывают пол постыл от хлор-ионои, Отмытый осадок сушат при, 100-200 С в сушипьном шкафу в течение 10-12 ч, после чего раэмапывают в шаровой мельнице с фарфоровыми шарами в...
Способ получения гидроокиси титана
Номер патента: 783234
Опубликовано: 30.11.1980
Авторы: Иванов, Лимарь, Медведев, Опихалов, Походенко, Степанов, Ураев, Фрадкина, Чередниченко
МПК: C01G 23/00
Метки: гидроокиси, титана
...вповышении реакционной способности конечного продукта и содержания в нем 25 основного вещества.Это достигается благодаря тому,.что в качестве исходного соединения используют титанилсульфат аммония и обработку его водным раствором аммиа ка ведут с добавлением углекислыхходного продукта титанилсульфата аммония, являющегося побочным продуктом переработки титанонио 3 иевых руд,- -а та%же упрощение" процесса, достигаемое за счет снижения времени фильтрации и промжкй;н,-1"-"Формулй" ИзобретенияСпособ получения гидроокиси тита 6 на, включающий обработку кристаллического сульфатсодержащего соединения титана водным раствором аммиака,фильтрацию и 6 ромывку осадка, о тл и ч а ю щ и й с я тем, что, с35 целью повышения реакционйой способности...
Способ получения магнониобата свинца и его твердых растворов с титанатом свинца
Номер патента: 632654
Опубликовано: 15.11.1978
Авторы: Кисель, Клименко, Опихалов, Слатинская, Титова, Фрадкина, Фридберг, Фрязиновская
МПК: C01G 33/00, H01G 9/042
Метки: магнониобата, растворов, свинца, твердых, титанатом
...то при пучения матенца путем 15 нентов изапатньтхработки обособ много 20ибонее близи попучаеому являет- свинца пуидуа итаниобатвзвливают сви 1 2 я с кон водномоль/л,ного продукта,Известен также способно риалов на основе ниобата сви совместного осаждения компо водных растворов в виде окс соединений и термической об разующегося осадка ( 2. Сп стадиен и трудоемок.Из известных способов на ким по технической сушности мому результату к предлагаем ся способ попучения ниобата тем смешения суспензии пятиокиси ниобия в растворе угпекиспого аммония с ацетвтом свинца, осаждения и т обработки осадка при 700-800 При испопьзовании этого способ приготовпения магнониобатв сви ии содержания фазы со структу хпора в конечном продукте. Это достигается...
Способ получения трехзамещенного фосфата алюминия
Номер патента: 557996
Опубликовано: 15.05.1977
Авторы: Гребенко, Ещенко, Опихалов, Печковский, Фрадкина
МПК: C01B 25/36
Метки: алюминия, трехзамещенного, фосфата
...фосфат няемого в качестве химиИзвестен способ получ лов путем термической дии при 190 в 4 и 650 лов, гидроокисей или со фосфатом аммония. Пр дефицитные реактивы и высоких температурах 1 1: 2,5 - 2,7, осуществлять пчтительно 80 - 90 С.Предложенный способпродукт строго стехиометр5 увеличить выход продукталоте в 2 раза (до 60 - 65%ния расходных норм фос50%, упростить и интенсиза счет исключения из про0 лучения свежеосажденнойния. Пример. 1 вес. ч. технической гидроокисиалюминия растворяют в горячей 30%-ной фосфорной кислоте, взятой в 2,7-кратном избытке.15 Полученный раствор разбавляют водой в соотношении 1: 2 - 2,5 (15%-ная НзРО 4) и нагревают до 80 - 90 С в течение 12 - 18 ч, не перемешивая, периодически добавляя воду для...
Способ получения гидроксилсодержащих соединений таллия
Номер патента: 552295
Опубликовано: 30.03.1977
Авторы: Горовой, Кузин, Опихалов, Семушин, Фрадкина, Яковлев
МПК: C01G 15/00
Метки: гидроксилсодержащих, соединений, таллия
...Б, А, Опихглов,Т, П, Фрадкинарасного Знамени технологическийзавод Красный химик Целью изобретения является получение гидрата закиси таллия, не содержащего ионов таллия (111).Поставленная цель достигается тем, что окислению подвергают металлический таллий, а в качестве анолита используют раствор гпдрата закиси таллия при рН 10 - 14.При использовании в качестве анода металлического таллия происходит процесс растворения металлического таллия с образованием ионов одновалентного таллия. В условиях щелочного анолита эти ионы, соединяясь с генерированными на катоде ОН-ионами, образуют раствор гидрата закиси таллия.П р и м е р. Получение гидрата закиси таллия проводят в двухкамерном электродилизаторе с анионообменной мембраной МА, анодом из...
Непрерывный способ получения нитрата никеля
Номер патента: 126482
Опубликовано: 01.01.1960
Авторы: Вассерман, Фрадкина, Щербаков
МПК: C01B 21/48, C01G 53/00
Метки: непрерывный, никеля, нитрата
...количестве, достаточном для создания необходимой поверхности контакта металла и кислоты. Кислый раствор ни. трата никеля, содержащий 900 г/л %(ХОз)з 6 НзО и 60 г/л Н 1 КОз подают непрерывно в реактор через регулирующий клапан, В реакторе происходит расгворение металлического никеля в кислом растворе егонитрата при постоянной температуре в пределах от 80 - 110, поддергкиваемой с помощью регулятора обычного типа. Из реактора непрерывно вытекает раствор, содержащий 1100 г/гг %(ИОз) 6 Н 20 с остаточной кислотностью до 1 г/л НИОз, Часть раствора проходит через датчик, предстазляющий собой сосуд проточного типа, в который помещена электронная пара, состоящая из стеклянного электрода дифференциального типа, заполненного насыщенным раствором...