автореферат диссертации по информатике, вычислительной технике и управлению, 05.13.13, диссертация на тему:Исследование активных отрицательных сопротивлений, сопротивлений страдательной емкости и индуктивности, и разработка на их основе управляемых информационных устройств
Автореферат диссертации по теме "Исследование активных отрицательных сопротивлений, сопротивлений страдательной емкости и индуктивности, и разработка на их основе управляемых информационных устройств"
В1ННИЦЫШИ ДЕРЖАВШИ ТЕХН1ЧНИИ УШВЕРСИТЕТ
Г» I" Л ЛИ
п о им
Досл1дження активних негативних опор!в, опор!в негативно! емност! та 1ндуктивност1, 1 розробка на 1х основ! керованих 1нформац1йних пристро!в
Спец1алыпстъ QO.IQ.OQ1 обчислювальн! машини,
системи та мереж!, елемента 1 ггристро! обчислмвально! техн!-ки 1 систем керування
Автореферат дисертац!! на здобуття наукового ступени кандидата техн!чних наук
В1нниця-1996
Дисертац!ею в рукошс
Робота виконана на кафедр! "Конструювання I проектування компьютерно! техн!ки" В!нницького державного техн!чного ун!верситету.
Науковий кер!вник: доктор техн!чних наук, професор Ф1линюк М.А.
Оф!ц!йн1 огоненти: доктор техн!чних наук, професор Вех О.Д.,
кандидат техн!чних наук Качуровський В.Е.
Пров!дна установа: Науково-досл!днШ !нститут в!део-терм!нально! технхки, м.В!нниця.
Захист дисертацП в!дбудеться 4 липня 1996 р. о 10 годин! на засиданн! стац!ал!зовано! вчено! рада Д 10.01.03 у В!нницькому державному техн!чному ун!верситет! за адресою: 286021, м.В!нниця,. Хмельницьке шосе, 95, ВДТУ, ГУК.
3 дасертац!ею ыожна ознайомитись в б!блиотец1 ВДТУ. Автореферат розтсланий " ^^
Вчений секретар спец1ал1зовано! вчено! радя--' ^ N—^ Колодний В.В.
АКТУМЬЩСТЬ РОБОТИ. Система та елемвнти керування склад практично вс!х засоб!в рад1оелектронних пристро!в, якi використовуються в автоматиц!, радЮлокацП, pantoHARtraii!! та аналогов!й сбчнслювальп'й техн!ц!. Необх!дна для керування !нформац!я закодована в параметрах електромагн!тних коливанъ: ампл!туд!, частот!, фаз!, м!сц! знаходження фазового фронту, поляризацП. Bel задач! по керуванню ампл!тудою, фазою i частотою коливанъ в системах керування забвзпечуються великим обсягом керуючих елемент!в (КЕ), як! мають недол!ки. Основными з них е неможлив!сть
rmKifrt ЛГ1*Г Т"'. ."1 Т.-т Гтт^-. » Т ffl^"» "iî-TT/S тт^т-l i TTTTJ-.» 117 TTTÎTJ»rr+ Т7Г m-T ТПТГТТ- i Lf T? n
iiuujо o^ttxiiuiviy xC'Âiiu^jUi x -xiium^ i-yacwn iiicoiti 1Шш it-u о
електрично зм!ннши кероваяими активними та реактивними параметрами !мпедансу: позитивними R, X, , X ! негативними
ь от
R0T, X,, X, , та малий д!апазон керованого !мм!тансу.
u от
Для подальшого розвитку керованих електронних пристро!в необх!дн! розроСка теорП побудови ! пошук нових принцш1в реал!зац!1 елемент!в, в!др!зняемих малим живленням енерг!!, високою чутлив!стю ! точн!стю, зб!лыпеною бистрод!ею та над!йн!стю, в!дносно малим об'емом елемент!в.
Цим вимогам В1дпов!дають пристрой що являють собою синтез позитивного ! негативного опор!в. Причому позитивний оп!р може бути використаний з чотирьохполюсника, параметрами якого необх!дно керувати. Для керування параметрами чотирьохполюсника ( коеф!ц!ент перетворення, межа пропуску, коеф!ц!ент розв'язки м!ж входом ! виходом, Д1апазон керування) необх!дно змоделювати на вход! (виход!) чотирьохполюсника резкими холостого ходу (х.х.) та короткого замикання (к.з.)- Тобто зменшити до нуля компенсацию чи зб!льшити до необмеженост! потр!бн! У,2,Н-параметри чотирьохполюсника.
Простим шунтуванням (реяшмк.з.) чи розривом ланцюга (режим х.х.) проблему не розв'язати ! параметри чотирьохполюсника не будуть керованими. Для розв'язання uiel проблеми чотирьохполюсник з'еднують з пристроями, як! конвертують, тобто зм!нюють напрям струму чи полярн!сть напруги. Ц! пристро! називають перетворювач! !мм!тансу (Ш). Ш з'вднуються з чотирьохполюоником, компенсуючи т!льки струм (напруга в ланцюз! компенсацН присутня, розриву
ланцюга немае - змодельований режим х.х.), чи компенсукш напругу (струм в ланцюз! компенсац!! присутнШ, ланцюг не закорочений - змодельований режим к.з.). Таким чином, виходячи 1з закону Ома, результуючий оп!р чи зб!льшуеться дс неоСмеженност!, чи зменшуеться до нуля. Для синтезу компенсац!йних схем необх!дно знати параметры та повед!нк5 негативних опор!в при зм!нвнн1 навколишн!х вплив!в. Однаи недостатньо вивчеш проблеми теорП негативних опор1в (НО), так! як:
- теоретичних досл!даонь активних негативних опор!в, опор!в негативно! емност! 1 1ндуктивностI в комплексно^ вигляд!, параметр!в НО -' ст!йк!сть до самозбудження, нестаб!льн!сть НО при наближенн! до кордону ст!йкост1;
- в!дсутн!сть методу вим!рювання НО, котрий в повн!г м!р! в!дображав би комплексний характер р1зних тип!в НО;
- недостатн!сть експериментальних доогпджень повед!нкг НО в д!апазон! частот, а також експериментальних даних пс компенсацИ негативним опором позитивного, 1 наближенняс< схеми до кордону ст1йкост! - не дозволили п!д!йти дс
-розробки керованих !нформац!йних електронних пристро1в ж основ! негативних опор!в.
Тому МЕТОЮ РОВОТМ е досл!дження й„т, X , X опор!в,
ьо т са т
та розробка керованих пристро!в на !х основ!.
ЗАБДАННН ДОСЛЩСЕННН.Дяя досягнення ц!е! мети в робот] вир1шуються наступи! завдання:
1) проведения анал!зу векторного сп!вв!дношення м!г струмами ! напругами на комплекенШ площин! для Е„т,
X , Х„ опор!в; ■
*-от от
2) розробка методики вим!рювання Иот, X, , X
сот
опор!в;
3) перев!рка теоретичних висновк!в експвримвнтальшвл досл!дженнями з застосуванням методики вим!рювання 1?от, X , X опор!в;
4) розробка нових 1нформац1йних керованих пристро!в нг основ! компенсацИ позитивного опору негативним.
НАУКОВА НОВИЗНА
1. Теоретично i експершентально досл1джен! R,T, X ,
Х~ опори на комплексы!!! площин! в д!апазон! частот
4>т
2. Рояроблепо та досл!джено на комплексна площин! графэанал1ткчн! модел1 R,,, X, , X onopts для П1 з
Нт от
конверсию струму (1-П1) з зворотнш зв'язком по струму, та П1 з конверсию напруги (U-III) з зворс>тн1м зв'язком по напруз i.
3. Показано на комплекснШ площин!, що годограф пров1дност1 параллельно! пзсквно! 1дбалько! 1ндуктйбностi в!дпов!дае годографу- иаралельного опору негативно! емност!, яка реал!зована III з конверсией струму, а годограф пров1дност1 посл!довно! пасивта! !деалъно! емност! в!дпов!дае годографу посл!довного опору негативно! {ндуктивност!, яка реал!зована П1 з конверс1ею напруги.
4. На основ! графоаналЮТших моделей запропонована методика вим!рювання й„т, Х_ , X, огор!в.
сот ьот
5. Запропонован! та досл!дкен1 метода компенсац!i i розроблен! ной1 керован! !нформац!йн! пристро! на баз! негативних опор!в.
ПРАКТИЧНА ЗНАЧИЯСТЬ РЕЗУЖГАТ1В :
1.Розроблен! високоефективв! керован! шформац1йш пристро! на основ! метод!в компенсац!! позитивного опору негзтивним: перетворювач напруги, перетворювач струму, !ндуктивний датчик, вент!лъ, НВЧ активний ф!льтр.
2. Запропонована методика вим1рювання опор!в, як! досл!джуютьея.
3. Запропонований метод компенсац!i, який використовуеться для корекцИ паразитних !мпеданс!в .в. гаформац!йних мережах та для корекцИ методично! похибки в операШйних перетворювачах за дошмогою негативних активных. опор!в, та опор!в негативно! !ндуктивностi i емност!.
ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТА РОБОТМ
Результата теоретичних та практичних досл!джень знайшли застосування в держбвджетнШ тематиц! (5015) "Исследование возможностей создания активных полосовых фильтров на частоты выше 10 ГГц" i домовленост! про творче сп!вроб!тництво
(50/16) "Компенсация паразитных импедансов в информационных линиях с помощью отрицательных активных сопротивлений и сопротивлений отрицательной индуктивности и емкости".
НА ЗМИСТ ВИНЕСЕНО:
1. Метода компенсацП негативизм опором позитивного.
2. Графоанал!тичн1 модел! негативних активних опор1в, та одар!в негативно! ¡ндуктивност! 1 емност!.
3. Методика вим1рювання , Ъ , 2, опор1в.
"от Нт от
4. Результата експериментальних досл!даень Е,т, X. ,
сот
"V ГкТТГ'УЛ?**
5. Практичне використання результат1в теоретичних 1 експериментальних досл!джень для побудови керованих }нформац1йних пристро!в.
АЛРОБАЦШ РОБОТй. Основн1 положения дисертацИ допов!дались 1 обговоркзвались на науково~техн1чних конференц!ях з м!жнародаою участю "Приборостроение-93 и новые информационные технологии" (м. Микола1в, 1993 р.), "Наука и предпринимательство" (В!ншщя-Льв1в, 1994 р.), "Приборостроение-94" (м. Симфероп!ль,^ 1994 р.), ВсесоюзнШ НТК "Интегральная электроника СВЧ" (м. Красноярск, 1988 р.), а також на НМК ВДТУ та на сем Шарах кафедри КПКТ ВДТУ.
ГОБЛПШШ. Основа! результата доел!даень опубл!кован! у тринадцати роботах, в тому числ1 п'яти авторських св!доцтвах СРСР.
СТУКТУРА I ОБ'ем РОБОТИ. Дисертац1я мае в своему склад!: вступ, чотири розд!ли 1 висновок, як! викладен! на 167 стор!нках машинописного тексту, м!стить б!бл!ограф1ю з 115 назв, включае 36 рисунк!в, 21 таблицю, додаток.
СТИСЛЩ ЗМ1СТ РОБОТИ. Вступ м!стить загальну характеристику дисертац!йно{ роботи,. в ньому обгрунтовано актуальн!сть досл!джень, сформульовано мету, завдання досд!даення та основн! положения, що виносяться на захист, подано стислий зм!ст роботи.
В ПЕРШОЫУ Р03Д1Л1 проведений анал!з сучасних досягнень в облает! побудови твердот!лышх КЕ на основ! р!зних ф!зичних ефект!в 1 схемотехн!чних р!шень. Показана перспектива!стъ побудови КЕ на основ! компенсацП позижвних опор!в негативними, причому позитивний оп!р може бути
екв1взленгом чотирьохполюсника, параметрами якогр необх!дао керувати.
В ДРУГОМУ Р03Д1Л1 проведен! теорэтичн! досл!дзкення йоТ, X, , X, опор!в з конверсию -струму та напруги.
от от
Рояроблсп! модел! дослдаених опор!в показали, що х!д годографу з! зм!ною частота на комплексна площин! опор!в (для опор!в з конверс!ею струму I—П1) в математичному розум!нн! мае негативний вапрямок (по ходу годшшиково! стрелки). Опори йбТ, 2 , Х„ мають в в!дпов!дност1 з
*-ат от
моделями початков* X , Р.» В.,,,- опори» що внзначае ?х
комшюксний характер(малЛ). Причому перетворювач !мпеданса з конверсию струму 1-П1 реал!зуеться схемотехн!чно на активному чотирьогполюснину з позитивним зворотн!м зв'язком по струму.
Модел! досл!джуемих опор!в з конверс1ею напруги (и-Ш) е математичному розум!нн! мають позитивний напрям (проти ходу годинниково! стр!лки). Щ йот, Х^ , Хс опори мають в
в!дпов!дност! з моделями додатков! - X, , Й, Д,т опори.
ьот
Причому перетворювач !мпеданса з конверс!ею напруги -0-П1 реал!зуеться схемотехн!чно на активному чотирьохлолюснику з позитивним зворотн!м зв'язком по напруз!.
В розд!л! приведен! результата теоретичиих досл!джень параметр1в Е,т, X, , Х„ опор!в - ст!йк!сть до
Нт сат
самозбудження на кордон! компенсацП I розпод!л потужност! в кол! з негативним опором при переход! в!д нормального режиму до самозбудження. Доведено, що негативний оп!р - це елемент схеми, здатний в!ддавати потужн!сть завдяки неретворенню енерг!! даерела . нивлення. Досл!джена нестаб!льн!сть негативного опору при компенсац!1 позитивним опором.При такШ компенсац!1 ,та зб!лыпенш результуючого опору в 7 раз пог!ршуеться його стаб!льн!сть в 7 - раз. Доведено, що коеф!ц1ент конверс!! 01 необх!дно брзти р!вним одиввд! в робочому д!апазон! частот.
В ТРЕТЬОМУ Р03Д1Л1, на основ! фазового способу вим!рювання комплексних опор1В, розроблен! графоанал!тичн! модел! та методика вим!рювання Ъ , Ъ , Ъ комплексних
яот о т от
Мал.1.Теоретмчн1 доел ¡ дження R0Tp ' m ' *сстр '8
Для 1-П1 {*оньерс1я струму]
Мвл.1.6.
"xLotp
-рг
pr = _270'
V > /'
*Г
/
i /•
'XL«
j'm2LoTp •»_j_
Rçioip
^Чк сi
"xLdt
9—
'Хот ~xLoTp
ГУ-Г''.
IR
^ PLoíp = Ln-î80=-90-180=- 27D4
Ята адекватности моделi шшин моделям розвертаемо-комплексну ппощинуна ^<?lotp=
Для U- П1 [кон»«рс1я напрут»)
дж.
1отр
\ i
1Л 1
Ч I
V
'm^LoTp
со"
-XLbt^ »R
v-xLo
-I-t-
Man.l.r.
S { t 1
^ - t?Lfi+18a = * 90 »180=270
Для I-Ш
(конвера'я струму}
М&Л.1.Д.
Чтр*^ W — W*
"сот
/
V f
Г"ft
1 / ' ! / I
,'m2cor]
-Bot
>11
-"от
от
1-й
J-
OT
с ' o Í* G
; a = ¿L?. -180 = +80 -180 = -90 гсотр c
Дляедекеатносп моделi ¡ишин «одепям розвертвемо компяексну площинуяа ^¡_отр =
Для U - щ {конвероя нвпругм)
Мап.1.е.
ХсотреР7 Р?= + 90°
\
^гр
\ i
--W-1»
-Чвтр
1тЧтр
J ReZc,,
-R ♦
V
"-Rot.
2
Cf. =^А.+180о=-90+18а°=+90' Гсотр
ч-
опор1в, реал!зованих за допомогою 1-Ш та ДТ-Ш (табл.1).
За допомогою розроблено1 методики булл знят!
експериментальн! параметри X , X, , й„т опор!в.
реал!зованих на 1-Щ та и-Ш в д!апазон! частот. Експериментальн! дан! п!дтвердили теорэтичн! досл!дж9Ння повел!нки ходу годограф!в негативних опор!в. Досл!джен! змодельован! резкими холостого ходу та короткого замикання з використанням компенсацП позитивного опору негативним.
Експериментально виявлено, що результуючх опори можуть бути доведен! до значень: 29Р„. - активный !мпеданс,35СП5С-емп!с?ь, 2?1*ас - !ндуктивн!сть (де Р„ае, Спас, -
позитивн! складов! . результуючого з'еднання з негативним компонентом). Максимально зб!льшення опору чи компенсац!я його до нуля обмежен! зб!льшу»чимся при цьому струмом (напругою) та загрозою перейти в режим самозбудження.
В ЧЕТВЕРТОМУ Р03Д1Л1 досл!даен! керован! !нформац!йн! пристро! на основ! компенсац!! негативним опором, позитивного, котрий береться з самого !нформац!йного пристрою, а негативний реал!зуеться на 1-П1 чи П-П1.
Досл!дженйй клас операц!йних перетворювач!в струму, та напруги, побудованих з використанням компенсац!! негативним опором позитивного. Експериментально доведено, що перетворювач струму (напруги) регулюе струм (напругу) в кол! за рахунок компенсац!! протифазних струм!в (нзпруг) в ланцюгах схеми. 3 компенсац!ею вим!рюваного !мпеданса в пристро! 'Чндуктивний датчик" виграш крутизни перетворення вим!рюваного параметра зб!льшуеться до 35 раз в пор!внянн! з прототипом. На основ! ефекту компенсац!! зворотньо! пров!дност! розроблений невзаемний 1нф0рмац!йний пристрШ -вент!ль. ПристрШ . не мае недол!к!в пасивних вент!л!в на феритах - залежност! розв'язки в!д геометричних розм!ргв. Розроблений та -досл!джений активний НВЧ ф!льтр з використанням компенсац!! активного опору поливального контуру, що дае змогу керувати шириною смуги пропускания. В розд!л! розглядаються п'ять пристро!в, вс! вони захищен! авторськими св!доцтвами.
В ВМСНОВКАХ сформульован! головн! результата, отриман! в дисертац!йн!й робот!. ДОДАТОК м!стить акти впроваджешя
Таблица 1, Грвфоанал1Тичн1 модел! для розрахунху коиплвксккх 2Л ^ опор I з ишьерЫею струму та иапруги
иегатиьнии ахтивиии 0П1р для и-П1,каньерс1я напру™
ЙУрМЩвгсш
-Дог
1 уУд^У|-2УдУвсо^
¿160°
ИУд^агкт + ¿180
)
ХЛро* агат я ............ *¿да0
отр негативно! £мноет> для У-П1,конверта напругм
"йот"
.«¡па
хлглМакзш * I эо
I уУ^-гЭДр«»
с негативнее шдуктнвний у ^ ошр для и-П1, коиьерсгя нвпрути
Э +1
\ог
Х^и^агсни-
уУйНг-гУАуо«»
+ ¿270
негатманми акти&нки ошр для I - Ш, копаерс!Я стрему
X
* 8 ует^ч
Хют -
[I у
ошр негатмьно! емкого дня I - П1 конверст струму Ч
л/Уд+Уя-гУдУй60*^ со»Г§-{атсд1п ,
хЛ у^
гУдУцСШ^'
^[агсзш
негатнвнин I ндуетивник ошр дм»1-П1 коиверс(я струму
_ц у у^ у
2 У ьк-ЛЧ«
ХЮП2УВ
■Дчу|-2УАУйса*^> соЛ+Гагсип , ===*2
агсмп
результат!в дисертац!йно! робота.
ОСНОВШ РЕЗУЛЬТАТИ ДСКШДЖЕНЪ
1. Показана перспективн!сть побудови керованих иристро!в на основ! компенсац!! негативним опором позитивного в псрхвнянн! з 1снуючими.
2. Проведен! досл!дження негативних активних опор!в ! опор!в негативно! емност! та !ндуктивност!. Теоретично досл!джений х!д годограф!в комплексних частотних характеристик цих опор!в, а також знак активно! ! реактивно! чэстин комплексного опору. Показано, що годографи негативно! шдуктивноет! ! позитивно! емност! адекватш, а годограф негативно! емностI адекватний годографу позитивно! 1ндуктивност1.
3. Досл!джена ст!йк!сть до самозбудження негативних опор!в. Показано, що для негативних опор!в з конверте® струму умови ст!йкост! до самозбудження визначаються виразом
> гот,а для негативних опор!в з конверс!ею напруги -
2Г > 2от-
4. Досл!джена енергетична модель негативних опор!в з конверс!ею -струму ! з конверс!ею напруги. Показано, що з подключениям в електричнэ коло негативного опору потужн!сть в нававтаженн! вид!ляеться б!льше, н!ж в кол! без негативного опору.
5. Досл!джена нестаб!льн!сть негативного опору при компенсац!! позитивним опором. Показано, що при наближенн! до кордону самозбудження необх!дно висувати ч!тк! вимоги до стаб!льност! параметр!в вс!х елемент1в схеми.
6. РозроОлен! графоанал!тичн! модел! ! методика вим!рювання досл!дауемих опор!в.
7. Проведен! експериментальн! досл!джешя негативних активних опор!в, опор!в негативно! емност! та 1ндуктивностI в д!апазон! частот. Результата п!дтвердили теоретичн! досл!дження повед!нки годографа на комплекснШ площин:.
8. Змодельован! резкими холостого ходу ! короткого замикання за допомогою метод!в компенсац!! позитивного опору негативним. Результата показали, що при компенсац!! струму чи напруги результуючий оп!р можна змзнювати з коеф!ц!ентом зм!ни !мпеданса до 35.
9. Розроблен! 1 досл!джен! операц!йн! перетворювач!
струму i напруги. Запропонований метод компенсадП негативним опором методично! похибки, з! зменшенням яко! зб!льшувться точн!сть в!дтворення операц!й масштабування, !нтегрування та даференц.!ювання електричних сигнал!в, л!н!йн!сть перетворення параметр!з електричних к!л (R, L, С) в напругу (струи). Показано, ¡до в операц!йному перетворювач! 'Чндуктивний датчик" в значний виграш крутизни перетворення напруги завдяки компенсац!! негативним опором позитивного. Розроблен! нов! !нформац!йн! пристро! "Вент!ль", "Активний СВЧ ф!льтр" на основ! компенсац!1 позитивного опору негативним.
0CH0BHI ПОЛОЖЕНИЯ ДИСЕРТАЦП в!дображен! у таких роботах:
1. A.C. X 1575293 СССР. Вентиль/ Фшпгаш H.A., Никольский А.И., Гутов В.А. (СССР).-Зс.: ил.- БИ X 24.- 30.06.90.
2. A.C. J6 1629876 СССР. Индуктивный датчик / Филинюк H.A., Никольский А.И., Красиленко В.Г., Билык В.И. (СССР),-4с. ил.-БИ Ш.- 23.02.91.
3. A.C. Jfc I644II7 СССР. Преобразователь тока / Фшшнюк H.A., Красиленко В.Г., Никольский А.И. (СССР),- 4с.:ил. - БИ Ш5. - 23.04.91.
4. A.C.J I64432I СССР. Преобразователь напряжения / Никольский A.M., Филинюк H.A., Красиленко В.Г. (СССР), -Зс.:ил.- БМ Ж5. - 23.04.91.
5. A.C. № 1566466 СССР. активный СВЧ-фильтр / Фшшнюк H.A., Никольский A.M., Павлов С.Н., Глинский В.В.(СССР), -ЗС.шл. - БИ £ 19. - 23.06.90.
6. Филинюк H.A., Никольский A.M. Математическая модель эквивалента индуктивности на транзисторе с закороченным коллекторным переходом.-М.,1989.-11с.-Деп.в ВИНИТИ,1989, X9.
7. Фшшнюк H.A., Никольский A.M. Теоретическое исследование НЬС-негатронов.-К.,1995.-32с.-Деп. в ГНТБ Украины 04.04.95, №.
8. Филишок H.A., Никольский A.M. Исследование транзисторных автогенераторов на запредельных частотах // Материалы докладов Всесоюзной НТК "Интегральная электроника СБЧ", Красноярск, 1988, июнь.
9.Филинюк H.A., Никольский А. И. Влияние светового
потока на максимальную частоту генерации транзистора // Материалы докладов республиканских НТК "Оптоелектронные метода и средства обработки информации":Тез.докл.- Винница, 1988.-2с.
10. ФИЛИНВК Н.А., ЙЕгОЛЬОКИЙ А.И., Козловский Ю.Н. исследование отрицательных реактивных сопротивлений // Всесоюзная НТК "Приборостроение-93 и новые информационные технологии":Тез.докл.-Винница-Николаев,I993.-Iс.
• II. Филишок Н.А., Никольский A.M., Дидора А.А. Автогенератор с оптоэлектронным управлением для запредельных частот // Материалы 2-ой Всесоюзной НТК по функциональной оптоэлектронике:Тез.докл.- Винница - Тбилиси, 1987.-2с.
12. ■ Никольский А.И. Экспериментальные исследования цепей с отрицательными кмпедансами// Материалы НТК "Приборостроение -94": Тез. докл.- Винница - Симферополь, 1994. -1с.
13. Козловский Ю.Н., Никольский А.И. Многокритериальная оптимизационная задача анализа и синтеза интегральных избирательных СВЧ устройств // Материалы Всесоюзной НТК "Приборостроение-93 и новые информационные технологии": Тез.докл.-Винница-Николаев,I993.-1с.
ОСОБМСТИИ ВНЕСОК. Bci результата, що складають основний smîct дисертац!йно! роботи, отриман! автором самост!йно. В публ!кац!ях, як! написан! в сп!вавторств!, дасертантов! належать: теоретичне дослдаення негативних активних onopis, опор!в негативно! ешост! та 1ндуктивностi [73, використання мвтод!в компенсац!1 позитивного, опору . негативним [1-53, досл!дження комплексных опор!в в транзистор! з закороченим колектором [63, досл!дження повед!нки негативного опору при компенсац!! позитивним ■ [8,123, досл!дзкення повед!нки негативного опору при опром1нюванн1' колекторного переходу транзистора [9,113 ! визначення парачетр!в моделей негативних опор!в [10,133.
Hicolsky A. The investigation of active negative resistances, resistances with negative capasity and inductance, and on the basic him control information device was created.
This is for obtaining Candidate of technical sciences
degree on speciality 05.13.08 - Computer, Computation systems and Networks, Elements and Computation technique devices and Control systems, Vinnitsa State Technical University, "Vinnitsa: 1995.
13 sclentific publications are defended its. They contain theoretical and experimental researches of natural of R, Xc negative complex resistance. The conduct
autwardly influences are dlscused also. The mathematical models are receive negative R, X^, Xc resistances, .which realiaated on the I-convector and V~convector. The method of measure of negative R, XL, Xc resistance'was created.
The methods compensation ■ negative resistance positive was investigated. The control information devices was created using this method.
Никольский A.M. "Исследование активных отрицательных сопротивлений, сопротивлений отрицательной емкости ж индуктивности, и разработка на их основе управляемых информационных устройств".
Диссертация на соискание ученой, степени кандидата технических: наук по специальности 05.13.08 - Вычислительные машины, системы и сети, элементы и устройства вычислительной техники и систем управления, Винницкий государственный технический университет, Винница, 1996.
Защищается 13 научных работ, которые содержат теоретические и экспериментальные исследования активных отрицательных сопротивлений, сопротивлений отрицательной емкости и индуктивности, и поведение их при внешних воздействиях. Получены графоаналитические модели
R , XL , Хс сопротивлений, реализованных на 1-ПИ от от ...
и U-ПИ. На основе фазового метода разработана методика
измерения этих сопротивлений. Исследованы метода компенсации
отрицательным сопротивлением положительного, на основе
которых построены новые управляемые информационные
устройства.
Ключов! слова: негативн! опори, компенсаций 1 метода, графоанал!тичн1 модел!,керован! 1нформац1йн1 пристро! (К1П), фазовий метод вим!рювання.
Подписано до друку 28.05.1996 р. Формат 60x84/16. Ум. друк. арк. 0,93. Тираж 100 прим. Замовлення № 96-575.01.
Надруковано ффмою "КОНТИНЕНТ" м. ВЫниця, вул. Козицького, 13, т. 35-35-20.
-
Похожие работы
- Исследование и разработка методов и средств передачи размера единицы индуктивности на основе новых многозначных мер
- Эквиваленты индуктивности и конверторы отрицательного сопротивления во входных цепях микроэлектронных приемников электромагнитного излучения
- Мощные неоднородные формирующие линии высокого напряжения микро- и наносекундного диапазона для создания на малоомной нагрузке импульсов, близких по форме к прямоугольным
- Имитационная компьютерная модель асинхронного вентильного каскада
- Синтез и обработка сигналов в устройствах измерения параметров электрических цепей
-
- Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям)
- Теория систем, теория автоматического регулирования и управления, системный анализ
- Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления
- Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (по отраслям)
- Автоматизация технологических процессов и производств (в том числе по отраслям)
- Управление в биологических и медицинских системах (включая применения вычислительной техники)
- Управление в социальных и экономических системах
- Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей
- Системы автоматизации проектирования (по отраслям)
- Телекоммуникационные системы и компьютерные сети
- Системы обработки информации и управления
- Вычислительные машины и системы
- Применение вычислительной техники, математического моделирования и математических методов в научных исследованиях (по отраслям наук)
- Теоретические основы информатики
- Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
- Методы и системы защиты информации, информационная безопасность