CS270265B1 - Connections for automatic timing of timing sequences, especially for circuits performing safety functions - Google Patents
Connections for automatic timing of timing sequences, especially for circuits performing safety functions Download PDFInfo
- Publication number
- CS270265B1 CS270265B1 CS87178A CS17887A CS270265B1 CS 270265 B1 CS270265 B1 CS 270265B1 CS 87178 A CS87178 A CS 87178A CS 17887 A CS17887 A CS 17887A CS 270265 B1 CS270265 B1 CS 270265B1
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- circuit
- input
- transistor
- output
- relay
- Prior art date
Links
Landscapes
- Amplifiers (AREA)
Abstract
Zapojení pro automatické odměřování časových sekvencí je určeno pro použití u zařízení zabezpečující provoz zejména plynových hořáků určených pro vytápění kotlů pro otop různých objektů a u technologických agregátů. Zapojení je provedeno tak, že zdroj napětí je připojen jednak přee rozpínací kontakt (25) relé (24) na vstup (39) zapínacího obvodu (34), jednak přes napájecí obvod (1) na vstup (49) reléového obvodu (35), na vstup (51) tvarovacího obvodu (33) a přes spouštěcí obvod (3) na vstup (43) tvarovacího obvodu (33), který je svým vstupem (42) propojen s výstu pem (41) zapínacího obvodu (34), dále je tvarovací obvod (33) výstupem (44) spojen se vstupem (45) spínacího obvodu (32), vstup (46) spínacího obvodu (32) je spojen s výstupem (47) reléového obvodu (35), vstup (50) reléového obvodu (35) je přes tře*í kondenzátor (31) připojen k výstupu (36/ línacího obvodu (32), výstupu (37) tvarovacího obvodu (33) a výstupu (3B) zapínacího obvodu (34), releový obvod (35) je svým výstupem (48) připojen k výstupu (41) zapínacího obvodu (34), přičemž vstup (40) spínacího obvodu (32) je připojen ke vstupu (49) reléového-obvodu (35).The connection for automatic measurement of time sequences is intended for use in devices ensuring the operation of gas burners intended for heating boilers for heating various buildings and in technological aggregates. The connection is made in such a way that the voltage source is connected, on the one hand, via the normally open contact (25) of the relay (24) to the input (39) of the switching circuit (34), on the other hand, via the power supply circuit (1) to the input (49) of the relay circuit (35), to the input (51) of the shaping circuit (33) and via the triggering circuit (3) to the input (43) of the shaping circuit (33), which is connected by its input (42) to the output (41) of the switching circuit (34), further, the shaping circuit (33) is connected by its output (44) to the input (45) of the switching circuit (32), the input (46) of the switching circuit (32) is connected to the output (47) of the relay circuit (35), the input (50) of the relay circuit (35) is connected via a third capacitor (31) to the output (36) of the shaping circuit (32), the output (37) of the shaping circuit (33) and output (3B) of the switching circuit (34), the relay circuit (35) is connected by its output (48) to the output (41) of the switching circuit (34), while the input (40) of the switching circuit (32) is connected to the input (49) of the relay circuit (35).
Description
Vynález se týká zapojení pro automatické odměřování časových sekvencí, zejména pro obvody realizující bezpečnostní funkce. Je určené pro použití ve zvláštních případech, kdy nelze použít běžná paměíová relé nebo podobná zařízení.The invention relates to a circuit for automatic measurement of time sequences, in particular for circuits implementing safety functions. It is intended for use in special cases where conventional memory relays or similar devices cannot be used.
V současné době se pro tento účel používají zapojení mechanická, elektromechanická i elektronická. Účel a požadavky kladené na toto zapojení vylučují možnost použít dosud známých typů zapojení. Požadavky kladené na zařízení vylučují možnost použití některých jinde běžně používaných součástek, například elektrolytických kondenzátorů, galvanických článků a podobně. Charakter sezónního provozu s požadavkem dlouhé životnosti vymezují oblast v současné době používaných součástek.Currently, mechanical, electromechanical and electronic connections are used for this purpose. The purpose and requirements placed on this connection exclude the possibility of using previously known types of connections. The requirements placed on the device exclude the possibility of using some components commonly used elsewhere, such as electrolytic capacitors, galvanic cells, etc. The nature of seasonal operation with the requirement of long service life define the area of components currently used.
Výše uvedené nevýhody odstraňuje a kladené požadavky při zachování vysoké bezpečnosti splňuje zapojení pro automatické odměřování časových sekvencí, zejména pro obvody realizující bezpečnostní funkce, podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že zdroj napětí je připojen jednak přes rozpínací kontakt relé na vstup zapínacího obvodu, jednak přes napájecí obvod na vstup reléového obvodu, na vstup tvarovacího obvodu a přes spouštěcí obvod na vstup tvarovacího obvodu, který je svým vstupem propojen s výstupem zapínacího obvodu, dále je tvarovací obvod výstupem spojen se vstupem spínacího obvodu, vstup spínacího obvodu je spojen s výstupem reléového obvodu, vstup reléového obvodu je přes třetí kondenzátor připojen k výstupu spínacího obvodu, výstupu tvarovacího obvodu a výstupu zapínacího obvodu, reléový obvod je svým výstupem připojen k výstupu zapínacího obvodu, přičemž vstup spínacího obvodu je připojen ke vstupu reléového obvodu,The above-mentioned disadvantages are eliminated and the requirements are met while maintaining high safety by the circuit for automatic measurement of time sequences, especially for circuits implementing safety functions, according to the invention, the essence of which lies in the fact that the voltage source is connected, firstly, via the relay opening contact to the input of the closing circuit, secondly, via the power supply circuit to the input of the relay circuit, to the input of the shaping circuit and via the triggering circuit to the input of the shaping circuit, which is connected by its input to the output of the closing circuit, further, the shaping circuit is connected by its output to the input of the switching circuit, the input of the switching circuit is connected by its output to the output of the relay circuit, the input of the relay circuit is connected by a third capacitor to the output of the switching circuit, the output of the shaping circuit and the output of the closing circuit, the relay circuit is connected by its output to the output of the closing circuit, while the input of the switching circuit is connected to the input of the relay circuit,
Zapojenímpodle vynálezu se dosahuje zvlášt vysokého stupně bezpečnosti při odměřování časových sekvencí, u kterých z hlediska bezpečnosti je důležité, aby za všech okolností, tedy vnitřních i vnějších poruch, nebylo překročeno stanovené maximum. Toho je u zapojení podle vynálezu dosažena tím, že energie na výstupní akční signál j· čerpána pouze z nabitého kondenzátorů, takže je z principu zajištěna čerpání této energie za stanovenou dobu včetně zániku vstupního akčního signálu.The circuit according to the invention achieves a particularly high level of safety when measuring time sequences, where it is important from a safety point of view that the specified maximum is not exceeded under all circumstances, i.e. internal and external faults. This is achieved in the circuit according to the invention by drawing the energy for the output action signal only from the charged capacitors, so that in principle the drawing of this energy for a specified period of time including the extinction of the input action signal is ensured.
Příklad zapojení podle vynálezu je znázorněn na výkresech, kde obr. 1 značí blokové schéma zapojení a obr.2 jeho detailní celkové provedení.An example of a circuit according to the invention is shown in the drawings, where Fig. 1 shows a block diagram of the circuit and Fig. 2 shows its detailed overall design.
Zapojení podle blokového schématu znázorněného na obr.l je provedeno tak, že elektrické napětí je přivedena přes rozpínací kontakt 25 relé 24 na vstup 39 zapínacího obvodu 34. Výstup 41 zapínacího obvodu 34 je spojen se vstupem 42 tvarovacího obvodu 33 a výstupem 48 reléového obvodu 35. Výstup 44 tvarovacího obvodu 33 je spojen se vstupem 45 spínacího obvodu 32. Vstup 46 spínacího obvodu 32 je spojen s výstupem 47 reléového obvodu 35. Vstup 50 reléového obvodu 35 je připojen k napájecímu napětí a přes kondenzátor 31 připojen k výstupu 3B zapínacího obvodu 34, výstupu 37 tvarovacího obvodu 33 a výstupu 36 spínacího obvodu 32. Dále je elektrické napětí přivedeno přes napájecí obvod 1. na vstup 51 tvarovacího obvodu 32, na vstup 40 spínacího obvodu 32. na vstup 49 reléového obvodu 35 a přes spouštěcí obvod 2 na vstup 43 tvarovacího obvodu 33.The connection according to the block diagram shown in Fig. 1 is made so that the electric voltage is supplied via the break contact 25 of the relay 24 to the input 39 of the switching circuit 34. The output 41 of the switching circuit 34 is connected to the input 42 of the shaping circuit 33 and the output 48 of the relay circuit 35. The output 44 of the shaping circuit 33 is connected to the input 45 of the switching circuit 32. The input 46 of the switching circuit 32 is connected to the output 47 of the relay circuit 35. The input 50 of the relay circuit 35 is connected to the supply voltage and via the capacitor 31 is connected to the output 3B of the switching circuit 34, the output 37 of the shaping circuit 33 and the output 36 of the switching circuit 32. Furthermore, the electric voltage is supplied via the supply circuit 1. to the input 51 of the shaping circuit 32, to the input 40 switching circuit 32. to input 49 of relay circuit 35 and via trigger circuit 2 to input 43 of shaping circuit 33.
Podle detailního celkového zapojení znázorněného na obr.2 je napájecí napětí přivedeno přes rozpínací kontakt 25 relé 24 na vstup 39 zapínacího obvodu 34 a odtud přes pátou diodu 30, první odpor 2 na katodu první diody 4 a na bázi prvního tranzistoru £ a přes první kondenzátor & na anodu první diody £, emitor ího tranzistoru 7 na výstup 38 zapínacího obvodu 34. Emitor prvního tranzistoru 1_ je spojen přes odporový trimr 8. s kolektorem prvního tranzistoru 2 a výstupem 41 zapínacího obvodu 34. Výstup 41 zapínacího obvodu 34 je spojen s výstupem 48 reléového obvodu 35 a přes vstup 42 tvarovacího obvodu 33 s bází druhého tranzistoru 9. Kolektor druhého tranzistoru 9 je spojen se vstupem 43 tvarovacího obvodu 22 a přes třetí odpor 11 s bází třetího tranzistoru 13 a přes čtvrtý odpor 12 s výstupem 37 tvarovacího obvodu 22· Emitor druhého tranzistoru 2 a třetího tranzistoru 13 jsou spojeny a přes druhý odpor 10 připojeny k výstupu 37 tvarovacího obvodu 22· Kolektor třetího tranzistoru 13 je připojen jednak přes odpor 14 ke vstupu 51 tvarovacího obvodu 22· jednak přímo k výstupu 44 tvarovacího obvodu 33 a vstupu 45 spínacího obvodu 32 a odtud přes šestý odporAccording to the detailed overall connection shown in Fig. 2, the supply voltage is supplied via the opening contact 25 of the relay 24 to the input 39 of the switching circuit 34 and from there via the fifth diode 30, the first resistor 2 to the cathode of the first diode 4 and to the base of the first transistor £ and via the first capacitor & to the anode of the first diode £, the emitter of the transistor 7 to the output 38 of the switching circuit 34. The emitter of the first transistor 1_ is connected via a resistor trimmer 8. to the collector of the first transistor 2 and the output 41 of the switching circuit 34. The output 41 of the switching circuit 34 is connected to the output 48 of the relay circuit 35 and via the input 42 of the shaping circuit 33 to the base of the second transistor 9. The collector of the second transistor 9 is connected to the input 43 of the shaping circuit 22 and via the third resistor 11 to the base of the third transistor 13 and via the fourth resistor 12 to the output 37 of the shaping circuit 22 The emitter of the second transistor 2 and the third transistor 13 are connected and connected via the second resistor 10 to the output 37 of the shaping circuit 22 The collector of the third transistor 13 is connected via the resistor 14 to the input 51 of the shaping circuit 22 and directly to the output 44 of the shaping circuit 33 and the input 45 of the switching circuit 32 and from there via the sixth resistor
CS 270265 BlCS 270265 Bl
15, druhou diodu 16 a třetí diodu 17 k bázi čtvrtého tranzistoru 18. Kolektor čtvrtého tranzistoru 1S je spojen s kolektorem pátého tranzistoru 19 a bází šestého tranzistoru ££ a přes sedmý odpor 20 se vstupem 40 spínacího obvodu 32. Báze pátého tranzistoru 19 je spojena s emitorem šestého tranzitoru 22 a přes osmý odpor 21 s emitorem čtvrtého tranzistoru £8, emitorem pátého tranzistoru 19 a výstupem 36 spínacího obvodu 3£. Kolektor šestého tranzistoru 22 je spojen se vstupem 46 spínacího obvodu 32 a výstupem 47 reléového obvodu 35 a dále s anodou čtvrté diody 26 a přes relé 24, vysílač optoelektronického vazebního členu 29 a paralelní kombinaci desátého odporu 28 a druhého kondenzátoru 27 se vstupem 50 reléového obvodu 35 a katodou čtvrté diody 26. Vstup 50 reléového obvodu 35 je přes kondenzátor 31 spojen s výstupem 36 spínacího obvodu 32, výstupem 37 tvarovacího obvodu 33 a výstupem 38 zapínacího obvodu 34. Vstup 49 reléového obvodu 35 je přes devátý odpor 23 a přijímač optoelektronického vazebního členu 29 připojen k výstupu 48 reléového obvodu 35. Napájecí napětí je přivedeno přes napájecí obvod χ na vstup 49 reléového obvodu 35, na vstup 40 spínacího obvodu 3£, dále na vstup 51 tvarovacího obvodu 33 a přes spouštěcí obvod 2 na vstup 43 tvarovacího obvodu 33.15, the second diode 16 and the third diode 17 to the base of the fourth transistor 18. The collector of the fourth transistor 18 is connected to the collector of the fifth transistor 19 and the base of the sixth transistor ££ and through the seventh resistor 20 to the input 40 of the switching circuit 32. The base of the fifth transistor 19 is connected to the emitter of the sixth transistor 22 and through the eighth resistor 21 to the emitter of the fourth transistor £8, the emitter of the fifth transistor 19 and the output 36 of the switching circuit 3£. The collector of the sixth transistor 22 is connected to the input 46 of the switching circuit 32 and the output 47 of the relay circuit 35 and further to the anode of the fourth diode 26 and via the relay 24, the transmitter of the optoelectronic coupler 29 and the parallel combination of the tenth resistor 28 and the second capacitor 27 with the input 50 of the relay circuit 35 and the cathode of the fourth diode 26. The input 50 of the relay circuit 35 is connected via the capacitor 31 to the output 36 of the switching circuit 32, the output 37 of the shaping circuit 33 and the output 38 of the switching circuit 34. The input 49 of the relay circuit 35 is connected via the ninth resistor 23 and the receiver of the optoelectronic coupler 29 to the output 48 of the relay circuit 35. The supply voltage is supplied via the supply circuit χ to the input 49 of the relay circuit 35, to the input 40 of the switching circuit 3£, further to the input 51 of the shaping circuit 33 and via the trigger circuit 2 to the input 43 of the shaping circuit 33.
cunkce zapojení probíhá tak, že elektrický proud, který je přiveden přes rozpínací kontakt 25, sériovou kombinací páté diody 30 a prvního odporu 2 na bázi prvního tranzistoru 7, způsobí sepnutí prvního tranzistoru 2· Mezi bázi a emitor prvního tranzistoru £ je zapojena paralelní kombinace první diody £ a kondenzátoru £. Poněvadž kolektor prvníht) tranzistoru £ je spojen s bází druhého tranzistoru £ a emitor druhého tranzistoru £ je spojen přes druhý odpor 10 s emitorem prvního tranzistoru £, dojde k rozepnutí druhého tranzistoru £. Kolektor druhého tranzistoru £, který je připojen přes spouštěcí obvod 2 k napájecímu obvodu £, je přes třetí odpor 11 připojen k bázi třetího tranzistoru £3. Emitor druhého tranzistoru 2 a emitor třetího tranzistoru 13 jsou spojeny a přes druhý odpor 10 připojeny k emitoru prvního tranzistoru £. Proudem přiváděným z napájecího obvodu £ přes třetí odpor ££ do báze třetího tranzistoru 13 sepne, úbytek napětí na pátém odporu 14, který přivádí proud z napájecího obvodu £ do kolektoru třetího tranzistoru £2, se zvětší. To znamená, že proud přiváděný z kolektoru třetího tranzistoru 13 přes šestý odpor 15 a druhou diodu 16 a třetí diodu 17 na bázi čtvrtého tranzistoru 18 již nestačí k jeho sepnutí. Emitor čtvrtého tranzistoru 18 je spojen s emitorem prvního tranzistoru £. Z toho vyplývá, že proud přiváděný z napájecího obvodu £ přes sedmý odpor 20 do báze šestého tranzistoru 22 a kolektor čtvrtého tranzistoru 18 sepne šestý tranzistor 22. Tím začne protékat proud paralelní kombinací druhého tranzistoru 27 a desátého odporu 28 a dále přes sériovou kombinaci vysílače optoelektronického vazebního členu 29, relé 24, šestý tranzistor 22 a osmý odpor 21 z nabitého třetího kondenzátoru 31. To znamená, že relé 24 přitáhne kotvu a rozepne rozpínací kontakt 25. Tím je zajištěno, že relé 24 přitáhne. Z toho vyplývá, že první tranzistor £ bude rozepnut. Spínání a rozepínání druhého tranzistoru £ potom převezme obvod tvořený sériovou kombinací devátého odporu 23 a přijímače optoelektronického vazebního členu ££, přičemž devátý odpor 23 je připojen k napájecímu obvodu £ a emitor přijímače optoelektronického vazebního členu 29 je připojen na bázi druhého tranzistoru £. Odporový trimr £ je připojen mezi bázi druhého tranzistoru £ a emitor prvního tranzistoru £. To znamená, že proud relé 24 je potom sledován optoelektrickým vazebním členem 29. Z toho vyplývá, že šestý tranzistor 22 je střídavě sepnut a rozepnut, čili na něm nevzniká téměř žádná výkonová ztráta. Čtvrtá dioda 26, jejíž anoda je připojena ke kolektoru šestého tranzistoru 22 a katoda do bodu spojení druhého kondenzátoru 27, desátého odporu 28, třetího kondenzátoru 31, Je rekuperační. Pátý tranzistor 19 připojený k bázi šestého tranzistoru 22 kolektorem je připojen bází k emitoru šestého tranzistoru 22 a emitorem k emitoru čtvrtého tranzistoru 18 a zajišíuje omezení proudu šestým tranzistorem 22 na danou hodnotu .The connection function is such that the electric current, which is supplied via the opening contact 25, by the series combination of the fifth diode 30 and the first resistor 2 on the base of the first transistor 7, causes the first transistor 2 to be switched on. A parallel combination of the first diode 30 and the capacitor 30 is connected between the base and the emitter of the first transistor 7. Since the collector of the first transistor 7 is connected to the base of the second transistor 7 and the emitter of the second transistor 7 is connected via the second resistor 10 to the emitter of the first transistor 7, the second transistor 7 is switched on. The collector of the second transistor 7, which is connected via the trigger circuit 2 to the power supply circuit 7, is connected via the third resistor 11 to the base of the third transistor 7. The emitter of the second transistor 7 and the emitter of the third transistor 7 are connected and via the second resistor 10 connected to the emitter of the first transistor 7. As the current supplied from the power supply circuit £ through the third resistor ££ to the base of the third transistor 13 is switched on, the voltage drop across the fifth resistor 14, which supplies the current from the power supply circuit £ to the collector of the third transistor £2, increases. This means that the current supplied from the collector of the third transistor 13 through the sixth resistor 15 and the second diode 16 and the third diode 17 to the base of the fourth transistor 18 is no longer sufficient to switch it on. The emitter of the fourth transistor 18 is connected to the emitter of the first transistor £. It follows that the current supplied from the power supply circuit £ through the seventh resistor 20 to the base of the sixth transistor 22 and the collector of the fourth transistor 18 switches the sixth transistor 22. This causes current to flow through the parallel combination of the second transistor 27 and the tenth resistor 28 and further through the series combination of the optoelectronic coupler transmitter 29, the relay 24, the sixth transistor 22 and the eighth resistor 21 from the charged third capacitor 31. This means that the relay 24 will pull the armature and open the normally closed contact 25. This ensures that the relay 24 will pull. It follows that the first transistor £ will be opened. The switching and opening of the second transistor £ is then taken over by a circuit formed by a series combination of the ninth resistor 23 and the receiver of the optoelectronic coupler ££, with the ninth resistor 23 being connected to the power supply circuit £ and the emitter of the receiver of the optoelectronic coupler 29 being connected to the base of the second transistor £. The resistor trimmer £ is connected between the base of the second transistor £ and the emitter of the first transistor £. This means that the relay current 24 is then monitored by the optoelectronic coupler 29. This means that the sixth transistor 22 is alternately switched on and off, i.e. there is almost no power loss on it. The fourth diode 26, whose anode is connected to the collector of the sixth transistor 22 and the cathode to the connection point of the second capacitor 27, the tenth resistor 28, the third capacitor 31, is a regenerative diode. The fifth transistor 19 connected to the base of the sixth transistor 22 by the collector is connected by the base to the emitter of the sixth transistor 22 and by the emitter to the emitter of the fourth transistor 18 and ensures the limitation of the current through the sixth transistor 22 to a given value.
Zapojení podle vynálezu lze využít všude, kde je třeba respektovat zvláší přísné bezpečnostní požadavky. Zapojení automaticky odměřuje časové sekvence, které řídí činnost dalších technologických zařízení a zajištuje, že výstupní akční signál za žádných okolnostíThe circuit according to the invention can be used wherever particularly strict safety requirements must be respected. The circuit automatically measures time sequences that control the operation of other technological devices and ensures that the output action signal is not triggered under any circumstances.
CS 270265 Bl nepřekročí nastavené maximum. Využití připadá v úvahu u zařízení, která jsou určena pro zabezpečení provozu zejména plynových hořáků určených pro vytápění kotlů pro otop větších i malých objektů a u technologických agregátů.CS 270265 Bl does not exceed the set maximum. It can be used in devices intended for securing the operation of gas burners intended for heating boilers for heating large and small buildings and in technological aggregates.
Claims (5)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS87178A CS270265B1 (en) | 1987-01-12 | 1987-01-12 | Connections for automatic timing of timing sequences, especially for circuits performing safety functions |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS87178A CS270265B1 (en) | 1987-01-12 | 1987-01-12 | Connections for automatic timing of timing sequences, especially for circuits performing safety functions |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CS17887A1 CS17887A1 (en) | 1989-11-14 |
| CS270265B1 true CS270265B1 (en) | 1990-06-13 |
Family
ID=5333484
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CS87178A CS270265B1 (en) | 1987-01-12 | 1987-01-12 | Connections for automatic timing of timing sequences, especially for circuits performing safety functions |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CS (1) | CS270265B1 (en) |
-
1987
- 1987-01-12 CS CS87178A patent/CS270265B1/en unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CS17887A1 (en) | 1989-11-14 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US4628268A (en) | Test device for testing an actuator circuit | |
| CS270265B1 (en) | Connections for automatic timing of timing sequences, especially for circuits performing safety functions | |
| US4346375A (en) | Solid state status indication circuit for power controllers | |
| US3118091A (en) | Control apparatus | |
| RU2003117303A (en) | DEVICE FOR PROTECTING ELECTRICAL INSTALLATION FROM ABNORMAL OPERATION MODE | |
| US3214642A (en) | Antipumping control system | |
| SU1564691A1 (en) | Resetting unit | |
| SU790307A1 (en) | Timer | |
| SU1354323A1 (en) | No-voltage alarm | |
| CN217607792U (en) | Reverse connection prevention high-side control circuit | |
| SU1200352A1 (en) | Time relay | |
| SU1464238A1 (en) | Device for detecting current leaks in operational d.c. circuits | |
| JP3564761B2 (en) | Load control system | |
| SU1429194A1 (en) | Device for switching on a relay with low supply voltage | |
| CN107978108A (en) | A kind of system and method for electric power terminal device instruction operation troubles | |
| SU1614046A1 (en) | Switching device | |
| SU792592A1 (en) | Circuit breaking device | |
| SU1056459A1 (en) | Switch with galvanic isolation | |
| SU1191894A1 (en) | Electric power supply device | |
| SU1201904A1 (en) | Switching device | |
| SU515102A1 (en) | DC power supply | |
| SU868607A1 (en) | Device for registering network voltage loss duration | |
| SU1471183A1 (en) | Dc secondary power supply | |
| SU1624554A1 (en) | Switching device | |
| SU425232A1 (en) | COMMUNICATION DEVICE |