CS272810B1 - Dynamic smoothening circuit connection - Google Patents

Dynamic smoothening circuit connection Download PDF

Info

Publication number
CS272810B1
CS272810B1 CS466788A CS466788A CS272810B1 CS 272810 B1 CS272810 B1 CS 272810B1 CS 466788 A CS466788 A CS 466788A CS 466788 A CS466788 A CS 466788A CS 272810 B1 CS272810 B1 CS 272810B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
level circuit
input
output
dynamic level
dynamic
Prior art date
Application number
CS466788A
Other languages
English (en)
Other versions
CS466788A1 (en
Inventor
Ivan Ing Csc Konecny
Vaclav Ing Chudacek
Original Assignee
Konecny Ivan
Chudacek Vaclav
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Konecny Ivan, Chudacek Vaclav filed Critical Konecny Ivan
Priority to CS466788A priority Critical patent/CS272810B1/cs
Publication of CS466788A1 publication Critical patent/CS466788A1/cs
Publication of CS272810B1 publication Critical patent/CS272810B1/cs

Links

Landscapes

  • Train Traffic Observation, Control, And Security (AREA)

Description

Zapojeni dynamického hladinového obvodu (57) Na vetupni svorku (I) je připojen prvni vstup (2) prvního dynamického hladinového obvodu (3), druhý vstup (4) prvního dynamického hladinového obvodu (3) je připojen na výstup (5) prvního zdroje referenčního napětí (6), výstup (7) prvního dynamického hladinového obvodu (3) js připojen na výstupní svorku (8) ;' výstup (5) prvního zdroje referenčního napěti (6) je dále připojen na první vstup (9) druhého dynamického hladinového obvodu (10), výstup (11) druhého zdroje referenčního napěti (12) je připojen na druhý vstup (13) druhého dynamického hladinového obvodu (10) výstup (14) druhého dynamického hladinového obvodu (10) je připojen na napájecí vstup (15) prvního dynamického hladinového obvodu (3).
Zapojení lze využít především v železniční zabezpečovací technice a dále v těch aplikacích, kde se požaduje, aby poruchou nedošlo ke zvýšeni prahové citlivosti.
CS 272810 Bl
CS 272 810 Bl
Vynález řeší zapojeni dynamického hladinového obvodu, vyhovujícího požadavkům zabezpečovací techniky v železniční dopravě.
V řadě zapojení pro železniční zabezpečovací techniku se požaduje, aby se porucha jednotlivých prvků zapojeni projevila v bezpečnějším smyslu. V zapojeních bezpečných hladinových obvodů se požaduje, aby při poruchách obvodových prvků nedošlo ke sníženi prahově rozhodovací úrovně (zvýšeni citlivostí)/ dále se požaduje,’ aby se poruchou nedostal výstup hladinového obvodu trvale do aktivního stavu. Z těchto důvodů ss doposud známých zapojeních bezpečných hladinových obvodů využívají speciální elektromechanická relé, ferrotranzistorové obvody; popřipadě se využívá zpracováni vstupních signálů elektronickými hladinovými obvody ve více paralelních kanálech. Elektromagnetická relé trpí opotřebením mechanických části a časovou nestabilitou elektrických parametrů,' fsrrotranzistorové obvody nejsou technologicky slučitelné s moderními mikroelektronickými obvody; hladinové obvody s vice paralelními kanály jsou schematicky složité.
Výše uvedené obtíže řeší zapojení bezpečného dynamického hladinového obvodu, jehož podstata spočívá v tom/ že na vstupní svorku je připojen první vstup prvního dynamického hladinového obvodu; druhý vstup prvního dynamického hladinového obvodu js připojen na výstup prvního zdroje referenčního napětí; výstup prvního dynamického hladinového obvodu je připojen na výstupní svorku/ výstup prvního zdroje referenčního napětí je dále připojen na první vstup druhého dynamického hladinového obvodu/ výstup druhého zdroje 'referenčního napětí je připojen na druhý vstup druhého dynamického hladinového obvodu,“ výstup druhého dynamického hladinového obvodu je připojen na napájecí vstup prvního dynamického hladinového obvodu.
Zapojením bezpečného dynamického hladinového obvodu podle vynálezu se dosáhne oproti doposud známým zapojením bezpečných hladinových obvodů vysoké stability elektrických parametrů, nízkých rozměrů a hmotnosti při realizaci ze standartních mikroelektronických prvků.
Na připojeném výkrese je zapojeni bezpečného dynamického hladinového obvodu podle vynálezu; tento obrázek je současně i příkladem praktické realizace zapojení bezpečného dynamického hladinového obvodu.
V konkrétním provedeni bezpečného dynamického hladinového obvodu je na vstupní svorku 1 připojen prvni vstup 2 prvního dynamického hladinového obvodu 3/ druhý vstup 4 prvního dynamického hladinového obvodu 3 je připojen na výstup _5 prvního zdroje referenčního napětí 5, výstup 7 prvního dynamického hladinového obvodu Ei je připojen na výstupní svorku 8, výstup 5 prvního zdroje referenčního napětí 6 je dále připojen na prvni vstup 9 druhého dynamického hladinového obvodu 10/ výstup 11 druhého zdroje refersčniho napětí 12 je připojen na druhý vstup 13 druhého dynamického hladinového obvodu 10/ výstup 14 druhého dynamického hladinového obvodu 10 je připojen na napájecí vstup 15 prvního dynamického hladinového obvodu 3.
Funkce zapojeni spočívá ve vzájemné bezpečné kontrole zdrojů referenčního napětí 6 a 12 a dynamických hladinových obvodů 3 a 10. První dynamický hladinový obvod 3 pracuje jako napěíový komparátor, který porovnává úroveň vstupního analogového napětí na vstupu 2 s referenčním napětím; které je přivedeno na vstup 4. V připadě, ža úroveň vstupního analogového napětí na vstupu 2 je menší; než jak úroveň referenčního napětí na vstupu 4 js na výstupu 7 dynamického hladinového obvodu 3 nulový signál. V případě, že úroveň vstupního analogového napětí na vstupu 2 je větší jak úroveň referenčního napětí na vstupu 4, je na výstupu 7 dynamického hladinového obvodu J3 aktivní signál normované úrovně, který lze podle potřeby volit buň stejnosměrný/ nebo střídavý. Vnitřní schematické zapojeni dynamického hladinového obvodu 3 zajišťuje metodou dynamické funkční kontroly požadovanou bezpečnost funkce. Tato bezpečnost spočívá v tom/ žs v žádném z uvažovaných poruchových stavů nedojde ke generaci falešného sginálu na výstupu 7 jestliže analogové napětí na vstupu 2 bude menší/ než je úroveň referenčního napětí na vstupu 4. Tento saCS 272 810 Bl «í‘
V motný dynamický způsob kontroly hladinového obvodu 3 nezaručuje sám o sobě bezpečnost funkce požadovanou pro speicální využiti v železniční zabezpečovací technice vzhledem k tomu,' že úroveň referenčního napěti na vstupu 4 může poruchou poklesnout. Tento stav vede k nebezpečnému zvýšeni citlivosti dynamického hladinového obvodu 3. Aby k tomuto stavu nedošlo* jsou pomoci druhého dynamického hladinového obvodu 10 bezpečně dohlížena výstupní napěti ze dvou nezávislých zdrojů referenčního napětí 6 a 12. Tato shodná napěti jsou přivedena na vstupy 9 a 13 druhého dynamického obvodu 10. Funkce tohoto dynamického hladinového obvodu spojivá v tom, že na svém výstupu 14 generuje bezpečně stejnosměrný signál pouze při vzájemné shodě napětí přivedených na vstupy .9 a 13 dynamického hladinového obvodu 10. Oestliže dojde k rozváženi napětí na vstupech 9 a 13 mimo zvolenou úzkou toleranci; dojde k bezpečnému zániku stejnosměrného signálu na výstupu 14 dynamického hladinového obvodu 10. Tento stejnosměrný signál je přiveden na napájecí vstup 15 dynamického hladinového obvodu 3. Způsobem bezpečné kontroly dvou nezávislých zdrojů referenčního napětí 6 a 12 a vazbou výsledného signálu z výstupu 14 dynamického hladinového obvodu 10 na napájecí vstup 15 dynamického hladinového obvodu 3 se dosáhne požadované bezpečné funkce celkového zapojeni ve smyslu požadavků železniční zabezpečovací techniky. Oestliže dojde ke změně jednoho ze dvou referenčních napětí,' dojde k bezpečnému zániku napěti na výstupu 14 druhého dynamického hladinového obvodu 10. tim dojde k přerušení napájen.i prvního hladinového obvodu 3. Tím je vyloučena přítomnost případného aktivního signálu na jeho výstupu 7 a případnému poruchovému zvýšení citlivosti prvního dynamického hladinového obvodu. Současná poruchová změna referenčního napěti na výstupech 5 a 11 se v souladu s katalogem poruch neuvažuje. Dynamický režim funkce hladinových obvodů 3 a 10 spolu s kontrolou dvou nezávislých referenčních napěti a vzájemná vazba dynamických hladinových obvodů tak zajištuji bezpečnou funkci výsledného zapojeni bezpečného dynamického hladinového obvodu.
Zapojeni bezpečného dynamického hladinového obvodu lze využít v železniční zabezpečovací technice jako dokonalé náhrady citlivých neutrálních zabezpečovacích relé s vysokým koeficientem vypnuti relé. Další možností využiti bezpečného dynamického hladinového obvodu je jeho využití ve složitějších elektronických obvodech pro železniční zabezpečovací techniku;' například fázově citlivých přijímačích kolejových obvodů.
PŘEDMÉT VYNÁLEZU

Claims (1)

  1. Zapojeni dynamického hladinového obvodu; vyznačujici se tim) že na vstupní svorku (1) js připojen prvni vstup (2) prvního dynamického hladinového obvodu (3); druhý vstup (4) prvního dynamického hladinového obvodu (3) je připojen na výstup (5) prvního zdroje referenčního napěti (6), výstup (7) prvního dynamického hladinového obvodu (3) je připojen na výstupní svorku (8); výstup (5) prvního zdroje referenčního napěti (6) je dále připojen na první vstup (9) druhého dynamického hladinového obvodu (10); výstup (11) druhého zdroja referenčního napětí (12) je připojen na druhý vstup (13) druhého dynamického hladinového obvodu (10)/ výstup (14) druhého dynamického hladinového obvodu (10) je připojen na napáječi vstup (15) prvního dynamického hladinového obvodu (3).
    1 výkres
    CS 272 810 Bl
CS466788A 1988-06-30 1988-06-30 Dynamic smoothening circuit connection CS272810B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS466788A CS272810B1 (en) 1988-06-30 1988-06-30 Dynamic smoothening circuit connection

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS466788A CS272810B1 (en) 1988-06-30 1988-06-30 Dynamic smoothening circuit connection

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS466788A1 CS466788A1 (en) 1990-06-13
CS272810B1 true CS272810B1 (en) 1991-02-12

Family

ID=5389961

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS466788A CS272810B1 (en) 1988-06-30 1988-06-30 Dynamic smoothening circuit connection

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS272810B1 (cs)

Also Published As

Publication number Publication date
CS466788A1 (en) 1990-06-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5086294A (en) Indicator circuit for protecting light emitting diode
US3663828A (en) Failsafe multiple transformer circuit configuration
US8068322B2 (en) Electronic circuit breaker apparatus and systems
CA1268213A (en) Fault detector for detecting faults in a dc capacitor circuit
JPS58194428A (ja) スイツチ装置と故障表示器を備えた回路装置
JPH0254575B2 (cs)
CS272810B1 (en) Dynamic smoothening circuit connection
JPH04229396A (ja) 供給される量に対応する電流を発生する装置
US3761734A (en) Electronic control system
US11289901B2 (en) Aircraft comprising a direct current electrical network and a protection system for said network
SU1169079A1 (ru) Переключатель напряжения
US5400238A (en) Saturable core reactor responsive to short circuit conditions in a rectifier circuit
JP2841412B2 (ja) 電源装置
US4631655A (en) Power distribution system
SU1598048A1 (ru) Агрегат бесперебойного питани
CZ73494A3 (en) Analog safety interface
SU502467A1 (ru) Резервированный преобразователь
JPS6181101A (ja) 給電装置
JPS6136802A (ja) メモリ−回路
SU1721687A1 (ru) Устройство дл резервировани отказов защит и выключателей
SU1361669A1 (ru) Устройство дл контрол неполнофазных режимов работы электрической сети
SU1251046A1 (ru) Блок защиты
SU1663681A1 (ru) Устройство дл защиты потребителей от изменени напр жени питающей сети
SU860036A1 (ru) Устройство защиты вторичных источников питани
SU1198487A1 (ru) Устройство контрол и защиты многоканального блока питани