RU2492423C1 - Цепь возбуждения датчиков постоянного тока - Google Patents

Цепь возбуждения датчиков постоянного тока Download PDF

Info

Publication number
RU2492423C1
RU2492423C1 RU2012104013/28A RU2012104013A RU2492423C1 RU 2492423 C1 RU2492423 C1 RU 2492423C1 RU 2012104013/28 A RU2012104013/28 A RU 2012104013/28A RU 2012104013 A RU2012104013 A RU 2012104013A RU 2492423 C1 RU2492423 C1 RU 2492423C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
circuit
signals
digital
control
output
Prior art date
Application number
RU2012104013/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012104013A (ru
Inventor
Николя ЖЕНЕСТ
Гвенаэль ЭСТЕВ
Original Assignee
Сажем Дефанс Секюрите
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 Сажем Дефанс Секюрите filed Critical Сажем Дефанс Секюрите
Publication of RU2012104013A publication Critical patent/RU2012104013A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2492423C1 publication Critical patent/RU2492423C1/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01DMEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01D18/00Testing or calibrating apparatus or arrangements provided for in groups G01D1/00 - G01D15/00
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/08Locating faults in cables, transmission lines, or networks
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/50Testing of electric apparatus, lines, cables or components for short-circuits, continuity, leakage current or incorrect line connections

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Testing Electric Properties And Detecting Electric Faults (AREA)
  • Analogue/Digital Conversion (AREA)
  • Safety Devices In Control Systems (AREA)
  • Combined Controls Of Internal Combustion Engines (AREA)
  • Testing And Monitoring For Control Systems (AREA)
  • Control Of Eletrric Generators (AREA)

Abstract

Изобретение относится к цепи возбуждения датчиков постоянного тока. Цепь возбуждения по меньшей мере одного датчика постоянного тока, содержащая цифровой контроллер регулирования, соединенный с главной схемой и с контуром регулирования, при этом главная схема содержит цифроаналоговый преобразователь, соединенный с датчиком через прямой усилительный канал и обратный усилительный канал для передачи сигналов возбуждения датчика, содержащих постоянную составляющую сигнала при дифференциальном включении, при этом схема регулирования содержит аналого-цифровой преобразователь, соединенный с усилительными каналами, при этом цепь содержит схему контроля, которая соединена с контроллером параллельно преобразователю для передачи сигналов в зависимости от переменной составляющей сигналов, снимаемых на усилительных каналах, при этом цифровое вычислительное устройство выполнено с возможностью введения синфазной синусоиды в сигналы возбуждения и с возможностью анализа сигналов на выходе схемы контроля и сигналов на выходе аналого-цифрового преобразователя. Технический результат - упрощение конструкции средства обнаружения и идентификации неисправности в цепи возбуждения. 5 з.п. ф-лы, 1 ил., 1 табл.

Description

Настоящее изобретение касается цепи возбуждения датчиков постоянного тока. Эта цепь возбуждения предназначена, в частности, для интегрирования в устройство управления двигателем летательного аппарата.
Такое устройство управления содержит вычислительное устройство, которое определяет, в частности, расход топлива в зависимости от температуры двигателя, от значений давления в двигателе и от состояния различных компонентов двигателя. Для этого устройство содержит цепи возбуждения и цепи приема данных, соединенные с датчиками постоянного тока, такими как температурные датчики типа термопары и тензометры, которые передают постоянный сигнал небольшой амплитуды.
В таком варианте применения, когда отказ устройства управления может иметь серьезные последствия для работы летательного аппарата, одной из основных задач является обнаружение неисправностей и предпочтительно идентификация неисправных компонентов.
В настоящее время при отсутствии такой идентификации датчик заменяют вместе с соответствующими цепями, как только обнаруживают неисправность. В результате затраты значительно повышаются.
Это обнаружение и эту идентификацию можно осуществлять при помощи сложных электронных компонентов. Однако надежность электронных компонентов снижается по мере увеличения их сложности, тогда как их стоимость, наоборот, повышается.
Задачей настоящего изобретения является создание простого средства, позволяющего обнаруживать и идентифицировать неисправности в цепи возбуждения.
В этой связи объектом настоящего изобретения является цепь возбуждения по меньшей мере одного датчика постоянного тока, при этом цепь содержит цифровой контроллер регулирования, соединенный с главной схемой и с контуром регулирования, при этом главная схема содержит цифроаналоговый преобразователь, соединенный с датчиком через прямой усилительный канал и обратный усилительный канал для передачи сигналов возбуждения датчика, содержащих постоянную составляющую сигнала при дифференциальном включении, схема регулирования содержит аналого-цифровой преобразователь, соединенный с усилительными каналами, при этом цепь содержит схему контроля, которая соединена с контроллером параллельно преобразователю для передачи сигналов в зависимости от переменной составляющей сигналов, снимаемых на усилительных каналах, при этом цифровое вычислительное устройство выполнено с возможностью введения синфазной синусоиды в сигналы возбуждения и с возможностью анализа сигналов на выходе схемы контроля и сигналов на выходе аналого-цифрового преобразователя.
Анализ сигналов схемы контроля и схемы регулирования позволяет выявлять и одновременно идентифицировать неисправности. Синусоида не мешает работе датчика, получающего питание от сигнала при дифференцированном включении, но служит для обнаружения и идентификации неисправностей. Так, схема контроля позволяет проверять работу усилителей посредством обнаружения сигнала на их выходе, при этом сигнал является переменным при нормальной работе и постоянным в случае неисправности. Схема регулирования тоже позволяет производить обнаружение и идентификацию неисправностей. Так, при нормальной работе схема регулирования воспринимает только постоянный сигнал, а в случае короткого замыкания на массу одного из усилительных каналов синусоида исчезает в этом усилительном канале, но остается в другом усилительном канале, при этом синусоида появляется в схеме регулирования. Кроме того, схема регулирования позволяет обнаруживать наличие разомкнутой цепи (при этом ток является нулевым) или дифференциальное короткое замыкание (при этом напряжение является нулевым). Таким образом, обнаружение неисправностей осуществляют при помощи простых компонентов. Кроме того, цифровое регулирование позволяет использовать сопротивления между цифровым вычислительным устройством и датчиком, что позволяет предохранять цифровое вычислительное устройство от молнии, не прибегая к специальным молниеотводным устройствам, таким как устройства типа TRANSORB, тогда как при классическом цифровом регулировании наличие такого сопротивления может приводить к падению напряжения, сказывающемуся на работе датчика, и, следовательно, требует применения специальных молниеотводных устройств.
Предпочтительно контур регулирования содержит канал регулирования по току и канал регулирования по напряжению, соединенные с аналого-цифровым преобразователем через переключатель селективного соединения.
Таким образом, цепь может работать в режиме источника напряжения или в режиме источника тока в зависимости от соединенных с ней датчиков.
Другие отличительные признаки и преимущества настоящего изобретения будут более очевидны из нижеследующего описания частных и неограничительных вариантов выполнения изобретения.
Это описание представлено со ссылками на единственную прилагаемую фигуру, на которой схематично показана цепь в соответствии с настоящим изобретением.
Цепь возбуждения в соответствии с настоящим изобретением предназначена, в частности, для использования в устройстве управления тепловым двигателем летательного аппарата на основании данных, поступающих от датчиков, встроенных в двигатель, и команд, поступающих от пилота летательного аппарата. Устройство управления приводит в действие орган регулирования расхода топлива, подаваемого в камеру сгорания двигателя.
Эти датчики включают в себя датчики постоянного тока, которые необходимо возбуждать либо с фиксированным напряжением, как датчики давления (такие как тензометры, возбуждаемые по напряжению), либо с фиксированным током, как температурные датчики (такие как платиновые зонды, возбуждаемые по току). Согласно предпочтительному варианту выполнения изобретения цепь возбуждения выполнена с возможностью возбуждения как одного, так и другого типа датчиков.
Цепь возбуждения содержит цифровой контроллер 1 регулирования (или цифровой центр), соединенный с главной схемой, с контуром регулирования и со схемой контроля, которые обозначены соответственно позициями 2, 3 и 4.
Главная схема 2 содержит цифроаналоговый преобразователь 5, соединенный с датчиком через прямой усилительный канал 7 и обратный усилительный канал 8. Прямой усилительный канал 7 содержит усилитель 9 прямого действия и сопротивление 11, установленные последовательно между цифроаналоговым преобразователем 5 и датчиком 6. Обратный усилительный канал 8 содержит инвертирующий усилитель 10 и сопротивление 12, установленные последовательно между цифроаналоговым преобразователем 5 и датчиком 6. Сопротивления 11 и 12 обеспечивают молниеотводную защиту цифрового вычислительного устройства 1 регулирования.
Контур 3 регулирования содержит аналого-цифровой преобразователь 13, соединенный с усилительными каналами 7 и 8 на выходе сопротивлений 11, 12 через контур 14 регулирования по напряжению и контур 15 регулирования по току, которые соединены с аналого-цифровым преобразователем 13 через переключатель 16 селективного соединения или мультиплексор. Контур 14 регулирования по напряжению содержит два канала, соединенные с переключателем 16 селективного соединения и соответственно с одним из усилительных каналов 7, 8. Контур регулирования по току содержит два канала, соединенные с переключателем 16 селективного соединения и с усилительным каналом 8 с двух сторон от сопротивления 17, которое установлено последовательно на канале 8 для формирования преобразователя тока в напряжение. Переключатель 16 селективного соединения позволяет соединять с аналого-цифровым преобразователем 13 по выбору контур регулирования по току или контур регулирования по напряжению в зависимости от типа датчика 6, подключенного к усиленным каналам 7, 8.
Схема 4 контроля содержит два канала 4.1, 4.2, каждый их которых соединен с цифровым вычислительным устройством 1 регулирования и с одним из усиленных каналов 7, 8 между усилителем 9, 10 и сопротивлением 11, 12. Каждый из каналов содержит фильтр 18.1, 18.2 верхних частот и компаратор 19,1, 19.2 для сравнения выходного сигнала фильтра 18.1, 18.2 верхних частот с контрольным сигналом. Компараторы 19 и фильтры 18 верхних частот соединены с цифровым вычислительным устройством 1 регулирования параллельно с цифроаналоговым преобразователем 5 для сравнения контрольного сигнала и переменной составляющей сигналов, снимаемых на усиленных каналах 7, 8 на выходе усилителей 9, 10. Фильтры 18 верхних частот позволяют подавлять постоянную составляющую сигналов, снимаемых с усиленных каналов 7, 8.
Цифровое вычислительное устройство 1 регулирования выполнено с возможностью выдачи на усилительные каналы 7, 8 сигналов возбуждения датчика 6 при дифференциальном включении и с возможностью анализа сигналов на выходе аналого-цифрового преобразователя 13.
Сигналы возбуждения определяют на основании измерения либо напряжения, либо тока, в зависимости от датчика 6, которое осуществляют на выходе аналого-цифрового преобразователя 13. Цифровое регулирование обеспечивает многоцелевое использование цепи возбуждения, и датчик 6 можно заменять, не меняя цепи возбуждения.
Цепь возбуждения выполнена с возможностью обнаружения и идентификации неисправностей, а именно внутренних неисправностей (неисправностей активных компонентов цепи возбуждения, таких как преобразователи и усилители) и внешних неисправностей (размыкание цепи, дифференциальное короткое замыкание и короткое замыкание на массу).
Для этого цифровое вычислительное устройство 1 регулирования выполнено с возможностью введения синусоиды 20, синфазно, в сигналы возбуждения, передаваемые на усилительные каналы 7, 8 и с возможностью анализа сигналов на выходе компараторов 19.
Синусоида не создает помех для датчика, на который, с учетом дифференциального включения, действует только постоянная составляющая сигналов возбуждения.
Анализ сигналов на выходе компараторов 19 позволяет обнаруживать внутренние неисправности. Действительно, при нормальной работе сигналы на выходе компараторов обычно являются переменными сигналами типа синусоиды, в данном случае сигналами 21 прямоугольной формы. Эти сигналы получают в результате сравнения и фильтрации сигналов, снимаемых на выходе усилителей 9 и 10. В случае внутренней неисправности сигнал на выходе компараторов 19 является постоянным.
Анализ сигналов на выходе аналого-цифрового преобразователя 13 позволяет обнаруживать и идентифицировать внешние неисправности. Контур 4 регулирования позволяет производить измерение напряжения между сопротивлениями 11, 12 и датчиком 6. Сигнал на выходе компараторов 19 позволяет определять напряжения на выходе усилителей 9, 10. При этом можно вычислить падение напряжения, вызванное сопротивлениями, и силу тока, потребляемого датчиком 6. Слишком малая и даже нулевая сила тока свидетельствует о разомкнутой цепи, тогда как слишком большая сила тока и нулевое напряжение свидетельствуют о дифференциальном коротком замыкании. Таким образом, цифровое вычислительное устройство сравнивает сигналы на выходе схемы контроля и сигналы на выходе контура регулирования для обнаружения разности напряжения и силы тока.
Обнаружение замыканий на массу на самолетах не является очевидным, так как масса не везде имеет одинаковый потенциал. В данном случае контур 3 регулирования позволяет обнаруживать эти замыкания на массу. При нормальной работе контур 3 регулирования воспринимает только постоянную составляющую, при этом переменная составляющая оказывается подавленной в силу своего присутствия на двух усилительных каналах. Однако, если один из усилительных каналов замкнут накоротко с массой, синусоида на этом канале пропадает, но остается на другом усилительном канале. При этом переменная составляющая воспринимается контуром 4 регулирования. Аналого-цифровой преобразователь 13 отбирает постоянную составляющую посредством усреднения (фильтрация нижних частот), а переменную составляющую - посредством цифровой демодуляции. Цифровая демодуляция является синхронной цифровой демодуляцией с частотой, соответствующей частоте синусоиды, для подавления шума. Если синусоидальный сигнал, получаемый в результате цифровой демодуляции, имеет амплитуду, превышающую пороговое значение, это свидетельствует о замыкании на массу. Цифровое вычислительное устройство 1 проверяет также знак синусоиды, так как он позволяет определить, какой канал замкнут на массу.
В нижеследующей таблице представлена логика обнаружения различных возможных неисправностей.
ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ V ИЗМЕРЕНИЕ ТОКА I СИГНАЛЫ КОМПАРАТОРОВ
Нормальная работа V≠0 I≠0 Сигнал прямоугольной формы
Размыкание цепи V≠0 I=0 Сигнал прямоугольной формы
Дифференциаль
ное короткое замыкание
V=0 I≠0 Сигнал прямоугольной формы
Короткое замыкание на массу V=0 + переменный сигнал I≠0 + переменный сигнал Сигнал прямоугольной формы
Неисправность драйвера V ≠ номинальное напряжение I ≠ номинальный ток Постоянный сигнал
Разумеется, настоящее изобретение не ограничивается описанным вариантом выполнения и охватывает любую версию, не выходящую за рамки изобретения, определенные формулой изобретения.
В частности, цепь возбуждения в соответствии с настоящим изобретением можно использовать с одним или несколькими датчиками постоянного напряжения и/или постоянного тока.
Настоящее изобретение было описано для случая применения в авиации, однако его можно применять для возбуждения любого типа датчика постоянного тока с целью регулирования двигателя или для любого другого типа управления.
Цепь возбуждения может содержать только один контур регулирования по напряжению или только один контур регулирования по току.

Claims (6)

1. Цепь возбуждения по меньшей мере одного датчика постоянного тока, содержащая цифровой контроллер регулирования, соединенный с главной схемой и с контуром регулирования, при этом главная схема содержит цифроаналоговый преобразователь, соединенный с датчиком через прямой усилительный канал и обратный усилительный канал для передачи сигналов возбуждения датчика, содержащих постоянную составляющую сигнала при дифференциальном включении, при этом схема регулирования содержит аналого-цифровой преобразователь, соединенный с усилительными каналами, при этом цепь содержит схему контроля, которая соединена с контроллером параллельно преобразователю для передачи сигналов в зависимости от переменной составляющей сигналов, снимаемых на усилительных каналах, при этом цифровое вычислительное устройство выполнено с возможностью введения синфазной синусоиды в сигналы возбуждения и с возможностью анализа сигналов на выходе схемы контроля и сигналов на выходе аналого-цифрового преобразователя.
2. Цепь по п.1, в которой схема контроля содержит компараторы для сравнения контрольного сигнала с переменной составляющей.
3. Цепь по п.2, в которой схема контроля содержит фильтры для подавления постоянной составляющей сигналов, снимаемых на усилительных каналах.
4. Цепь по п.1, в которой аналого-цифровой преобразователь 13 отбирает постоянную составляющую сигналов возбуждения посредством усреднения и переменную составляющую - посредством синхронной цифровой демодуляции с частотой синусоиды, и цифровое вычислительное устройство выполнено с возможностью сравнения синусоидального сигнала, получаемого в результате синхронной демодуляции, с пороговым значением, а также с возможностью проверки знака этого синусоидального сигнала.
5. Цепь по п.1, в которой цифровое вычислительное устройство выполнено с возможностью сравнения сигналов на выходе схемы контроля и сигналов на выходе контура регулирования для обнаружения разностей напряжения и силы тока.
6. Цепь по п.1, в которой контур регулирования содержит канал регулирования по току и канал регулирования по напряжению, соединенные с аналого-цифровым преобразователем через переключатель селективного соединения.
RU2012104013/28A 2009-07-07 2010-07-05 Цепь возбуждения датчиков постоянного тока RU2492423C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR09/03338 2009-07-07
FR0903338A FR2947976B1 (fr) 2009-07-07 2009-07-07 Circuit d'excitation de capteurs a courant continu
PCT/EP2010/059545 WO2011003852A2 (fr) 2009-07-07 2010-07-05 Circuit d'excitation de capteurs a courant continu

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012104013A RU2012104013A (ru) 2013-08-20
RU2492423C1 true RU2492423C1 (ru) 2013-09-10

Family

ID=42232747

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012104013/28A RU2492423C1 (ru) 2009-07-07 2010-07-05 Цепь возбуждения датчиков постоянного тока

Country Status (6)

Country Link
US (1) US8970225B2 (ru)
EP (1) EP2452162B1 (ru)
CN (1) CN102472646B (ru)
FR (1) FR2947976B1 (ru)
RU (1) RU2492423C1 (ru)
WO (1) WO2011003852A2 (ru)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2580934C1 (ru) * 2012-06-06 2016-04-10 Абб Текнолоджи Лтд. Способ и устройство для идентификации короткого замыкания посредством дифференциальной токовой защиты
FR3005165B1 (fr) 2013-04-26 2015-04-24 Sagem Defense Securite Dispositif d'acquisition differentielle de courant et procede de commande d'un tel dispositif d'acquisition
EP2899548B1 (en) * 2014-01-27 2023-06-21 Siemens Schweiz AG Versatile detection circuit
CN106353681B (zh) * 2016-11-14 2023-07-21 重庆青山工业有限责任公司 一种汽车电机及变速器传感器检测设备
US10564209B2 (en) * 2017-04-07 2020-02-18 Hamilton Sundstrand Corporation Alternating current coupled open circuit detection for low level direct current analog interfaces
CN109490688B (zh) * 2018-11-12 2020-10-02 国网河南省电力公司修武县供电公司 一种直流系统的辅助装置
FR3117232B1 (fr) * 2020-12-08 2024-02-23 St Microelectronics Sa Brouillage de la signature en courant d'un circuit intégré
CN114062840A (zh) * 2021-11-02 2022-02-18 上海御渡半导体科技有限公司 用于ate测试机接口板卡连接器导通的测试装置和测试方法
WO2025125936A1 (en) * 2023-12-15 2025-06-19 Cymer, Llc Methods and systems for providing loopback diagnostics

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU702379A1 (ru) * 1978-02-13 1979-12-05 Предприятие П/Я А-1094 Система управлени технологическим процессом
US7466169B2 (en) * 2005-09-26 2008-12-16 Denso Corporation Signal detecting device and method for inductive load

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5373435A (en) * 1993-05-07 1994-12-13 Philips Electronics North America Corporation High voltage integrated circuit driver for half-bridge circuit employing a bootstrap diode emulator
US5487015A (en) * 1993-09-13 1996-01-23 Rockwell International Corporation Self-oscillating driver circuit for a quartz resonator of an angular rate sensor
JP2003329773A (ja) * 2002-05-10 2003-11-19 Hitachi Ltd 複数の距離検知センサを設置した車両制御装置
US7124632B2 (en) * 2004-07-26 2006-10-24 Bei Technologies, Inc. Electronically configurable rate sensor circuit and method

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU702379A1 (ru) * 1978-02-13 1979-12-05 Предприятие П/Я А-1094 Система управлени технологическим процессом
US7466169B2 (en) * 2005-09-26 2008-12-16 Denso Corporation Signal detecting device and method for inductive load

Also Published As

Publication number Publication date
US8970225B2 (en) 2015-03-03
RU2012104013A (ru) 2013-08-20
FR2947976B1 (fr) 2011-07-22
WO2011003852A3 (fr) 2011-05-05
WO2011003852A2 (fr) 2011-01-13
FR2947976A1 (fr) 2011-01-14
CN102472646A (zh) 2012-05-23
CN102472646B (zh) 2015-04-01
EP2452162A2 (fr) 2012-05-16
US20120105077A1 (en) 2012-05-03
EP2452162B1 (fr) 2014-12-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2492423C1 (ru) Цепь возбуждения датчиков постоянного тока
JP4749132B2 (ja) センサ検出装置及びセンサ
EP2988136B1 (en) Sensor interface circuits
JP5851973B2 (ja) 熱式流量計
CN106885967A (zh) 一种高压互锁检测装置及方法
US10114064B2 (en) Error detection device
JP2003254850A (ja) 自己診断機能付きセンサ出力処理回路
JP6329648B2 (ja) 故障検出装置
JP2007068249A (ja) 電気自動車用リーク検出装置
US8154312B2 (en) Sensor system
CN110442068B (zh) 一种采样电路和电机控制系统
WO1996005517A1 (en) Trouble monitor device for bridge circuit
JP2014181918A (ja) 電磁流量計の信号増幅回路
CN111123106B (zh) 传感器和用于检查传感器的方法
TW201413269A (zh) 一種繼電器失效之檢測電路
JP5989171B1 (ja) 電流検出回路、及びその回路を備えた車両用電子制御装置
JP6097920B2 (ja) ブラシレスモータ制御装置
CN111812375B (zh) 一种电源自动转换系统用电流及频率采样电路
JP5063260B2 (ja) 熱感知器
JP2005037318A (ja) 歪みゲージを用いた圧力検出回路
WO2016052605A1 (ja) 太陽光発電システム用のセンサユニット及び監視システム
CN203053937U (zh) 气体探测器的故障监测系统
KR20250139596A (ko) 계측기 및 계측기의 제어 시스템
CN108287515B (zh) 一种控制电路及电热水器
TR2022020623A2 (tr) Potansi̇yel geri̇li̇mi̇ tek noktadan ölçebi̇len elektri̇k çarpilmasi tespi̇t si̇stemi̇

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner