RU2759267C2 - Электронный блок для периферийных приборов летательного аппарата - Google Patents

Электронный блок для периферийных приборов летательного аппарата Download PDF

Info

Publication number
RU2759267C2
RU2759267C2 RU2018112644A RU2018112644A RU2759267C2 RU 2759267 C2 RU2759267 C2 RU 2759267C2 RU 2018112644 A RU2018112644 A RU 2018112644A RU 2018112644 A RU2018112644 A RU 2018112644A RU 2759267 C2 RU2759267 C2 RU 2759267C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electronic unit
analog
unit according
digital
output
Prior art date
Application number
RU2018112644A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2018112644A (ru
RU2018112644A3 (ru
Inventor
Томас ИММЛЕР
Корнелиус ФИНК
Original Assignee
Либхерр-Аэроспейс Линденберг Гмбх
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 Либхерр-Аэроспейс Линденберг Гмбх filed Critical Либхерр-Аэроспейс Линденберг Гмбх
Publication of RU2018112644A publication Critical patent/RU2018112644A/ru
Publication of RU2018112644A3 publication Critical patent/RU2018112644A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2759267C2 publication Critical patent/RU2759267C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03KPULSE TECHNIQUE
    • H03K19/00Logic circuits, i.e. having at least two inputs acting on one output; Inverting circuits
    • H03K19/0175Coupling arrangements; Interface arrangements
    • H03K19/017509Interface arrangements
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64CAEROPLANES; HELICOPTERS
    • B64C13/00Control systems or transmitting systems for actuating flying-control surfaces, lift-increasing flaps, air brakes, or spoilers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64CAEROPLANES; HELICOPTERS
    • B64C13/00Control systems or transmitting systems for actuating flying-control surfaces, lift-increasing flaps, air brakes, or spoilers
    • B64C13/02Initiating means
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64DEQUIPMENT FOR FITTING IN OR TO AIRCRAFT; FLIGHT SUITS; PARACHUTES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF POWER PLANTS OR PROPULSION TRANSMISSIONS IN AIRCRAFT
    • B64D43/00Arrangements or adaptations of instruments
    • 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
    • G01D21/00Measuring or testing not otherwise provided for
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B19/00Programme-control systems
    • G05B19/02Programme-control systems electric
    • G05B19/04Programme control other than numerical control, i.e. in sequence controllers or logic controllers
    • G05B19/042Programme control other than numerical control, i.e. in sequence controllers or logic controllers using digital processors
    • G05B19/0423Input/output
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F13/00Interconnection of, or transfer of information or other signals between, memories, input/output devices or central processing units
    • G06F13/38Information transfer, e.g. on bus
    • G06F13/40Bus structure
    • G06F13/4063Device-to-bus coupling
    • G06F13/4068Electrical coupling
    • G06F13/4072Drivers or receivers
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F30/00Computer-aided design [CAD]
    • G06F30/30Circuit design
    • G06F30/34Circuit design for reconfigurable circuits, e.g. field programmable gate arrays [FPGA] or programmable logic devices [PLD]
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08CTRANSMISSION SYSTEMS FOR MEASURED VALUES, CONTROL OR SIMILAR SIGNALS
    • G08C19/00Electric signal transmission systems
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08CTRANSMISSION SYSTEMS FOR MEASURED VALUES, CONTROL OR SIMILAR SIGNALS
    • G08C19/00Electric signal transmission systems
    • G08C19/02Electric signal transmission systems in which the signal transmitted is magnitude of current or voltage
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08CTRANSMISSION SYSTEMS FOR MEASURED VALUES, CONTROL OR SIMILAR SIGNALS
    • G08C19/00Electric signal transmission systems
    • G08C19/12Electric signal transmission systems in which the signal transmitted is frequency or phase of ac
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08CTRANSMISSION SYSTEMS FOR MEASURED VALUES, CONTROL OR SIMILAR SIGNALS
    • G08C19/00Electric signal transmission systems
    • G08C19/16Electric signal transmission systems in which transmission is by pulses
    • 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
    • G01D5/00Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable
    • G01D5/12Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means
    • G01D5/14Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage
    • G01D5/20Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage by varying inductance, e.g. by a movable armature
    • G01D5/22Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage by varying inductance, e.g. by a movable armature differentially influencing two coils
    • G01D5/2291Linear or rotary variable differential transformers (LVDTs/RVDTs) having a single primary coil and two secondary coils
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R19/00Arrangements for measuring currents or voltages or for indicating presence or sign thereof
    • G01R19/25Arrangements for measuring currents or voltages or for indicating presence or sign thereof using digital measurement techniques
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B2219/00Program-control systems
    • G05B2219/30Nc systems
    • G05B2219/45Nc applications
    • G05B2219/45071Aircraft, airplane, ship cleaning manipulator, paint stripping
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F30/00Computer-aided design [CAD]
    • G06F30/30Circuit design
    • G06F30/39Circuit design at the physical level

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Computing Systems (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Evolutionary Computation (AREA)
  • Geometry (AREA)
  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)

Abstract

Электронный блок для периферийных приборов содержит по меньшей мере три отличающихся друг от друга обобщенных интерфейса для соединения блока с по меньшей мере одним цифровым модулем обработки данных, при этом блок выполнен с возможностью соединения с периферийным прибором через по меньшей мере один интерфейс, представляющий собой цифровой выход с обратной связью, один интерфейс – аналоговый выход и один интерфейс – аналоговый вход. Обеспечивается упрощение и повышение надежности системы дистанционного управления летательного аппарата. 8 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение касается электронного блока электронного прибора, который соединяет периферийные приборы, такие как, например, датчики или исполнительные элементы, летательного аппарата. Электронный блок включает в себя три отличающихся друг от друга обобщенных интерфейса для соединения блока с по меньшей мере одним периферийным прибором и по меньшей мере один, в частности последующий (расположенный за ними) цифровой модуль обработки данных, при этом электронный блок может соединяться с периферийным прибором через по меньшей мере один интерфейс.
Блок может предпочтительно представлять собой модуль, который применяется в дистанционной электронике или, соответственно, выполнен в виде части дистанционной электроники и/или соединен с таковой. Кроме того, возможно, чтобы блок применялся в другом приборе или, соответственно, в другом устройстве летательного аппарата или, соответственно, был выполнен в виде части соответствующего устройства.
Из уровня техники известны части электронной системы дистанционного управления или, соответственно, Remote Electronic Units (REU) (дистанционные электронные блоки), которые служат для того, чтобы обеспечить в летательных аппаратах децентрализованную системную архитектуру, в частности в области управления полетом и шасси. При этом требуется, чтобы части системы дистанционного управления или, соответственно, соответствующие блоки частей системы дистанционного управления могли считывать или, соответственно, активировать множество разных датчиков или, соответственно, исполнительных элементов.
Множество различных периферийных приборов приводит к тому, что должно предоставляться соответствующее множество подходящих интерфейсов, что приводит к удорожанию и усложнению частей системы дистанционного управления и вместе с тем также желаемой децентрализированной системной архитектуры, а также ее разработки.
Помимо этого, повторное применение частей системы дистанционного управления, к сожалению, сильно ограничено, так как для каждой цели применения части системы дистанционного управления ее электроника индивидуальна и таким образом возможно лишь плохое соединение с другими периферийными приборами. Так как в соответствии с современными концепциями в зависимости от считываемого или, соответственно, генерируемого сигнала разрабатывается и применяется определенный интерфейс, для выполнения децентрализованной системной архитектуры должно, таким образом, предоставляться соответствующее множество разных интерфейсов.
В связи с этим задачей изобретения является уменьшить количество разных необходимых интерфейсов части системы дистанционного управления до минимума, при этом одновременно для разных функций должно применяться одно и то же аппаратное обеспечение системы дистанционного управления.
Эта задача в соответствии с изобретением решается с помощью электронного блока для периферийных приборов, таких как датчики или исполнительные элементы летательного аппарата, с признаками п.1 формулы изобретения. Предпочтительные варианты осуществления являются предметом зависимых пунктов формулы изобретения. Соответственно этому предусмотрен блок, имеющий по меньшей мере три отличающихся друг от друга обобщенных интерфейса для соединения блока с по меньшей мере одним периферийным прибором и по меньшей мере один, в частности последующий (расположенный за ними)цифровой модуль обработки данных. Блок может соединяться с периферийным прибором через по меньшей мере один интерфейс. В соответствии с изобретением предусмотрено, что один интерфейс представляет собой цифровой выход, имеющий, в частности опциональную, обратную связь, один интерфейс - аналоговый выход, и один интерфейс - аналоговый вход. Последующий цифровой модуль обработки данных может быть выполнен в виде элемента дополнительного регулирования (подстройки).
Благодаря полученной с помощью такого блока улучшенной гибкости предпочтительно повышается возможность повторного применения части системы дистанционного управления или, соответственно, блока, и благодаря этому экономятся затраты на разработку в будущих проектах.
В одном из предпочтительных вариантов осуществления возможно, чтобы цифровой выход был предназначен для подачи сигналов с варьируемой шириной импульса, сигналов с варьируемой частотой и/или сигналов для возбуждения датчиков и/или выполнения возврата сигналов для верификации состояния переключения и/или применения в качестве цифрового входа при возврате сигналов. При этом цифровой выход в одном из предпочтительных вариантов осуществления может быть выполнен так, что он может функционировать также как цифровой вход.
В другом предпочтительном варианте осуществления возможно, чтобы аналоговый выход был выполнен для подачи сигнала с варьируемым напряжением и/или частотой и/или формой сигнала. При этом форма сигнала может включать в себя предпочтительно синусоидальный сигнал, прямоугольный сигнал или другие формы сигнала.
В другом предпочтительном варианте осуществления возможно, чтобы аналоговый вход был предназначен для выполнения измерения тока, измерения напряжения, измерения частоты, измерения сопротивления и/или цифрового измерения состояния.
В другом предпочтительном варианте осуществления возможно также, чтобы периферийный прибор представлял собой LVDT (линейно регулируемый дифференциальный трансформатор) или, соответственно, дифференциальный трансформатор, RVDT (измерительный преобразователь вращательных перемещений) или, соответственно, сельсин, резольвер (вращающийся трансформатор) или, соответственно, преобразователь координат или датчик углового положения, пассивный индуктивный датчик приближения, сервоклапан, потенциометр, магнитный клапан, аналоговый датчик, датчик температуры и/или датчик давления. При этом может быть предусмотрено, чтобы с блоком мог соединяться всегда только один отдельный периферийный прибор или же больше одного отдельного периферийного прибора. В другом предпочтительном варианте осуществления возможно, чтобы цифровой модуль обработки данных представлял собой FPGA (вентильная матрица, программируемая пользователем) или микроконтроллер.
В другом предпочтительном варианте осуществления может быть предусмотрено, чтобы LVDT, резольвер, пассивный индуктивный датчик приближения и/или сервоклапан могли соединяться с блоком через аналоговый выход и аналоговый вход. Альтернативно может быть предусмотрено, чтобы сервоклапан мог соединяться с блоком только через аналоговый выход. Может быть предусмотрено, чтобы при этом цифровой выход не применялся для соединения блока с упомянутыми периферийными приборами.
В другом предпочтительном варианте осуществления может быть предусмотрено, чтобы пассивный индуктивный датчик приближения, аналоговый датчик и/или датчик температуры могли соединяться с блоком через цифровой выход и аналоговый вход. При этом может быть предусмотрено, чтобы аналоговый выход не использовался для соединения упомянутых периферийных приборов.
В другом предпочтительном варианте осуществления может быть предусмотрено, чтобы блок мог конфигурироваться посредством программирования (настройки) с помощью перемычек.
Кроме того, в другом варианте осуществления может быть предусмотрено, чтобы аналоговый выход включал в себя фильтр нижних частот и/или усилитель, и/или чтобы цифровой модуль обработки данных включал в себя ШИМ-модулятор (PDM - широтно-импульсная модуляция).
Другие подробности и преимущества изобретения пояснены на примерах осуществления, изображенных на фигурах. При этом показано:
фиг.1: схематичный вид возможностей соединения предлагаемого изобретением блока с различными периферийными приборами; и
фиг.2: схематичный вид соединения предлагаемого изобретением блока с сервоклапаном.
На фиг.1 в левой области показаны схематично изображенные, отличающиеся друг от друга три интерфейса блока. Справа от них также схематично показаны различные периферийные приборы.
Периферийные приборы могут представлять собой датчики или исполнительные элементы летательного аппарата, которые могут соединяться через блок, например, с бортовым компьютером летательного аппарата.
Для каждого из периферийных приборов путем соответствующего вертикального позиционирования его мест соединения в области цифрового выхода, аналогового выхода и/или аналогового входа отображено, как он может соединяться с блоком.
Периферийные приборы в примере осуществления фиг.1 преимущественно соединены с блоком каждый раз посредством двух из трех интерфейсов. Как показано в правой области фиг.1, описанный в качестве примера сервоклапан может быть соединен с блоком только через аналоговый выход. Опционально существует возможность соединения сервоклапана с блоком как через аналоговый выход, так и через аналоговый вход. Другие периферийные приборы могут быть соединимы с блоком через ровно два из трех интерфейсов.
При соединении предлагаемого изобретением блока с аналоговым датчиком может быть предусмотрено, чтобы питание аналогового датчика осуществлялось через цифровой выход. В зависимости от того, должно ли регистрироваться напряжение или сила тока аналогового датчика, аналоговый датчик может соединяться с различными полюсами аналогового входа.
При применении только трех обобщенных интерфейсов, а также следующей за ними цифровой обработки данных посредством блока 7 обработки данных или, соответственно, элемента 7 дополнительного регулирования, можно считывать и активировать множество самых разных датчиков или, соответственно, активировать электронные элементы управления и исполнительные элементы. Присвоение обобщенным интерфейсам какой-либо функции, такой как, например, обработка данных LVDT, может осуществляться посредством FTGA или микроконтроллера.
Благодаря предопределенным функциям и простым конфигурациям, например, с помощью программирования с помощью перемычек, FTGA или, соответственно, микроконтроллер могут применяться в качестве универсально используемого блока обработки данных и управления.
Посредством описанного здесь изобретения может выполняться универсально используемый Remote Electronic Data Concentrator (дистанционный концентратор электронных данных). Другой пример осуществления включает в себя реализацию изобретения вместе с Flight Control Computer (компьютер управления полетом), который осуществляет обработку данных одного или нескольких датчиков, таких как, например, резольвер, RVDT, потенциометр, датчики температуры индуктивные выключатели приближения при помощи описанных интерфейсов.
Другой возможный пример осуществления включает в себя обработку данных пассивных индуктивных датчиков приближения для использования в авиации с применением описанного здесь изобретения. Другой возможный пример осуществления включает в себя активирование сервоклапанов с применением описанных здесь универсальных интерфейсов.
Как показано на фиг.2, аналоговый выход 2 может создавать дифференциальное напряжение, варьируемое по частоте и амплитуде. При этом посредством соответствующего ШИМ-модулятора 3 может создаваться высокочастотный ШИМ-модулированный (PDM, pulse density modulation - широтно-импульсная модуляция) сигнал, который может фильтроваться фильтром низких частот и усиливаться. Таким образом может реконструироваться желаемая форма сигнала. Путем измерения тока может определяться ток через подключенный клапан, и посредством элемента дополнительного регулирования или, соответственно, блока 7 обработки данных ШИМ-сигнала настраиваться заданный командой ток 1.
Аналоговый выход 2 может включать в себя по меньшей мере один, в частности включенный последовательно с по меньшей мере одним усилителем, фильтр 4. Аналоговый вход 6 может включать в себя аналоговый входной фильтр, который, в частности, может быть включен параллельно с устройством для измерения тока.
Элемент 7 дополнительного регулирования или, соответственно, блок 7 обработки данных может включать в себя элемент регулирования/управления, которое может быть включен последовательно с ШИМ-модулятором. Элемента 7 дополнительного регулирования может также быть соединен через аналогово-цифровой преобразователь с аналоговым входом 6.
Преимуществами предлагаемого изобретением устройства являются его универсальная применимость в сочетании с различными периферийными приборами. При этом упрощается также возможность повторного применения блока с различными периферийными приборами.
Кроме того, обеспечивается уменьшение количества и сложности компонентов аппаратного обеспечения, что приводит к соответствующим преимуществам в затратах и весе.
Благодаря применению трех обобщенных интерфейсов обеспечивается уменьшение количества разных необходимых интерфейсов для системы летательного аппарата в целом. Это тоже приводит к уменьшению соответствующих затрат.
В зависимости от варианта осуществления блока, может также достигаться уменьшение занимаемой устройством площади, и, благодаря ограничению тремя интерфейсами, уменьшаются издержки по разработке новых периферийных приборов, управляемых или, соответственно, подключаемых посредством блока.

Claims (9)

1. Электронный блок для периферийных приборов, таких как датчики и/или исполнительные элементы летательного аппарата, включающий в себя по меньшей мере три отличающихся друг от друга обобщенных интерфейса для соединения блока с по меньшей мере одним периферийным прибором и по меньшей мере один, в частности, последующий цифровой модуль обработки данных, при этом блок выполнен с возможностью соединения с периферийным прибором через по меньшей мере один интерфейс, отличающийся тем, что один интерфейс представляет собой цифровой выход, имеющий, в частности, опциональную, обратную связь, один интерфейс - аналоговый выход, и один интерфейс - аналоговый вход, и тем, что цифровой модуль обработки данных представляет собой FPGA или микроконтроллер.
2. Электронный блок по п.1, отличающийся тем, что цифровой выход предназначен для подачи сигналов с варьируемой шириной импульса, сигналов с варьируемой частотой и/или сигналов для возбуждения датчиков и/или выполнения возврата сигналов для верификации состояния переключения и/или применения в качестве цифрового входа при возврате сигналов.
3. Электронный блок по п.1 или 2, отличающийся тем, что аналоговый выход выполнен для подачи сигнала с варьируемым напряжением и/или частотой и/или формой сигнала.
4. Электронный блок по одному из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что аналоговый вход предназначен для выполнения измерения тока, измерения напряжения, измерения частоты, измерения сопротивления и/или цифрового измерения состояния.
5. Электронный блок по одному из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что периферийный прибор представляет собой LVDT, RVDT, резольвер, пассивный индуктивный датчик приближения, сервоклапан, потенциометр, магнитный клапан, аналоговый датчик, датчик температуры и/или датчик давления.
6. Электронный блок по меньшей мере по п.5, отличающийся тем, что LVDT, резольвер, пассивный индуктивный датчик приближения и/или сервоклапан выполнены с возможностью соединения с блоком через аналоговый выход и аналоговый вход, или сервоклапан выполнен с возможностью соединения с блоком только через аналоговый выход.
7. Электронный блок по меньшей мере по п.5, отличающийся тем, что пассивный индуктивный датчик приближения, аналоговый датчик и/или датчик температуры выполнены с возможностью соединения с блоком через цифровой выход и аналоговый вход.
8. Электронный блок по одному из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что блок выполнен с возможностью конфигурирования посредством программирования с помощью перемычек.
9. Электронный блок по одному из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что аналоговый выход включает в себя фильтр нижних частот и/или усилитель, и/или цифровой модуль обработки данных включает в себя широтно-импульсный модулятор.
RU2018112644A 2017-04-13 2018-04-10 Электронный блок для периферийных приборов летательного аппарата RU2759267C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102017003660.8A DE102017003660A1 (de) 2017-04-13 2017-04-13 Elektronische Baugruppe für Peripheriegeräte eines Fluggeräts
DE102017003660.8 2017-04-13

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2018112644A RU2018112644A (ru) 2019-10-10
RU2018112644A3 RU2018112644A3 (ru) 2021-09-17
RU2759267C2 true RU2759267C2 (ru) 2021-11-11

Family

ID=61691871

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018112644A RU2759267C2 (ru) 2017-04-13 2018-04-10 Электронный блок для периферийных приборов летательного аппарата

Country Status (5)

Country Link
US (1) US10498336B2 (ru)
EP (1) EP3388793B1 (ru)
CN (1) CN108725755B (ru)
DE (1) DE102017003660A1 (ru)
RU (1) RU2759267C2 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102019106410A1 (de) * 2019-03-13 2020-09-17 Liebherr-Aerospace Lindenberg Gmbh Vorrichtung und Verfahren zur Datenübertragung

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20110227556A1 (en) * 2008-06-22 2011-09-22 United Electronic Industries, Inc Dynamically powering a position and angle digital detection and simulation output
RU2550887C2 (ru) * 2013-06-13 2015-05-20 Открытое акционерное общество "Научно-производственный комплекс "ЭЛАРА" имени Г.А. Ильенко" (ОАО "ЭЛАРА") Бортовая интегрированная система информационной поддержки экипажа и когнитивный формат представления полетной информации на этапе "взлет" многодвигательного воздушного судна
US20150378960A1 (en) * 2013-02-28 2015-12-31 E3 Embedded Systems, Llc Method and apparatus for the processor independent embedded platform
US20160363459A1 (en) * 2015-06-11 2016-12-15 Thales Electronic device and method for aiding the piloting of an aircraft, with calculation and display of at least a roll margin, related computer program product
US9542577B2 (en) * 2005-12-09 2017-01-10 Tego, Inc. Information RFID tagging facilities

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6115654A (en) * 1997-12-23 2000-09-05 Simmonds Precision Products, Inc. Universal sensor interface system and method
AUPQ439299A0 (en) * 1999-12-01 1999-12-23 Silverbrook Research Pty Ltd Interface system
US20040054821A1 (en) * 2000-08-22 2004-03-18 Warren Christopher E. Multifunctional network interface node
DE102005017712A1 (de) * 2005-04-15 2006-12-14 Abb Patent Gmbh Automatisierungssystem
EP2471190B1 (en) * 2009-08-28 2015-05-27 Enphase Energy, Inc. Power line communications apparatus
KR101714813B1 (ko) * 2009-09-15 2017-03-09 케이피아이티 테크놀로지스 엘티디. 출력 지원 시스템
CN202008597U (zh) * 2010-11-19 2011-10-12 浙江大学 一种外设部件互连标准接口的多功能采集控制装置
US10065583B2 (en) * 2015-10-08 2018-09-04 Gulfstream Aerospace Corporation Integrated power distribution, data network, and control architectures for a vehicle

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9542577B2 (en) * 2005-12-09 2017-01-10 Tego, Inc. Information RFID tagging facilities
US20110227556A1 (en) * 2008-06-22 2011-09-22 United Electronic Industries, Inc Dynamically powering a position and angle digital detection and simulation output
US20150378960A1 (en) * 2013-02-28 2015-12-31 E3 Embedded Systems, Llc Method and apparatus for the processor independent embedded platform
RU2550887C2 (ru) * 2013-06-13 2015-05-20 Открытое акционерное общество "Научно-производственный комплекс "ЭЛАРА" имени Г.А. Ильенко" (ОАО "ЭЛАРА") Бортовая интегрированная система информационной поддержки экипажа и когнитивный формат представления полетной информации на этапе "взлет" многодвигательного воздушного судна
US20160363459A1 (en) * 2015-06-11 2016-12-15 Thales Electronic device and method for aiding the piloting of an aircraft, with calculation and display of at least a roll margin, related computer program product

Also Published As

Publication number Publication date
US20180375517A1 (en) 2018-12-27
EP3388793B1 (de) 2022-06-22
EP3388793A1 (de) 2018-10-17
RU2018112644A (ru) 2019-10-10
RU2018112644A3 (ru) 2021-09-17
CN108725755A (zh) 2018-11-02
CN108725755B (zh) 2023-07-25
US10498336B2 (en) 2019-12-03
DE102017003660A1 (de) 2018-10-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2759267C2 (ru) Электронный блок для периферийных приборов летательного аппарата
JPS61116107A (ja) アクチユエ−タの制御装置
RU2014141702A (ru) Способ управления работой устройства пилотирования воздушного судна и устройство пилотирования воздушного судна
US20110285367A1 (en) Systems, methods, and apparatus for controlling bi-directional servo actuator using an h-bridge with hysteresis control
MY155471A (en) Lubrication system in cnc machine linear guide ways for precise machining and less oil consumption
EP2388667A1 (en) System and method for feedback control of a servo-actuator using a LVDT sensor
US11333481B2 (en) Device and sensor for contactless distance and/or position determination of a measurement object
US4030011A (en) Multimode control systems
EP3891391B1 (en) Method and apparatus for controlling power delivered to an sma actuator
US8786138B2 (en) Systems, methods, and apparatus for controlling actuator drive current using bi-directional hysteresis control
US10811178B2 (en) Current monitoring in a load
‘Athif Mohd Faudzi et al. Real-time position control of intelligent pneumatic actuator (IPA) system using optical encoder and pressure sensor
KR101523168B1 (ko) 아날로그 입력모듈의 오프셋 및 게인 설정 시스템 및 방법
CN108885450B (zh) 飞行器
US20160090191A1 (en) Monitoring device for differential transformer sensors in an aircraft and method
Sędziak et al. Design and Investigations into the piezobender controlled servovalve
WO2017103821A1 (en) Variable differential transformer for position monitoring
EP3168706A1 (en) Automated control using simulated signals
KR20170134280A (ko) 멀티 터치 장치 및 그 장치의 동작 방법
Ferguson Analog Front End Integrated Circuits for Mixed Signal Spacecraft Applications
DRUMEA et al. Microcontroller-based electronic module for controlling mechatronic systems
JPS63132510A (ja) プログラマブルゲインコントロ−ルアンプ
SU1275368A1 (ru) След щий электропривод
Regulski et al. Multichannel High Voltage Amplifier for Piezo Actuators
SU809049A1 (ru) Обратима след ща система