УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ СВЕТОДИОДНОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ Российский патент 2019 года по МПК B61L23/00 

Описание патента на изобретение RU2691545C1

Изобретение относится к регулирующим, предупреждающим устройствам, устанавливаемым вдоль маршрута следования вагонов, локомотивов или составов или действующим между ними.

Известны устройства контроля излучателя у которых для контроля излучения лампы накаливания используются огневые реле, включенные последовательно с источником питания и излучателем (Казаков А.А., Бубнов В.Д., Казаков Е.А. Станционные устройства автоматики и телемеханики. - М.: Транспорт, 1990. - С. 210-211, рис. 6,4.). Их недостатком является невозможность использования для контроля светодиодных излучателей, у которых ток, протекающий через светодиоды мал, и для его регистрации требуется применение специальных чувствительных электромагнитных реле.

Известно устройство для контроля излучения светодиодного излучателя, содержащее источник переменного напряжения, сигнальный трансформатор и контрольное реле переменного напряжения (Пат. 2544428 РФ. Устройство управления светофором (Варианты) / М.А. Оськина, Б.С. Сергеев, МПК B61L 5/18. Публ. 21.03.2015. Бюл. №8). Недостатком этого устройства является невозможность его применения при управлении излучателем от постоянного напряжения.

Наиболее близким техническим решением управления излучателем является устройство, содержащее источник постоянного напряжения, токозадающие резисторы и светодиодную матрицу, состоящую из N параллельно включенных светодиодных цепей, каждая из которых состоит из М последовательно включенных светодиодов (Есюнин В.И. Приборы железнодорожной автоматики на светодиодах // Автоматика, связь, информатика. - 2002, №5. -С. 19, рис. 1.

Недостатком этого технического решения является отсутствие контроля излучения светодиодного излучателя, что ограничивает функциональные возможности его применения на железнодорожном транспорте.

Целью изобретения является расширение функциональных возможностей известного светодиодного излучателя, управляемого постоянным напряжением.

Указанная цель достигается тем, что в светодиодный излучатель введены контрольное реле и логический инвертор И.

Сущность изобретения заключается в том, что в него введены логический инвертор И и контрольное реле, первый вывод обмотки которого подключен к точке соединения положительного полюса источника постоянного напряжения с анодными выводами N светодиодных ячеек, катодные выводы каждой из которых через N токозадающих резисторов соединены с отрицательным полюсом источника постоянного напряжения, причем второй вывод обмотки контрольного реле подключен к выходу логического инвертора И, входы которого подключены к точками соединения каждого из N токозадающих резисторов с соответствующим катодным выводом каждой из N светодиодных ячеек.

На фигуре приведена схема устройства контроля светодиодного излучателя, включающая источник постоянного напряжения 1, положительный полюс которого подключен к анодным выводам параллельно включенных светодиодных ячеек 2.1, 2.2, … 2.N, каждая из которых состоит из последовательно включенных светодиодов 3.1.1, 3.1.2, … 3.M.N. Катодные выводы светодиодных ячеек 2.1, 2.2, … 2.N соединены с соответствующими входами логического инвертора И 4 и через токозадающие резисторы 5.1, 5.2, … 5.N подключены к отрицательному полюсу источника постоянного напряжения 1. Выход логического инвертора И 4 через обмотку контрольного реле 6 соединен с положительным полюсом источника постоянного напряжения 1. Контрольное реле 6 и источник постоянного напряжения 1 располагаются, например, в релейном шкафу 7, а светодиодные ячейки 2.1, 2.2, … 2.N, логический инвертор И 4и токозадающие резисторы 5.1, 5.2, … 5.N размещены, например, в головке светофора 8.

Устройство контроля светодиодного излучателя работает следующим образом.

В нормальном режиме функционирования излучателя через каждый из светодиодов 3.1.1, 3.1.2, … .3.N.M светодиодных ячеек 2.1, 2.2, … 2.N протекает ток, что обусловливает существование падений напряжения на токозадающих резисторах 5.1, 5.2, … 5.N. Эти напряжения соответствуют единичному уровню напряжения на всех входах логического инвертора И 4, которые обусловят наличие нулевого уровня напряжения на его выходе. Через обмотку контрольного реле 6 протекает ток, вызывающий его включенное состояние. Это является признаком исправности всех светодиодных ячеек 2.1, 2.2, … 2.N и наличие их нормального излучения.

При появлении обрыва в любом из М светодиодов, то есть его отказе, исчезает ток в соответствующей светодиодной ячейке 2.1, 2.2, … 2.N, например 2.2, что обусловит пропадание напряжения на токозадающем резисторе 5.2. Это, в свою очередь, обусловит появление единичного уровня напряжения на выходе логического инвертора И 4. Контрольное реле 6 выключится, что соответствует признаку появления неисправности в одной из светодиодных ячеек 2.1, 2.2, … 2.N.

Аналогичные процессы происходят и при появлении обрыва в любой другой светодиодной ячейке 2.1, 2.2, … 2.N или одновременно в нескольких светодиодных ячейках 2.1, 2.2, … 2.N.

Широкое распространение на сети железных дорог светодиодных светофоров со смешанным (последовательно - параллельным) включением светодиодов делает задачу их диагностики при помощи стандартных последовательно включенных огневых реле невозможной. Это обусловлено тем, что отключение огневого реле гарантировано только при полном пропадании тока, потребляемого светодиодной матрицей. Предлагаемое устройство контроля светодиодного излучателя решает эту задачу.

Использование свойства наличия падения напряжения на токозадающем резисторе определяет возможность контроля протекания тока через соответствующую светодиодную ячейку. Кроме того, имеется возможность контроля исправности не только всех светодиодных ячеек, но и отдельных светодиодных ячеек.

Таким образом, предлагаемое устройство позволяет расширить функциональные возможности известного светодиодного излучателя, управляемого постоянным напряжением.

Следовательно, применение предложенного технического решения позволяет расширить области применения светодиодных излучателей за счет реализации свойства контроля исправности светодиодных элементов излучателя.

Похожие патенты RU2691545C1

название год авторы номер документа
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТОФОР 2018
  • Сергеев Борис Сергеевич
  • Сисин Валерий Александрович
RU2695968C1
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТОФОР 2015
  • Оськина Мария Александровна
RU2611475C2
СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТОФОР 2002
  • Сергеев Б.С.
  • Савельев Е.О.
RU2236042C2
РЕГУЛИРУЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТОФОР 2003
  • Савельев Е.О.
  • Сергеев Б.С.
RU2249524C2
СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТОФОР (ВАРИАНТЫ) 2002
  • Сергеев Б.С.
  • Савельев Е.О.
RU2237292C2
УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СВЕТОДИОДНОГО СВЕТОФОРА 2017
  • Сергеев Борис Сергеевич
  • Оськина Мария Александровна
RU2658730C1
Светодиодная лампа для железнодорожного светофора с реактивно-импульсным балластом 2014
  • Ивлиев Юрий Вячеславович
RU2660842C2
РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТОФОР 2017
  • Сергеев Борис Сергеевич
  • Оськина Мария Александровна
RU2672314C1
СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТОФОР С КОНТРОЛЕМ ХОЛОДНОГО СОСТОЯНИЯ 2015
  • Оськина Мария Александровна
RU2617023C2
СВЕТОФОР 2014
  • Оськина Мария Александровна
  • Донцов Виталий Константинович
  • Сергеев Борис Сергеевич
RU2556045C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 691 545 C1

Реферат патента 2019 года УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ СВЕТОДИОДНОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ

Изобретение относится к регулирующим и предупреждающим устройствам, устанавливаемым вдоль маршрута следования поездов для контроля светодиодного излучателя светофора. Устройство содержит токозадающие резисторы, источник постоянного напряжения и светодиодных ячеек, каждая из которых состоит из последовательного и согласного включения светодиодов. Дополнительно введены логический инвертор и контрольное реле, первый вывод обмотки которого подключен к точке соединения положительного полюса источника постоянного напряжения с анодными выводами светодиодных ячеек, катодные выводы каждой из которых через токозадающие резисторы соединены с отрицательным полюсом источника постоянного напряжения, а второй вывод обмотки контрольного реле подключен к выходу логического инвертора, входы которого подключены к точками соединения каждого из токозадающих резисторов с соответствующим катодным выводом каждой из светодиодных ячеек. Достигается расширение функциональных возможностей светодиодного излучателя, управляемого постоянным напряжением. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 691 545 C1

Устройство контроля светодиодного излучателя, содержащее токозадающие резисторы, источник постоянного напряжения и N светодиодных ячеек, каждая из которых состоит из последовательного и согласного включения М светодиодов, отличающееся тем, что в него введены логический инвертор И и контрольное реле, первый вывод обмотки которого подключен к точке соединения положительного полюса источника постоянного напряжения с анодными выводами N светодиодных ячеек, катодные выводы каждой из которых через N токозадающих резисторов соединены с отрицательным полюсом источника постоянного напряжения, причем второй вывод обмотки контрольного реле подключен к выходу логического инвертора И, входы которого подключены к точками соединения каждого из N токозадающих резисторов с соответствующим катодным выводом каждой из N светодиодных ячеек.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2019 года RU2691545C1

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТОФОР С КОНТРОЛЕМ ХОЛОДНОГО СОСТОЯНИЯ 2015
  • Оськина Мария Александровна
RU2617023C2
JPH 08180960 A, 12.07.1996
Двухпороговое устройство контроля электрических цепей 1988
  • Тимкин Юрий Викторович
  • Пиляева Людмила Ивановна
  • Карташов Анатолий Иванович
SU1647436A1
УСТРОЙСТВО для КОНТРОЛЯ и СИГНАЛИЗАЦИИ ЦЕЛОСТНОСТИ ФАЗ НА ТРЕХФАЗНОЙ НАГРУЗКЕ 0
  • В. И. Турченков Ю. М. Дородное Всесоюзный Государственный Центральный Ордена Трудового Красного Знамени Научно Исследовательский Институт Комплексной Автоматизации
SU375729A1
УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОФОРОМ (ВАРИАНТЫ) 2013
  • Оськина Мария Александровна
  • Сергеев Борис Сергеевич
RU2544428C1
Устройство для разбраковки полупроводниковых диодов 1983
  • Баканов Владимир Викторович
  • Кощей Анатолий Михайлович
  • Загинайлов Александр Викторович
  • Сатонин Артур Альбертович
SU1164636A1
Многоступенчатая активно-реактивная турбина 1924
  • Ф. Лезель
SU2013A1
Вл
В
Сапожников "Станционные системы автоматики и телемеханики" Учебник для вузов железнодорожного транспорта: - М.: Транспорт, 1997, с
Шкив для канатной передачи 1920
  • Ногин В.Ф.
SU109A1
Кипятильник для воды 1921
  • Богач Б.И.
SU5A1

RU 2 691 545 C1

Авторы

Сергеев Борис Сергеевич

Оськина Мария Александровна

Даты

2019-06-14Публикация

2018-06-13Подача