[go: up one dir, main page]

RU2582556C1 - Функциональный генератор квадратурных сигналов - Google Patents

Функциональный генератор квадратурных сигналов Download PDF

Info

Publication number
RU2582556C1
RU2582556C1 RU2015101051/08A RU2015101051A RU2582556C1 RU 2582556 C1 RU2582556 C1 RU 2582556C1 RU 2015101051/08 A RU2015101051/08 A RU 2015101051/08A RU 2015101051 A RU2015101051 A RU 2015101051A RU 2582556 C1 RU2582556 C1 RU 2582556C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
output
multiplier
adder
quadrator
Prior art date
Application number
RU2015101051/08A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Степанович Дубровин
Алексей Михайлович Зюзин
Original Assignee
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Саранский Дом науки и техники Российского Союза научных и инженерных общественных объединений"
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 Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Саранский Дом науки и техники Российского Союза научных и инженерных общественных объединений" filed Critical Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Саранский Дом науки и техники Российского Союза научных и инженерных общественных объединений"
Priority to RU2015101051/08A priority Critical patent/RU2582556C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2582556C1 publication Critical patent/RU2582556C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03BGENERATION OF OSCILLATIONS, DIRECTLY OR BY FREQUENCY-CHANGING, BY CIRCUITS EMPLOYING ACTIVE ELEMENTS WHICH OPERATE IN A NON-SWITCHING MANNER; GENERATION OF NOISE BY SUCH CIRCUITS
    • H03B27/00Generation of oscillations providing a plurality of outputs of the same frequency but differing in phase, other than merely two anti-phase outputs

Landscapes

  • Networks Using Active Elements (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электроники и может быть использовано в измерительной технике и автоматике. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей устройства за счет получения на его выходах квадратурных гармонических сигналов, а также квадратурных биполярных сигналов прямоугольной и треугольной формы с высокими метрологическими характеристиками при изменении частоты в широких пределах. Функциональный генератор содержит: три перемножителя (1-3), два интегратора (4, 5), три квадратора (6-8), два сумматора (9, 10) и релейный элемент 11, третий 12 и четвертый 13 сумматоры, второй релейный элемент 14, четвертый квадратор 15 и четвертый перемножитель 16. 4 ил.

Description

Изобретение относится к области электроники и может быть использовано в измерительной технике и автоматике.
Известно устройство [Шустов М. Функциональный генератор. - Радиомир, 2010, №7, с. 26-27], содержащее источник квадратурных сигналов, два двухполупериодных выпрямителя, сумматор и формирователь биполярных прямоугольных импульсов, причем первый и второй выходы источника квадратурных сигналов соединены соответственно с входами первого и второго двухполупериодных выпрямителей, выходы которых соединены с входами сумматора, к выходу которого подключен формирователь биполярных прямоугольных импульсов, при этом первый, второй и третий выходы функционального генератора соединены соответственно с первым выходом источника квадратурных сигналов, с выходом сумматора и выходом формирователя биполярных прямоугольных импульсов.
Синтезированный сигнал треугольной формы имеет S-образные характеристики как на участке прямого хода (линейно нарастающее напряжение), так и на участке обратного хода (линейно спадающее напряжение) и имеет весьма низкую линейность [Лозицкий С. Схемотехнические САПР: возможности и проблемы эффективного использования. Схемотехника, 2007, №3, с. 38-40], что существенно сужает область практического применения схемы. Кроме того, частота сигнала треугольной формы и биполярного сигнала прямоугольной формы вдвое превышает частоту исходного гармонического сигнала, что не позволяет при фиксированной настройке генератора получить одинаковые значения частот на всех выходах генератора. Следует также учитывать, что для формирования «квазилинейного» сигнала треугольной формы требуются квадратурные гармонические сигналы, что в условиях перестройки частоты в широких пределах также вызывает определенные трудности.
Известно устройство [Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника: Справочное руководство. - М.: Мир, 1982, с. 307, рис. 18.25], содержащее генератор сигналов треугольной формы, первый выход которого подключен к выходному зажиму релейной функции, а второй выход - к выходному зажиму линейной функции и к входу функционального преобразователя, выход которого соединен с выходным зажимом синусоидальной функции. В современных функциональных генераторах для формирования гармонического сигнала из сигнала треугольной формы наибольшее распространение получили диодные функциональные преобразователи, а также преобразователи с использованием ВАХ полевых транзисторов, в основе которых лежит принцип кусочно-линейной, либо кусочно-нелинейной аппроксимации напряжения синусоидальной формы. Однако весь спектр основных требований (малый коэффициент гармоник, отсутствие постоянной составляющей в сигнале синусоидальной формы, широкий диапазон рабочих частот, низкая точность воспроизведения функции синуса при изменении температуры и питающих напряжений и т.д.) достаточно сложно обеспечить при использовании подобных функциональных преобразователей [Дубровин В.С., Никулин В.В. Способ построения управляемых функциональных генераторов. T-comm, 2013, с. 22].
Наиболее близким устройством к заявленному изобретению по совокупности существенных признаков является принятый за прототип управляемый генератор [Пат. №2506692 Российская Федерация, МПК7 Н03В 27/00. Управляемый генератор / Дубровин B.C., заявитель и патентообладатель Дубровин Виктор Степанович. - №2012137334/08; заявл. 31.08.12; опубл. 10.02.14, Бюл. №4], который содержит два перемножителя, два интегратора, релейный элемент, сумматор и блок управления, при этом выход первого интегратора соединен с первым входом второго перемножителя, входом релейного элемента, первым входом блока управления и первым выходом управляемого генератора, выход второго интегратора соединен со вторым выходом управляемого генератора, вторым входом блока управления и вторым входом сумматора, к выходу которого подключен первый вход первого перемножителя, второй вход которого соединен с управляющей шиной управляемого генератора и вторым входом второго перемножителя, причем выходы первого и второго перемножителей соединены соответственно с входами первого и второго интеграторов, третий и четвертый входы блока управления соединены соответственно с выходом релейного элемента и шиной опорного напряжения, а выход блока управления соединен с первым входом сумматора.
Блок управления выполнен из трех квадраторов, сумматора, умножителя, ограничителя и инвертора, при этом первый, второй и третий входы сумматора соединены, соответственно, с выходами первого, второго квадраторов и с выходом инвертора, вход которого соединен с выходом третьего квадратора, причем первый, второй и третий входы блока управления соединены соответственно с входами первого, второго и третьего квадраторов, четвертый вход блока управления соединен со вторым входом перемножителя, первый вход которого соединен с выходом сумматора, между выходом которого и выходом блока управления включен ограничитель.
Устройство предназначено для формирования квадратурных гармонических сигналов.
Задачей, на решение которой направлено изобретение, является расширение функциональных возможностей устройства и получение на его выходах квадратурных гармонических сигналов, а также квадратурных биполярных сигналов прямоугольной и треугольной формы с высокими метрологическими характеристиками при изменении частоты в широких пределах.
Технический результат, достигаемый при осуществлении изобретения, заключается в расширении функциональных возможностей предлагаемого устройства за счет введения третьего и четвертого сумматоров, второго релейного элемента, четвертого квадратора и четвертого перемножителя и организации новых связей между элементами, что позволило получить на его выходах квадратурные гармонические сигналы, а также квадратурные биполярные сигналы прямоугольной и треугольной формы с высокими метрологическими характеристиками при изменении частоты в широких пределах.
Указанный технический результат при осуществлении изобретения достигается тем, что в функциональный генератор квадратурных сигналов, содержащий три перемножителя, два интегратора, три квадратора, два сумматора и релейный элемент, выход которого соединен со вторым входом третьего перемножителя, первый вход которого подключен к выходу второго сумматора, первый вход которого соединен с выходом первого квадратора, вход которого соединен с выходом первого интегратора, вход которого подключен к выходу первого перемножителя, второй вход которого соединен с шиной управления и вторым входом второго перемножителя, к выходу которого подключен вход второго интегратора, при этом выход второго квадратора соединен со вторым входом второго сумматора, третий вход которого соединен с шиной опорного напряжения, причем первый, второй и третий выходы функционального генератора соединены с выходами соответственно первого интегратора, релейного элемента и третьего перемножителя, дополнительно введены третий и четвертый сумматоры, второй релейный элемент, четвертый квадратор и четвертый перемножитель, первый вход которого подключен к выходу четвертого сумматора, третий вход которого соединен с шиной опорного напряжения, а первый вход - с выходом третьего квадратора, между выходом которого и вторым входом четвертого сумматора включен четвертый квадратор, при этом выход второго интегратора соединен с входом третьего квадратора и вторым входом третьего сумматора, третий вход которого соединен с первым входом второго перемножителя, вторым входом четвертого перемножителя и выходом второго релейного элемента, вход которого подключен к выходу третьего сумматора, первый вход которого соединен с выходом первого интегратора и первым входом первого сумматора, к выходу которого подключен вход релейного элемента, выход которого соединен со вторым входом первого сумматора и первым входом первого умножителя, причем вход второго квадратора подключен к выходу первого квадратора, а четвертый, пятый и шестой выходы функционального генератора квадратурных сигналов соединены с выходами соответственно четвертого перемножителя, второго релейного элемента и второго интегратора.
Проведенный заявителем анализ уровня техники, включающий поиск по патентным и научно-техническим источникам информации, позволил установить, что заявитель не обнаружил аналог, характеризующийся признаками, тождественными всем существенным признакам заявленного изобретения. Следовательно, заявляемое изобретение соответствует условию «новизна».
Введение в предлагаемое устройство третьего и четвертого сумматоров, второго релейного элемента, четвертого квадратора и четвертого перемножителя, а также организация новых связей между элементами позволили получить на его выходах квадратурные гармонические сигналы, а также квадратурные биполярные сигналы прямоугольной и треугольной формы с высокими метрологическими характеристиками при изменении частоты в широких пределах.
Изобретение поясняется структурной схемой функционального генератора квадратурных сигналов (фиг. 1) и графиками (фиг. 2 - фиг. 4), поясняющими принцип работы функционального генератора квадратурных сигналов.
Функциональный генератор квадратурных сигналов (фиг. 1) содержит четыре перемножителя (1-3, 16), два интегратора (4, 5), четыре квадратора (6-8, 15), четыре сумматора (9, 10, 12, 13) и два релейных элемента (11, 14), при этом первый релейный элемент 11 включен между выходом первого сумматора 11 и первым входом первого перемножителя 1, между выходом которого и входом первого квадратора 6 включен первый интегратор 4, выход которого соединен с первым входом первого сумматора 9 и первым входом второго сумматора 12, между выходом которого и первым входом второго перемножителя 2 включен второй релейный элемент 14, выход которого соединен с третьим входом первого сумматора 12, второй вход которого подключен к выходу второго интегратора 5, между выходом которого и входом четвертого квадратора 15 включен третий квадратор 8, выход которого соединен с первым входом четвертого сумматора 13, третий вход которого соединен с шиной эталонного напряжения и третьим входом второго сумматора 10, первый вход которого соединен с выходом первого квадратора 6, между выходом которого и вторым входом второго сумматора 10 включен второй квадратор 7, причем к выходу второго сумматора 10 подключен первый вход третьего перемножителя 3, второй вход которого соединен со вторым входом первого сумматора 9 и первым входом первого перемножителя 1, второй вход которого соединен с шиной управления и вторым входом второго перемножителя 2, к выходу которого подключен вход второго интегратора 5, выход которого соединен с шестым выходом функционального генератора квадратурных сигналов, пятый выход которого соединен с выходом второго релейного элемента 14 и вторым входом четвертого перемножителя 16, первый вход которого подключен к выходу четвертого сумматора 13, второй вход которого соединен с выходом четвертого квадратора 15, а первый, второй, третий и четвертый выходы функционального генератора квадратурных сигналов соединены с выходами соответственно первого интегратора 4, первого релейного элемента 11, третьего перемножителя 3 и четвертого перемножителя 16.
Функциональный генератор квадратурных сигналов работает следующим образом.
Перемножители 1 и 2, интеграторы 4 и 5, релейные элементы 11 и 14, а также сумматоры 9 и 10 образуют (фиг. 1) управляемый генератор квадратурных сигналов треугольной формы и биполярных сигналов прямоугольной формы.
Перемножитель 1 и инвертирующий интегратор 4 образуют управляемый интегратор, передаточная функция которого (в изображениях по Лапласу) имеет значение:
Figure 00000001
где s - комплексная переменная; Еу - управляющее напряжение; τ1 - постоянная времени первого интегратора 4; m1 - масштабный коэффициент перемножителя 1; τу11у - управляемая постоянная времени.
Перемножитель 2 и инвертирующий интегратор 5 образуют второй управляемый интегратор, передаточная функция которого имеет значение:
Figure 00000002
где s - комплексная переменная; τ2 - постоянная времени второго интегратора 5; m2 - масштабный коэффициент второго перемножителя 2; τУ22у - управляемая постоянная времени второго управляемого интегратора.
При τ12=τ; m1=m2=m=1 передаточные функции управляемых интеграторов также будут иметь одинаковые значения:
Figure 00000003
где
Figure 00000004
.
В установившемся режиме (фиг. 2) на выходах первого 11 и второго 14 инвертирующих релейных элементов формируются соответствующие биполярные сигналы прямоугольной формы D1(t) и D2(t), которые поступают на входы соответствующих управляемых интеграторов.
На выходе первого управляемого интегратора формируется (фиг. 2) сигнал треугольной формы L1(t), а на выходе второго управляемого интегратора - аналогичный сигнал L2(t), сдвинутый по отношению к первому на 90 электрических градусов.
Первый 9 и второй 10 сумматоры обеспечивают (фиг. 2) формирование сигналов V1(t) и V2(t), поступающих на входы соответствующих релейных элементов 11 и 14, которые обеспечивают стабильные амплитудные значения сигналов прямоугольной и треугольной формы.
Амплитудные значения Dm1 и Dm2 (фиг. 2) соответствующих сигналов 2), (0 и D2(t) определяются значениями напряжений ограничения U01 и U02 соответствующих релейных элементов 11 и 14.
При равенстве U01=U02=U0 частота f формируемых сигналов треугольной и прямоугольной формы определяется следующим выражением:
Figure 00000005
откуда следует, что частота f формируемых сигналов будет линейно зависеть от изменения управляющего напряжения Еу.
Квадраторы 6 и 7, сумматор 10 и перемножитель 3 образуют (фиг. 1) первый формирователь гармонического сигнала, а квадраторы 8 и 15, сумматор 13 и перемножитель 16 - второй формирователь гармонического сигнала. Сигналы N1(t) и N2(t) поступают соответственно на третий и четвертый выходы функционального генератора.
Рассмотрим процесс формирования гармонических сигналов на примере второго формирователя (фиг. 3,б), поскольку процесс формирования гармонического сигнала N1(t) в первом формирователе будет происходить аналогичным образом.
Для нахождения аналитических выражений сигнала L2(t) используем общее выражение для прямой у=kx+b, проходящей через две точки с координатами (x1,y1) и (х22):
Figure 00000006
где х - текущее значение угла в радианах.
Подставив в (1) координаты двух граничных точек [x1=0, у1=-А; х2=π, у2=А] для первого участка сигнала L2(t), получим:
Figure 00000007
Подставив в (1) координаты двух других граничных точек [x1=π, у1=А; х2=2π, у2=-А] для второго участка сигнала L2(t), получим:
Figure 00000008
Для упрощения рассуждений примем, что амплитудные значения сигнала L2(t) равны нормированному значению А=А*=1. В этом случае:
Figure 00000009
Рассмотрим работу формирователя гармонического сигнала на первом участке при x∈[π;2π]. На выходе третьего 8 и четвертого 15 квадраторов формируются (фиг. 3,б) соответствующие сигналы:
Figure 00000010
Сумматор 13 является инвертирующим, поэтому на его выходе будет сформирован сигнал:
Figure 00000011
где k41, k42 и k43 - коэффициенты передачи сумматора 13 по соответствующим входам, Е0 - величина опорного напряжения.
При k43=1, Е0=1 и с учетом (5) получим:
Figure 00000012
При х=0 и x=π (фиг. 3,б):
Figure 00000013
Из уравнения (7) найдем зависимость между коэффициентами k41 и k42:
Figure 00000014
Подставив значение коэффициента k42 из уравнения (8) в уравнение (6), получим:
Figure 00000015
Максимальное (экстремальное) значение М2 max будет (фиг. 4,г) при х=π/2:
Figure 00000016
Аналогичные результаты могут быть получены и для второго участка, при этом М2(π)=М2(2π)=0,а М2 max2(3π/2)=А*=1.
Анализ кривой М2(х) показывает, что сигнал по форме близок к синусоиде, поэтому для оценки погрешности ε(x) найдем разность между сигналом М2(х) и М0(х) для идеальной синусоиды:
Figure 00000017
причем, как следует из (9), величина погрешности будет зависеть от значения коэффициента k41.
Минимизация ошибки s(x) происходит при значении коэффициента k41≈1,2232, при этом коэффициент k42≈0,2232.
Формирование гармонического сигнала N2(x) происходит с помощью фазового модулятора, выполненного из перемножителя 16, на первый вход которого поступает (фиг. 4,г) однополярный сигнал М2(х), а на другой (фиг. 4,д) - управляющий сигнал D2(x) с выхода второго релейного элемента 14.
Таким образом, на выходе перемножителя 16 формируется гармонический сигнал N2(t), коэффициент искажения которого не превышает 0,072% при оптимальных значениях коэффициентов k41opt=1,2232 и k42opt=0,2232. Оптимизация коэффициентов и измерение нелинейных искажений производились с помощью блока (THD-Total harmonic distortion) программы PSIM 9.
Использование предлагаемого изобретения позволит расширить функциональные возможности устройства и получить на его выходах квадратурные гармонические сигналы, а также квадратурные биполярные сигналы прямоугольной и треугольной формы с высокими метрологическими характеристиками при изменении частоты в широких пределах.

Claims (1)

  1. Функциональный генератор квадратурных сигналов, содержащий три перемножителя, два интегратора, три квадратора, два сумматора и релейный элемент, выход которого соединен со вторым входом третьего перемножителя, первый вход которого подключен к выходу второго сумматора, первый вход которого соединен с выходом первого квадратора, вход которого соединен с выходом первого интегратора, вход которого подключен к выходу первого перемножителя, второй вход которого соединен с шиной управления и вторым входом второго перемножителя, к выходу которого подключен вход второго интегратора, при этом выход второго квадратора соединен со вторым входом второго сумматора, третий вход которого соединен с шиной опорного напряжения, причем первый, второй и третий выходы функционального генератора соединены с выходами соответственно первого интегратора, релейного элемента и третьего перемножителя, отличающийся тем, что в него дополнительно введены третий и четвертый сумматоры, второй релейный элемент, четвертый квадратор и четвертый перемножитель, первый вход которого подключен к выходу четвертого сумматора, третий вход которого соединен с шиной опорного напряжения, а первый вход - с выходом третьего квадратора, между выходом которого и вторым входом четвертого сумматора включен четвертый квадратор, при этом выход второго интегратора соединен с входом третьего квадратора и вторым входом третьего сумматора, третий вход которого соединен с первым входом второго перемножителя, вторым входом четвертого перемножителя и выходом второго релейного элемента, вход которого подключен к выходу третьего сумматора, первый вход которого соединен с выходом первого интегратора и первым входом первого сумматора, к выходу которого подключен вход релейного элемента, выход которого соединен со вторым входом первого сумматора и первым входом первого умножителя, причем вход второго квадратора подключен к выходу первого квадратора, а четвертый, пятый и шестой выходы функционального генератора квадратурных сигналов соединены с выходами соответственно четвертого перемножителя, второго релейного элемента и второго интегратора.
RU2015101051/08A 2015-01-12 2015-01-12 Функциональный генератор квадратурных сигналов RU2582556C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015101051/08A RU2582556C1 (ru) 2015-01-12 2015-01-12 Функциональный генератор квадратурных сигналов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015101051/08A RU2582556C1 (ru) 2015-01-12 2015-01-12 Функциональный генератор квадратурных сигналов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2582556C1 true RU2582556C1 (ru) 2016-04-27

Family

ID=55794516

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015101051/08A RU2582556C1 (ru) 2015-01-12 2015-01-12 Функциональный генератор квадратурных сигналов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2582556C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1657815A1 (en) * 2004-11-12 2006-05-17 Dialog Semiconductor GmbH Frequency stabilization technique for self oscillating modulator
RU108247U1 (ru) * 2011-05-16 2011-09-10 Негосударственное образовательное учреждение "Саранский Дом науки и техники Российского Союза научных и инженерных общественных организаций" (НОУ "СДНиТ") Функциональный генератор
RU127554U1 (ru) * 2012-09-07 2013-04-27 Негосударственное образовательное учреждение "Саранский Дом науки и техники Российского Союза научных и инженерных общественных организаций" (НОУ "СДНиТ") Формирователь квадратурных сигналов
RU2506692C1 (ru) * 2012-08-31 2014-02-10 Виктор Степанович Дубровин Управляемый генератор
RU2534939C1 (ru) * 2013-09-13 2014-12-10 Негосударственное образовательное учреждение "Саранский Дом науки и техники Российского Союза научных и инженерных общественных организаций" Функциональный генератор

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1657815A1 (en) * 2004-11-12 2006-05-17 Dialog Semiconductor GmbH Frequency stabilization technique for self oscillating modulator
RU108247U1 (ru) * 2011-05-16 2011-09-10 Негосударственное образовательное учреждение "Саранский Дом науки и техники Российского Союза научных и инженерных общественных организаций" (НОУ "СДНиТ") Функциональный генератор
RU2506692C1 (ru) * 2012-08-31 2014-02-10 Виктор Степанович Дубровин Управляемый генератор
RU127554U1 (ru) * 2012-09-07 2013-04-27 Негосударственное образовательное учреждение "Саранский Дом науки и техники Российского Союза научных и инженерных общественных организаций" (НОУ "СДНиТ") Формирователь квадратурных сигналов
RU2534939C1 (ru) * 2013-09-13 2014-12-10 Негосударственное образовательное учреждение "Саранский Дом науки и техники Российского Союза научных и инженерных общественных организаций" Функциональный генератор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU104402U1 (ru) Функциональный генератор
RU2534939C1 (ru) Функциональный генератор
RU2622866C1 (ru) Формирователь сигнала треугольной формы
RU2541147C1 (ru) Функциональный генератор
RU108247U1 (ru) Функциональный генератор
US3320411A (en) Methods and apparatus for generating exponential and power functions
RU2582556C1 (ru) Функциональный генератор квадратурных сигналов
RU2625555C1 (ru) Функциональный генератор
RU2582557C1 (ru) Функциональный генератор
RU2536387C1 (ru) Формирователь сигнала треугольной формы
RU196044U1 (ru) Устройство сдвига фазы на 90 градусов
RU101291U1 (ru) Функциональный генератор
RU2555241C1 (ru) Функциональный генератор
RU2577205C1 (ru) Формирователь гармонического сигнала
RU2554571C1 (ru) Функциональный генератор
US3430855A (en) Coordinate axis converter employing a function generator
RU104799U1 (ru) Управляемый генератор
RU206287U1 (ru) Утроитель частоты
RU205765U1 (ru) Аддитивный формирователь сигнала треугольной формы
RU168550U1 (ru) Устройство сдвига фазы на 90 градусов
RU2568771C1 (ru) Фазовращатель сигнала треугольной формы
US3676660A (en) Vector half-angle computer
RU2628434C1 (ru) Формирователь сигнала треугольной формы
US3684880A (en) System for transforming coordinates
RU2559722C1 (ru) Преобразователь период-напряжение

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170113