Элемент с цифро-управляемой проводимостью

 

ЭЛЕМЕНТ С дафРОУПРАВЛЯЕМОЙ ПРОВОДИМОСТЬЮ, содержащий последовательно соединенные первый и-второй масштабные резисторы, включенные между входом и выходом элемента. общий вьшод первого и второгоомасштабных резисторов через последовательно соединенные первый линейный цифроуправляетфй резистор и третий масштабный резистор подключен к выходу элемента,, управляющий вход первого цифроуправляемого резистора подключен к управляющему входу элемента , второй линейный цифроуправляемьй резистор, выход которого соединен с выходом элемента, о тл и чающийся тем, что, с целью повышения точности работы, в него введен третий цифроуправляеi мый резистор, включенный между вхо-: дом и выходом элемента с цифроуправляемой проводимостью, вход второго цифроуправляемого резистора подключен к общему выводу первого и второго масштабных резисторов, а управляющие входы второго и третьего цифрозправляемых резисторов подключены к управляющему входу элемен00 1чЭ О1 та. ийь О9

СОЮЗ CGBETCHMX

СОЦИАЛИСТИчниих

РЕСПУБЛИН (5ц4 G 06 G 7/20

ГОСУДАРСтжННЦ-1 ИОМИтЕт СССР

По ДЕЛАМ ИЗ0ЬРЕ.1.КНИй И ОТИРЦтИй

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

И ABTOPCHOMV СВИДЕтейЬОТВУ ф» (21) 3732609/24-24 (22) 26.04.84 (46) 30.09.85. Бюл. Y - 36 (72) В,Б. Смолов, E.Ï. Угрюмов, И.В. Герасимов, Б.Т. Рачев и О.А. Фархи (71) Ленинградский ордена Ленина электротехнический институт им. В.И.Ульянова (Ленина) (53) 681.335(088.8) (56) Смолов В.Б., Кантор Е.Л.

Мостовые вычислительные устройства.—

Л,, 1971, рис. 3.2, с. 65, Смолов В.Б. и др. Микроэлектронные цифроаналоговые и аналогоцифровые преобразователи информации. Л.: Энергия 1976, рис. 87, с. 211. (54) (57) ЭЛЕМЕНТ С ЦИФРОУЧРАВЛЯЕМОЙ

ПРОВОцИМОСТЬЮ. содержащий последовательно соединенные первый и второй масштабные резисторы, включенные между входом и выходом элемента, общий вывод первого и второгоомасштабных резисторов через последовательно соединенные первый линейный цифроуправляемж резистор и третий масштабный резистор подключен к выходу элемента, управляющий вход первого цифроуправляемого резистора подключен к управляющему входу элемента, второй линейный цифроуправ.ляемый резистор, выход которого соединен с выходом элемента, о тл и ч а ю шийся тем, что, с целью повышения точности работы, в него введен третий цифроуправляемый резистор, включенный между входом и выходом элемента с цифроуправляемой проводимостью, вход второго цифроуправляемого резистора подключен к общему выводу первого и второго масштабных резисторов, а управляющие входы второго и третьего цифроуправляемых резисторов под" ключены к управляющему входу элемента.

543

- m x гд ="

=- а„х + аг

ВНИИПИ Заказ 6109/49 Тираж 709 Подписное

Филиал ППП "Патент", г.ужгород, ул.Проектная, 4

1 1182

Изобретение относится к гибридной вычислительной технике и может найти применение в устройствах автоматического регулирования и управления,,в информационно-измерительных сис- 5 темах и устройствах, где необходимо выполнение нелинейного цифроаналогового преобразования сигналов.

Зависимость проводимости р, предлагаемого двухполюсного элемента от управляющего цифрового кода N имеет вид коэффициент пропорцио.нальности, максимальное значение кода преобразуемой цифро-. вой величины; относительное значение кода, Цель изобретения — повышение точности работы, 25

На чертеже изображена функциональная схема элемента с цифроуправляемой чровОднмостыО, Элсг:ант с цифроунравляемой провопнмссть:о содержит первый 1 и вто30 рой 2;.асштабные резисторы, первый лн :.с," и;1 .. цпфроуправляемый резистор

3 и тр тнй масштабный резистор 4, втирай .линейный цифроуправляемый резистор 5 и третии линейный цифроуправляемый резистор 6. 35

Усчройство работает следующим образом.

На управляющий вход элемента с цифроуправляемой проводимостью пос тупасг двоичный позиционный код преобразуемой цифровой величины. о

Под воздействием этого кода линейно изменяется проводимость каждого из линейных;цийроуправляемых резисторов 3, 5 и 6. Крутизна функции прес бразования код — проводимость этих элементов определяется максимальным значением проводимости, которое имеет место при B = 1, т.е. когда N = N>ÄÄ. Воспользовавшись правилами эквивалентного преобразования последовательно параллельных электрических цепей, нетрудно получить функциональную характеристику элемента в виде

Q Gee

G„G2 G,е+

GCа Н „„ г

° ° ° G3B+О, (2) где Г„УГ2уг 4. — Проводимости соответственно масштабных резисторов 1,2 и 4, С,Г .,Ц вЂ” максимальные значения проводимостей линейных цифроуправляемых резисторов 3, 5 и 6..

Принцип повышения точности работы элемента с управляемой по закону корня квадратного проводимостью состоит в следующем. Можно показать, что для функции у = х, х 6(10, 1j (3) справедливо приближение с приведенной погрешностьюО не превышающей

0,134, вида (ад + а х) (а5+ а х)+ а х

I (а + а х) ° f(a + а х)+а2)+а х где а,, = 4,0433 10 а2 =7,5t26 10 а5 - "1,6228 10 а = 9,4554, а = 2,1443 10; а = 2,7249;

a> = 1,5342.

Принимая х = — = 4 преобразуем выражение (3) к виду, удобному для построения двухполюсного элемента. Для этого предполагаем

Гg = a 4,0433 .10, U = а = 2,7249, г3 = a4 = 9 4554

Г = аз = 1,6228 10

ei = a2 = 7,5126 10""

С = а = 2, 1443. tO

Выражение (2), совпадающее с выражением (4), определяет дробнорациональную функцию с заданной точностью, при указанных выше значениях проводимостей.

Элемент с цифро-управляемой проводимостью Элемент с цифро-управляемой проводимостью 

 

Похожие патенты:

Квадратор // 1157549

Квадратор // 1156098

Изобретение относится к аналоговым вычислительным устройствам и может быть использовано для возведения значения сигнала в степень

Изобретение относится к аналоговой вычислительной технике и может быть использовано при построении спецвычислителей, АЦП для вычисления значения степенной функции Y=Xm на выходе устройства от величины входного сигнала Х и степени m, а также для вычисления значения логарифма или антилогарифма величины входного сигнала

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано в метрологии при создании аналоговых групповых эталонов

Изобретение относится к измерительной технике, системам связи и радионавигации

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в качестве функционального преобразователя для вычисления значений корня квадратного из произведения двух величин, изменяющихся в большом динамическом диапазоне

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в качестве функционального преобразователя для вычисления квадратного корня с высокой точностью в большом динамическом диапазоне

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в качестве функционального преобразователя для вычисления с высокой точностью корня квадратного из разности известной и неизвестной величин, изменяющихся в большом динамическом диапазоне, при определенных соотношениях между этими величинами

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в качестве функционального преобразователя в различных устройствах, где требуется вычисление квадратного корня с высокой точностью в большом динамическом диапазоне
Наверх