Цифровой генератор периодической функции

 

Изобретение относится к вычислительной технике. Предназначено для генерации кодов цифровых значений периодической функции в дискретные равноотстоящие моменты времени. Может быть использовано для снятия амплитудно-частотной характеристики цифровых фильтров. Цель изобретения - расширение функциональных возможностей за счет возможности генерации различных периодических функций . Цифровой генератор периодической функции содержит два счетчика 3, 4, три умножителя 5-7, сумматор 8, узел 1 синхронизации, регистр 2, блок 9 памяти, элемент 10 задержки. Расширение функциональных возможностей генератора обеспечивается за счет введения узла синхронизации, второго счетчика, регистра, блока памяти, двух множителей и элемента задержки. На входах 11, 13, 16 задаются номер гармоники, коэффициент поправки и амплитуда генерируемого сигнала соответственно, который снимается с информационного выхода 17 и подтверждается импульсом сопровождения на выходе 18. Запуск генератора производится по входу 12 пуска. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН (19) (И) (51)4 G 06 F 1/02

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ASTOPCKOIVIV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3878226/24-24 (22) 27.03.85 (46) 07.12.86. Бюп. N 45 (72) Е.Я.Ваврук (53) 681.325(088;8) (56) Петровский А., Клюс В.Б. Цифровой генератор синусоидальных функций для анализатора спектра. Известия вузов СССР ° Приборостроение, 1981, т. XXIV, Р 8, с. 65-68.

Авторское свидетельство СССР

Ф 1043615, кл. G 06 F 1/02, 1983. (54) ЦИФРОВОЙ ГЕНЕРАТОР ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ (57) Изобретение относится к вычислительной технике. Предназначено для генерации кодов цифровых значений периодической функции в дискретные равноотстоящие моменты времени.

Может быть использовано для снятия амплитудно"частотной характеристики цифровых фильтров. Цель изобретения — расширение функциональных возможностей за счет возможности генерации различных периодических функций. Цифровой генератор периодической функции содержит два счетчика 3, три умножителя 5-7, сумматор 8, узел 1 синхронизации, регистр 2, блок 9 памяти, элемент 10 задержки.

Расширение функциональных воэможностей генератора обеспечивается за счет введения узла синхронизации, второго счетчика, регистра, блока памяти, двух множителей и элемента задержки. На входах 11, 13, 16 задаются номер гармоники, коэффициент поправки и амплитуда генерируемого сигнала соответственно, который снимается с информационного выхода 17 и подтверждается импульсом сопровождения на выходе 18. Запуск генератора производится по входу 12 пуска.

1 ил.

12?5412

2= у = sin — „

Изобретение относится к вычислительной технике, предназначено для генерации кодов цифровых значений периодической функции в дискретные равноотстоящие моменты времени и может быть использовано для снятия амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) цифровых фильтров °

Цель изобретения — расширение функциональных возможностей эа счет возможности генерации различных периодических функций.

На черетже приведена функциональная схема цифрового генератора периодической функции.

Цифровой генератор периодической функции содержит узел 1 синхронизации, регистр 2, первый 3 и второй счетчики, первый 5, второй 6 и третий 7 умножители, сумматор 8, блок

9 памяти, элемент 10 задержки, вход

11 номера гармоники, вход 12 пуска, вход 13 коэффициента поправки, вход

14 сброса, вход 15 записи коэффициента поправки, вход 16 амплитуды, информационный выход 17 и выход 18 импульсов сопровождения информации.

Генератор работает следующим образом.

Пусть необходимо сгенерировать синусоидальную функцию у = sing.

При этом i-oe значение функции где t, = 0-2 — 1;

2" — количество отсчетов t ° эа

1 время Т.

В блок памяти записано значение функций sing эа период Т. Объем блока памяти 2 х 2, где 2 — колик 1т1 чество периодов функции эа Т (для синусоидальной функции — количество гармоник); 2 — количество коэффик циентов поправки (для синусоидальной функции — количество проверяемыХ частотных значений S между 1 — 1 и ;-гармоникой) °

Адрес блока 9 памяти формируется из суммы адресов, сформированных на умножителях 5 и 6. При этом на умножителе 5 формируется t; 9 2 на умножителе 6 — t; S,.

По входу !1 задается значение гармоники, по входу 13 — значение

S на умножителе 7 формируется значение А since;. где А — амплитуда.

t5

Генератор работает в двух режимах.

Режим I †генерирование синусоидальной функции любой гармоники (например, f = 0-31, S = 0-7, количество отсчетов 32). По сигналу начальной установки на выходе счетчика

3 устанавливаются все единицы. После этого на вход 14 подается нулевой потенциал, устанавливающий и поддерживающий счетчик 4 в нулевом состоянии. По сигналу на входе 12 начинается работа узла i синхронизации.

На первом выходе формируется импульс, по которому происходит запись номера гармоники в регистр 2 (например, "1"). Время между двумя соседними импульсами Т. После этого на втором выходе узла 1 синхронизации формируется импульс, по которому счетчик 3 переключается в следующее положение, т.е. 11111 + 1 = 00000. На умножителе 5 — 1 х О = О. На выходе умножителя 6 в этом режиме нулевая информация. На выходе сумматора 8 — О, т.е. из блока 9 памяти информация считывается по нулевому адресу и, умноженная на значение А на умножителе 7, поступает на выход 17 устройства, стробируемая импульсом с второго выхода узла 1 синхронизации, задержанным на элементе 10,задержки (выход 18) . При поступлении следующего импульса на вход счетчика 3 он переключается в положени (Cu3> +

+ 1, т.е. 00001. На выходе умножителя 5 — 8 (t; = 1, 0; = 1, 2 = 8), т.е. информация с блока 9 памяти считывается из восьмого адреса и так далее: 16, 24,..., 248 (8 х 3 1). При поступлении на вход 11 второй гармоники на выход 17 поступают значения двух периодов синусоидальной функции, т.е. информация иэ блока 5 памяти считывается по адресам О, 16, 32, 48, ..., 240, О, 16, 32, 48, ...,240.

Аналогично происходит работа для всех гармоник, Режим II — генерирование синусои71альной функции в диапазоне двух соседних гармоник, На выходе счетчика 3 устанавливаются все единицы. На вход 14 поступает единичный потенциал, на вход 15 поступает сигнал, по которому значение S записывается в счетчик 4 (например, "i") . По сигналу на входе 12 начинается работа узла 1 синхронизации. Аналогично описанному происходит запись в ре12754

Составитель С.Курош

Техред Л.Сердюкова Корректор А.Зимокосов

Ъ 1

Редактор О.Головач

Заказ 6560/39

Тираж 671 Подписное .

ВНИИПИ Государственного комитета СССР,по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно"полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4 гистр 2. После поступления первого импульса на вход счетчика 3 на выходе умножителя 6 — "О", после второго — "1", после третьего - "2" и т.д. Тогда при первой гармонике на входе 11 на выходе сумматора 8, О, 9, 18 ..., при второй — О, 17, 34... и т.д. После выдачи значений синусоидальной функции по всем отсчетам за время Т следующий импульс 10 с первого выхода узла 1 синхронизации устанавливает в состояние +1, .т.е. 1 + 1 = 2, т.е. информация из блока 9 памяти считывается (при первой гармонике) из адресов О, 20, 15

Счетчик 3 ведет счет до 2 — 1

ll (в нашем случае 31). Разрядность счетчика 4 в общем случае может быть любой, в зависимости от количества 2б гармоник, по которым проверяется настройка цифрового фильтра на некоторую гармонику (данные для проверки амплитудно-частотной характеристики цифрового фильтра). При необходимос- 25 ти генерации другой периодической функции ее значение записывается в блок 9 памяти.

Формула и э обретения эа

Цифровой генератор периодической функции, содержащий первый счетчик, первый умножитель и сумматор, причем выход счетчика подключен к входу первого сомножителя первого умножи3$ теля, выход которого подключен к входу первого слагаемого сумматора, отличающийся тем, что, с целью расширения функциональных возможностей за счет возможности ге12 4 нерации различных периодических функций, в него введены узел синхронизации, регистр, второй счетчик, блок памяти, второй и третий умножители, элемент задержки, причем вход номера, гармоники генератора подключен к информационному входу регистра, выход которого подключен к входу второго сомножителя первого умножителя, вход синхронизации регистра и синхронизирующий вход второго счетчика подключены к первому выходу узла синхронизации, второй выход которого подключен к счетному входу первого счетчика и входу элемента задержки, выход которого подключен к выходу импульса сопровождения информации генератора, информационный выход которого соединен с выходом второго умножителя, вход первого сомножителя которого подключен к выходу блока памяти, адресный вход которого подключен к выходу сумматора, вход второго слагаемого которого подключен к выходу третьего умножителя, вход первого сомножителя которого подключен к выходу второго счетчика, вход второго сомножителя третьего умножителя подключен к выходу первого счетчика, вход коэффициента поправки генератора подключен к информационному входу второго счетчика, входы сброса и записи которого подключены к входам сброса и записи коэффициента поправки генератора, вход амплитуды которого подключен к входу второго сомножителя второго умножителя, вход пуска узла синхронизации подключен к входу пуска генератора.

Цифровой генератор периодической функции Цифровой генератор периодической функции Цифровой генератор периодической функции 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области автоматики и вычислительной техники , позволяет осуществить функциональное преобразование число-импульсных сигналов или генерирование цифровых функций времени

Изобретение относится к области автоматики и вычислительной техники и предназначено для генерироf-A/h- гги ri вания последовательностей значений мощностей с произвольными начальными условиями фибоначчиевого оптимального , минимального и модифицированного р-кодов, а также массы оптимального р-кода, задаваемых в виде позиционных кодов

Изобретение относится к вычислительной технике, а именно к приборам контроля и диагностики цифровых логических блоков, и может быть использовано в качестве генератора тестовых последовательностей

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройствам для генерации кодов сигнала

Изобретение относится к области автоматики и вычислительной техники и может быть использовано в аппроксимирующих устройствах кусочно-линейного типа, для спектрального анализа случайных процессов,в устройствах сжатия информации

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано в устройствах , предназначенных для передачи и обработки цифровой информации

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано автономно или в комплексе с цифровой вычислительной машиной для оперативного вычисления широкого класса функций с задпнной точностью

Изобретение относится к области автоматики и вычислительной техники

Изобретение относится к вычислительной технике и автоматике,может быть использовано для получения дискретных значений многофазных треугольных функций в вычислительных устройствах

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано в стохастических функциональных преобразователях, стохастических вычислительных устройствах, при вероятностном моделировании и обработке данных

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в аппаратуре спектрального анализа, цифровой обработке сигналов и сжатии данных

Изобретение относится к области игр, а также к способам образования случайных чисел преимущественно для игр в кости

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к технике цифрового вычислительного синтеза частот, и может быть использовано для формирования сетки частот в радиопередающих и радиоприемных устройствах, а также в устройствах синхронизации различного применения

Изобретение относится к устройствам для сравнения двух комплексных векторных величин в реальном времени и может быть использовано для формирования нестационарных сигналов

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано в системах связи, применяющих цифровые методы формирования больших систем сложных сигналов

Изобретение относится к области вычислительной техники и может быть использовано в системах связи

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано при статических исследованиях и в системах для обработки информации

Изобретение относится к устройствам и способам генерации кодов в системе передачи данных, в частности к генерации двухмерных квазидополнительных турбокодов (КДТК) и адаптированных КДТК в системах пакетной передачи данных, поддерживающей повторную передачу
Наверх