Преобразователь тока в частоту следования импульсов

 

Изобретение относится к импульсной технике. Цель изобретения - повышение точности преобразования. Преобразователь содержит интегратор 1, компаратор 4, RS-триггер 5 и токовый ключ 8. Увеличение тактовой частоть генератора 7 в праз и использование делителя 6 частоты на п позволяет уменьшить максимальную задержку между моментом срабатывания компаратора 4 и моментом включения токового ключа 8. 1 ил. . (Л

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУЬЛИН (59 4 Н 03 И 1/50

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

И АВТОРСКОМЪ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

IlO ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3919802/24-21 (22) 22.05,85 (46) 15.07.87, Бюл, Р 26 (71) Одесский политехнический институт (72) А.И.Калинин и С.Г.Рзянин (53) 681.317 (088,8) (56) Приборы и техника эксперимента.

1978, 9 4, с. 109.

Приборы и техника эксперимента.

1975, 9 4, с. 83, рис. l.

„„SU„„1324113 А1 (54) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТОКА В ЧАСТОТУ СЛЕДОВАНИЯ ИИПУЛЬСОВ (57) Изобретение относнтся к импульсной технике. Цель изобретения — повы-. шение точности преобразования. Преобразователь содержит интегратор I, компаратор 4, RS-триггер 5 и токовый ключ 8. Увеличение тактовой частотМ генератора 7 в и раз и использование делителя 6 частоты на и позволяет уменьшить максимальную задержку между моментом срабатывания компаратора 4 и моментом включения токового ключа 8.

1 ил.

1324113

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в преобразователях ток - частота импульсон.

Целью изобретения являегся повыше-5 ние точности преобразования, На чертеже приведена функциональная схема преобразователя тока в частоту следования импульсов.

Преобразователь тока в частоту следования импульсов содержит интегратор 1, выполненный на операционном усилителе 2 с конденсатором 3 в цепи обратной связи, компаратор 4, RSтриггер 5, делитель 6 частоты, гене- 15 ратор 7 тактовой частоты, управляемый токовый ключ 0 первую 9 и вторую 10 входные шины и выходную шину 11.

Входная шина 9 преобразователя соединена с первым входом интеграто- 20 ра 1, выход которого через компаратор 4 подключен к S-входу RS-триггера 5, прямой выход которого соединен с установочным входом делителя 6, счетный вход которого подключен к вы-25 ходу генератора 7, а вьгход соединен с инверсным R-входом RS-триггера 5 и управляемым входом токового ключа 8, выход которого подключен к второму входу интегратора 1, а вход соединен 3О с второй входной шиной 10 преобразователя. Выходом преобразователя является прямой вьгход КБ=триггера 5, Преобразователь работает следующим образом, 35

Примем, что RS-триггер 5 находится в нулевом состоянии. При этом делитель б частоты и токовый ключ 8 находятся в выключенном состоянии.

Входной ток через шину 10 поступает 40 на вход интегратора 1 и заряжает конденсатор 3. При достижении напряжением на выходе интегратора 1 величины срабатывания компаратора 4 последний переключает RS-триггер 5 в единичное 45 состояние и разрешает работу делителя б частоты.

Делитель 6 реализован на базе счетчика, работающего на вычитание, счетный вход которого соединен с вы- 50 ходом генератора 7, а выходом является выход старшего разряда.

Использование делителя частоты и генератора повышенной частоты позволяет уменьшить временную задержку, 55 между моментом срабатывания компаратора и моментом включения токового ключа и, следовательно, уменьшить по— грешность нелинейности преобразования при сохранении частотных характеристик интегратора и токового ключа, При поступлении первого импульса с выхода генератора 7 старший разряд делителя частоты 6, подключенный к управляемому входу токового ключа 8, переключается в единичное состояние.

При этом выход источника эталонного тока, поступающего на входную шину

10, оказывается подключенным к второму входу интегратора 1 и конденсатор 3 начинает разряжаться. Разряд конденсатора длится до тех пор, пока делитель частоты не подсчитывает и импульсов (и — коэффициент деления, делителя) .

По и-му импульсу старший разряд делителя переключается в состояние логического нуля, выключает токовый ключ и устанавливает RS-триггер в нулевое состояние. Далее процесс преобразования повторяется аналогично описанному.

Увеличение тактовой частоты генератора в и раэ и использование делителя частоты на и позволяет уменьшить максимальную задержку между моментом срабатывания компаратора и моментом включения токового ключа и, следовательно„ уменьшить погрешность преобразования.

Формула и з обретения

Преобразователь тока в частоту следования импульсов, содержащий интегратор, вьгход которого соединен с входом компаратора, токовый ключ и триггер, выход которого подключен к выходной шине, первая входная шина соединена с первым входом интегратора, отличающийся тем, что, с целью повышения точности преобразования, в него дополнительно введены генератор тактовой частоты и ггелитель частоты, причем выход компаратора подключен к S-входу триггера, прямой выход которого соединен с установочным входом делителя частоты, счетный вход которого подключен к выходу генератора тактовой частоты, старший разряд делителя частоты соединен с инверсным R-входом триггера и с управляемым входом токового ключа, сигнальный вход которого подключен к второй входной шине, а выход токового ключа соединен с вторым входом интегратора.

Преобразователь тока в частоту следования импульсов Преобразователь тока в частоту следования импульсов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано для преобразования аналогового сигнала в цифровой код

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике

Изобретение относится к вычислительной и импульсной технике и может быть использовано при измерениях ; и передаче сигналов в системах автоматической обработки информации

Изобретение относится к автоматическому измерению перемещений размеров деталей с помощью систем формирования интерференционных и муаровых растровых полос

Изобретение относится к вычислительной технике

Изобретение относится к измерительной и вычислительной технике

Изобретение относится к аналого-цифровым преобразователям (АЦП) и измерительной технике и может применятся при измерениях в машиностроении

Изобретение относится к устройствам сопряжения аналоговых и цифровых сигналов, а именно к аналого-цифровым преобразователям уравновешивающего типа, и может быть использовано для обработки электрокардиограмм, электроэнцефалограмм, а также других аналоговых сигналов в медицине и других отраслях науки и техники

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для автоматизации измерения и контроля различных неэлектрических величин, которые могут быть преобразованы из энергии внешнего источника одного вида в энергию электрическую, используемую в системах сбора и обработки данных и в системах управления, работающих в реальном масштабе времени измерения

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для автоматизации измерения и контроля различных неэлектрических величин, которые могут быть преобразованы из энергии внешнего источника одного вида в энергию электрическую, используемую в системах сбора и обработки данных и в системах управления, работающих в реальном масштабе времени измерения

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для автоматизации управления реверсивными электроприводами протяженных конвейеров возвратно-поступательного движения

Изобретение относится к способу обработки цифровых сигналов, а точнее к процессам и схемам преобразования аналоговых сигналов в цифровые представления этих аналоговых сигналов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в системе преобразования сигнала из аналоговой формы в цифровую

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано для связи аналоговых источников информации с цифровым вычислительным устройством

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано для связи аналоговых источников информации с цифровым вычислительным устройством
Наверх