Устройство дискретных задержек импульса

 

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в устройствах переменной задержки импульсов, в устройствах дискретного синтеза интервалов времени. Цель изобретения - повышение точности формирования задержки - достигается введением в него дополнительных генераторов импульсных колебаний, одного .селектора, блока формирования выходного импульса и фазосдвигаклцето элемента, а также схемным выполяением введенных дополнительных генераторов . Устройство содержит свыше 50 схемных элементов, включающих в себя логические элементы И, ИЛИ, согласованные линии задержки, генераторы и формирователи импульсов. В описании изобретения приводится пример выполнения устройства для случая использования трех генераторов импульсных колебаний. Варианты с произвольным числом N импульсных генераторов реализуются по аналогии, при этом неопределенность времени задержки будет в N раз меньше, чем у известного устройства . 2 з.п. ф-лы. 3 ил. § (Л со со 4;

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) А1 (51) 4 . Н 03 K 5/153

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

СО

Ю

4:ь

CO гОсудАРстВенный кОмитет сссР

IlO ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3970399/24-21 (22) 28.10.85 (46) 15.08.87. Бюл. Ф 30 (7 1) Научно-исследовательский институт прикладных физических проблем им. А.Н. Севченко (72) В.В. Кондратюк, Л.А. Калинина, В.M. Лутковский и В.И. Скоморощенко (53) 621.374(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

М 1008893, кл. Н 03 К 5/153, 1983. (54) УСТРОЙСТВО ДИСКРЕТНЬБ ЗАДЕРЖЕК

ИИПУЛЬСА (57) Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в устройствах переменной задержки импульсов, в устройствах дискретного синтеза интервалов времени. Цель изобретения — повышение точности формирования задержки — достигается введением в него дополнительных генераторов импульсных колебаний, одного ,селектора, блока формирования выходного импульса и фаэосдвигающего элемента, а также схемным выполнением введенных дополнительных генераторов. Устройство содержит свыше 50 схемных элементов, включающих в себя логические элементы И, ИЛИ, согласованные линии задержки, генераторы и формирователи импульсов. В описании изобретения приводится пример выполнения устройства для случая использования трех генераторов импульсных колебаний. Варианты с произвольным числом N импульсных генераторов реализуются по аналогии, при этом неопределенность времени задержки будет в N раз меньше, чем у известного устройства. 2 э.п. ф-лы. 3 ил.

1330740

11зобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в устройствах переменной задержки импульса и в устройствах дискретного синтеза интервалов времени.

Цель изобретения — повышение точности устройства.

Па фиг. 1 приведена функциональная схема устройства дискретных за- 10 держек импульса; на фиг. 2 и 3 временные диаграммы его работы.

Устройство дискретных задержек импульса содержит клемму 1, блок 2 управления, который состоит, например, из элементов ИЛИ 3 и 4, инвертора 5, счетчика 6 с предварительной установкой, элемента И 7, инвертора 8, счетчика 9 с предварительной установкой, элемента И 10, элемента ИЛИ 11 и 20 клемм 12-14, высокостабильный источник 15 СВЧ сигнала, генератор 16 импульсных колебаний, который включает в себя формирующий пороговый элемент

17, выполненный с использованием тун- 25 нельного диода 18 и источ шка 19 смещения, развязывающий элемент ИЛИ 20, элемент И 21, формирователь 22 импульса, элемент 23 задержки и коммутатор 24, - ;ò, например, из нннертора 25 и элементов И 26 и 27, устройство содержит также синхронизатор 28, который включает в себя, например, кольцевой делитель 29 мощности и идентичные полосно-пропускающие фильтры 30-32, блок 33 формирования в1жодного импульса, который выполнен, например, с использованием элемента

ИЛИ 34, элемента 35 задержки, элементов И 36 и 37 и формирователя 38 им- 40 пульса, генератор 39 импульсных колебаний, который состоит из формирующего порогового элемента 40, аналогичного элементу 17, элемент И 41, элемента

42 задержки и формирователя 43 им- 4> пульсов, селектор 44, который состоит, например, из элементов И 45-47, формирователя 48, КБ -триггера 49 и однонаправленного вентиля 50, выполненного, например, на основе импульсного диода, генератор 51 импульсных колебанш ., аналогичный по схеме генератору 39, фазосдвигающие элементы 52 и

53, входную 54 и выходную 55 клемму.

Ii.tåììä 1 соединена с первым вхои элс мента ИЛИ 3, являющимся первым установочным входом блока 2, и од повременно с входом однонаправленного венп илн 0, являющимся установочным входом селектора 44.Первые входы элементов ИЛИ 3 и 4 объединены, Второй вход элемента ИЛИ 3 является вторым установочным входом блока 2, подключен к выходной клемме 55 и одновременно к второму входу элемента ИЛИ 4.

Выходы элементов ИЛИ 3 и 4 соединены с тактовыми входами соответственно счетчиков 6 и 9, входы разрешения загрузки которых объединены и подключены к выходу элемента ИЛИ 14, первый вход которого соединен с клеммой

12, а второй вход — с выходом счетчика 6, куда также подключен вход инвертора 5, вьжод которого является первым управляющим выходом блока

2 управления и соединен.с первым входом элемента И 7, выход которого.подключен к тактовому входу счетчика 6, а второй вход объединен с вторым входом элемента И 10 и является информационным входом блока 2. Выход элемента И 10 соединен с тактовым входом счетчика 9, выход которого соединен с входом инвертора 8, выход которого подключен к первому входу элемента

И 10. Клеммы 13 и 14 соединены с входами установки кода соответственно счетчиков 6 и 9. Выход счетчика 6 и выход счетчика 9 являются вторым и третьим управляющими выходами блока 2 управления. Входная клемма 54 соединена с первым входом элемента

ИЛИ 20, второй вход которого подключен к выходу формирующего порогового элемента 17, а третий вход соединен с выходом элемента И 27, который является первым выходом коммутатора 24.

Выход элемента ИЛИ 20 подключен к первому входу элемента И 21, второй вход которого соединен с первым управляющим выходом блока 2, а выход подключен к входу формирователя 22, выход которого соединен с информационным входом блока 2 и входом элемента 23 задержки, выход которого подключен к входу коммутатора 24, образованному объединенными первыми входа ми элементов И 26 и 27, и одновременно к сигнальному входу селектора 44, образованному объединенными первыми входами элементов И 45-47. Второй вход элемента И 27 подключен к выходу инвертора 25, вход которого объединен с вторым входом элемента

И 26 и образует управляющий вход коммутатора 24, соединенный с третьим управляющим вьгходом блока 2, который, 133074< 1 кроме того, подключен к входу форин вход элемента И 3 является дополнирователя 48, являющемуся управляющим тельным входом блока 33 и соединен входом селектора 44. Выход э«емента с первым ньжодом коммутатора 24. ВтоИ 26 является нгорым выходом коммута.- рой вход элемента И 36 подключен к

5 тора 24 и подключен к входу формиру- «шкоду элемента 35 задержки, вход ющего порогового элемента 17, которь<< которого соединен с выходом элемента в свою очередь соединен с первым по- ИЛИ 34, первь<й, второй и третий вход люсом туннельного диода 18, куда так- которого являются первым, вторым и же подключен ныход источника 19 смеще-1п третьим входами блока 33 и подключения. Второй полюс туннельного диода ны к выходам формирующих пороговых

18 соединен с общей шиной устройства. элементов соответствующих генератоПервый полюс туннельного диода 18 яв- ров 16, 39 и 51. Выходы элементов И ляется также выходом формирующего 6 и 37 объединены и подключены к поРогового элемента 17. Выход фоРми- 15 входу формирователя 38, выход которорующего порогового элемента 40 соеди- го является выходом блока 33 и поднен с первым входом элемента l< 41, клн<чен к выходной клемме 55. второй вход которого подключен к пер- Элементы 23, 35 и 42 могут быть ному управляющему выходу блок:. 2, выполнены, например, на основе соглавыход соединен с входом элемента 44. .. сонанной линии задержки. задержки, выход которого подключен Кольцевой делитель 29 мощности к входу формирующего порогового эле- и выполненные, например, на связанмента 40, куда также подклк<чен выход ных линиях фильтры 30-32 с центральэлемента И 45. Выход источника 15 ной частотой, равной частоте СВЧ сиг:ВЧ сигнала подключен к янляк<щемуся . <ала, и минимально возможной шириной входом синхронизатора 28 входу коль- полосы пропускания могут быть реалиценого ьелитсля 29 мощности, перв»а, зонаны в виде полосковых устройств. второй и третий выходы котоэого сс На выходе формирователей 22, 38, единеяы через соответствующие полос- 43 и 48 вырабатывается стандартный но-пропускающие фильтры 30, 31 и 32 10 по длительности и амплитуде импульс с первым, вторым и тоетьим <.- .одами при появлении на входе положительносинхронизатора 28, Первый выход си»- го перепада сигнала. хронизатора 28 подключен к нходу фор- Элементы 6 и 9 могут быть выполмирующего порогового элемент. 17., Вт:.- вены, например, по схеме счетчика с рой и третий выходы синхронизатора предварительной установкой. Выход

28 подключены через соответствующие каэ .дого из счетчиков является выхофазосдвигающие элементы 52 и 53 к дол< переноса. входу формирующего порогового элемен-- В устройстве используются формита 40, генератора 39 и нтор<эму входу рующ"е пороговые элементы на туннель(нходу формирующего порогового эле- 4о ных диодах с одним устойчивым состоямента) генератора 51 соответствейно. нием.

Выход формирователя 48 соединен с Фазосдвигаюшие элементы 52 и 53 входом триггера 49, R-вход которого представляют собой, например, отрезПодключен к выходу однонаправленного ки полосковых линий передачи соотнетвентиля 50 и одновременно к выходУ 45 ствующей длины. элемента И 46, второй вход которого Функциональное назначение синхрониобъединен с вторыми нходами элемен- затора 28 сводится к равномерному рас-пределению мощности СВЧ сигнала между выходу триггера 49. Выход элемента эго выходами с обеспечением необходиИ 47 сел:<:.тора 44 соединен с первым вЂ,о мой развязки.

5, входом (с входом формирующего порого.- Функциональные схемы блоков 2, 24, ного элемента) генератора 51. Первый 28, 33 и 44 не являются единственно управл»ющий нход (второй вход эле- возможными для реализации ныполняемых мента И) генератора 51 подключен к ими функций и могут быть выполнены первому у равляющему выходу блока 2. — по иным известным схемам.

П

55 ервые «х ды элементов И 36 и 37 Устройство работает следующим обобъединены, образуют управляющий р33OM. вход блока 33 и подключены к второму При включении устройства управляю управляющему выходу блока 2. Второй щая логика приводится н исходное со1330740

2 2 рлвпL1!!t! соответственно (, ) 2 (— ) .

3 3

Б момент поступления на клемму 54 положительного импульса (фиг.2а) которь!I необходимо задержать на время в замкнутой петле обратной связи геперлтс ра 16, обраэова!!ной элементастояние положптел!..ныы импульсом, который поступает с квасим!! 1 нл первь!й установочный вход блока 2 при предвар!!тельном фиксировании на клемме 12 сигнала логической единицы. По этому ьмпул!су коды чисел И и !1, подводиIII,!е соответственно к клеммам 14 и 13, например, из 3ВМ, записываются в счетчики 9 и 6, после чего сигнал логической "1" с клеммя 12 снимается. Числа 10

N u N выбираются из множеств (1, 2, ..., 7. — 1) и (1, 2, ..., 7.ь — 1) соответственно. Симвопами Z и Z обозначены коэффициенты пересчета с !етчиков 6 и 9. 15

В результате записи чисел И, и И нл в!!ходах счетчиков 6 и 9 фиксируется логической 0, который подается ин!!ерторы 5, 8 и 25, а также на соответствующие входы элементов И 26, 20

36 и 37. С выхода инвертора 5 сигнал логической "1" поступает на первый вход элемента И 7 и вторые входы элемснтс в И 21 и 41 и нл первь|й управляющий вход генератора 5!. С выхода инвертора 8 и инвертора 25 сигнал логической единицы поступает на перпый вход элемента И 10 и второй вход элемента И 27 соответственно.

Положительный и!!пульс с клеммы 1 ЗО !!о<-.тузле, I акже на устлновоч ый вход сел!е;т..рл 44 и алее через вентиль

50 нл Р,-=:ñîä триггера 49, на прямом

".,1х;до к !торого фиксируется логическ!!"! 0, который цапается на второй :,од - !е.! .!!тс í V: 45 — 47.

В IIc I д.!п состоянии г "нераторы

1 ., 39 и 5! находятся в ждущем режи.Ie. Порог Е, туннельного диода 18, УстлноUI!åнный с помощью источника 19 40 см" ценил, модулируется высокостабиль—

III:ì синуссидаль!!ьм сигнллом, постуФ плющ!!ь! с первого выхода синхрониэатога 28, Пороки Е туннельных диодов о генераторов 39 и 51 также модулируют- 45 ся СВЧ сигналом, поступающим с выхода соответствующего фаэосдвигающего элемента 52 и 53. Период модуляции всех порогов совпадает с периодом Т СВЧ сигнала, а фазовые сдвиги, обеспечи- 5р глемые элементами 52 и 53, выбираются, ми 20-23 и 27, начинает цирку.!!!! о!!а". I., импульс положительной полярности. Ве— личина Т периода циркуляции равна

nT, где n — целое число, и подбирается при настройке устройства с помощью элемента 23 задержки.

Импульсы с выхода формирователя

22 поступают на информационный вход блока 2 и далее через элементы И 7 и 10 на тактовый вход соответственно счетчика 6 (фиг. 2 к) ° и 9 (фиг. 2 ) .

Счетчик 9 при отсчете P -го импульса ! достигает состояния Z и на его выя ходе появляется "1", в результате чего сигнал логического 0" с выхода инвертора 8 (фиг. 2 z) блокирует эле— мент И 10, а следовательно, и вход счетчика 9 ° Сигнал с выхода счетчика

9 поступает также на второй вход элемента И 26 и через инвертор 25 IIa второй вход элемента И 27, перек:пачлет коммутатор 24. По положительному перепаду сигнала на управляющем входе селектора 44 формирователь 48 отрабатывает положительный импульс, который переводит триггер 49 в единичное состояние. Уровень сигнала на вторых входах элементов И 45-47 становится равным единице, В результате переключения коммута-тора 24 импульс с порядковь!м номером

Р, с выхода элемента 23 задержки проходит через элемент И 26 на второй выход коммутатора 24 и далее на вход формирующего порогового элемента 17 генератора 16. С этого момента циркуляция импульса в генераторе 16 осуществляется по замкнутой петле обратной связи, образованной элементами

17, 20, 21, 22, 23 и 26. Период цирку-! I ляции Т, становится равным Т = Т, +

+ h, где и = Т,. Изменение периода на величину g достигается за счет задержки срабатывания туннельного диода 18 в пределах длительности фронта импульса, поступающего с второго выхода коммутатора 24. !

Импульс с порядковым номером Р, поступает с выхода элемента задержки 23 на сигнальный вход селектора

44 и через элементы И 45 и 47 на era выходы, а через элемент И 46 — на R вход триггера 49, фиксируя на его выходе логический "0". Это ведет к блокировке элементов И 45 для дальнейших импульсов, поступающих на оптимальный вход селектора 44.

I 330740

В результате ° поступления запускающего импульса с выхода селектора 44 на вход элемента 40 в замкнутой петле обратной связи генератора 39, об5 разо»анной элементами 40-43, начинает циркулировать положительный им—

I пульс. Период Т циркуляции подбиI рается с помощью элемента 42 задержки.

Генератор 51 с периодом циркуля- ig

I ции Т, работает аналогично.

Взаимодействие импульса, циркулирующего в замкнутой петле каждого из генераторов 16, 39 и 51, с СВЧ сигналом на пороге соответствующего туннельного диода приводит к эффекту синхронизации импульсных генераторов внешним СВЧ сигналом. В результате импульс каждого из генераторов 16, 39 и 51 жестко связан с соответствующей фазой синхронизации. Вследствие сдвига фаз синхронизации друг относительно друга на величину -- что н

У обусловлено фазовыми сдвигами СВЧ сигналов на входах генераторов 16, 25

39 и 51, импульсы, поступающие на каждом такте циркуляции с выходов генераторов 16, 39 и 51 (фиг.2, р и Iq)

»а основные входы блока 33, сдвинуты друг относительно друга »а вели- 30

2 чину . Так как длительность им3 пульса (— 4 нс) на каждом из входов элемента ИЛИ 34 превышает в несколько раз период Т СВЧ сигнала (Т е 1 нс), то эти импульсы перекрываются во времени. На выходе элемента

ИЛИ 34 на каждом такте циркуляции отрабатывается суммарный по длительности импульс (результат наложения входных импульсов), фронт которого опережает центр пачки входных импуль— сов на фиксированную величину, равную для рассматриваемого устройства

1 — Т . Компенсация этого опережения 45 осуществляется при прохождении импульсом элемента 35 задержки.

После переключения коммутатора

24 подсчет импульсов на выходе формирователя 22 продолжается в счетчике 6. При достижении их числа величины Р, состояние счетчика 6 становится равным Z и на его вьгходе †.-)является " 1" (фиг. 2 к), которая и,)ступает на управляющий вход блока 33 и через элемент ИЛИ 11 на вход paFPF шения загрузки счетчиков 6 и 9. Сиг-нал с выхода инвертора 5 (фиг.2е) блокирует элемент И /т а также элементы 2 1, 4 1 и генерат<)р 5 1, чтс ведет к срыву колебаний.

При очередном после раэблокировки элемента И 36 поступлении »а его сигнальный вход импульса с выхода элемента 35 последний проходит на вход формирователя 38 и »а его выходе отрабатывается импульс, который поступает на выходную клемму 55 (фиг. 2л) н является импульсов, задержа»»ым относительно входного на время ;„, где

+ i T, (P, — 1)+Т (Р -P, +»=

= ((»Р,-(Р,-»3 ° (1)

Формула (1) справедлива при

P P — 1. При P P — 1 импульс на г— 2 — 1 выходе блока 33 селектируется иэ импульсов, которые поступают на дополнительный вход этого блока с первого выхода коммутатора 24 (фиг. 2Е) и (2) — Т Р, 1

Импульс с выхода блока 33 поступает также на второй установочный вход блока 2 и д,> т е через элементы ИЛИ

3 и 4 на т-)кгпв)1е входы счетчиков 6 и 9. |TðoIjñ%.<. .т -.апись кодов чисел

N, и Ь, кото;. ". гс)дведены в данный момент време.-:н; м;. м 13 и 14. В ре=,óëüòàòå бло .. .,: вления приводится в исход» -. состояние, а сигнал с его bhlxojJoF приводят в исходное состояние все эл: .энты устройства.

При гсступлении очередного импульса нп,лен ", 54 обеспечивается его

"-:.-",- .ржн.а 1а время 1-, которое связано с числа и Н, и Й формулой (1) или (2) .

На ди .. азон возможных задержек имеютр =, граничения. Задержки

= (г. )- k), j = 0,1,..., (п-2), .;j+I ), Тн-15, не реаннз)натан аанустройством. Эта приводит к ограничению нижней границы диапазона задержек, в пределах которого может быть обесг-...чена любая задержка с дискр. гностью А, величиной

М )а Н вЂ” ).") П (П

Ограничение со стороны верхней границы диапазона задержек определяется прежде всего нестабиль»остью )сга. ты СВЧ сигнала,. которая в ре зул

1330740

10 тате эффекта синхронизации определяет нестабильность частоты импульсных

I генераторов. Так при относительной нестабильности частоты СВЧ сигнала

10 (за время осреднения 1 с) и

-9 5 д = 1 нс верхняя граница (! )»q диапазона задержек лежит в области 1 с.

Связь (c p ) р „и (Cp ) <<< co значениями Z< и Z, т.е. с емкостями 1р счетчиков 6 и 9, дается формулами (- .1,)„„„= д (и-1) (Z,)-2), (, )„„, = д.(n+1)(2 -1).

При заданном = Ma ((7> 1„„„,(q) где М вЂ” целое положительное число, значения Р< и P в формуле (1) находятся следующим образом:

P, = n, Рг = n-1, при M=M„=n (n-1);

P = n+1, Р.= и при И=пг

В о с т альных с луч аях

Рг — 2 +3, Р, 1+3, 25

= О, 1, 2, ..., (n-1), где Z. — первое целое число в ряду

1 чисел, получаемых по рекуррентной формуле

Z = Z —, 2

n+ 1 п+1

j = 1, 2, ..., (n-1).

Длаее по формулам

N = Z — P

9 г 2 - Рг находят N и И, которые необходимо 4р записать соответственно в счетчики

9 и 6 для получения задержки импульса на время Ид.

Из описания работы устройства следует, что Р, -й импульс генератора 16 45 поступает на вход элемента 17 одновременно с запускаюшими импульсами на входы формирующих пороговых элементов генераторов 39 и 5 1. Так как фаза этих импульсов, случайна по отно- 5р шению к фазе СВЧ сигнала, то это приводит к неопределенности задержки импульса на выходе устройства, вызван— ной флуктуацией длительности отрезка времени т (фиг.2), который формируется из импульсной последовательности на выходе одного из генераторов

16, 39 или 51, работающего в режиме синхронизации. Для анализа этой неопределенности на фиг. 3 цифрой 1 (фиг. 3 ) обозначена фаза синхронизации генератора 16, которая реализуется при срабатывании элемента 17 от импульса Р, в пределах периода

А, В,, т.е. когда фронт Р, -го импульса- пересекает уровень модулированного порога в этих пределах. Цифрами

2 и 3 на фиг. 3Б (4 и 5 на фиг.. 35) обозначены фазы синхронизации генератора 39 (генератора 51), которые реализуются при срабатывании элемента

40 (формирующего порогового элемента генератора 51) от запускающего импульса в пределах периода А В и

В С (А В и В С ) соответственно з з

Из ;,иаграммы на фиг. 3 следует, что при совмещении начала импульса

Р с областью I срабатывание элемен( тов 17, 40 и формирующего порогового элемента генератора 5 1 происходит в пределах периода А,В,, А В и А В,, соответственно. В результате импульс с генератора 51, связанный на последующих тактах циркуляции с фазой синхронизации 4, имеет по отношению к запускающему неопределенность, равную Т, 6, и находится в центре пачки из 3 импульсов, отсчитываемых на выходах генераторов 16, 39 и 51 при каждом такте циркуляции. Импульс генератора 39 связан с фазой 2 синхронизации и опережает на время Т /3 импульс генератора 51, а импульс генератора 16 связан с фазой синхронизации 1 и отстает на время Т /3 от импульса генератора 5 1. Временная диаграмма на фиг. 2 соответствует этому случаю.

Аналогичным образом можно показать, что при совмещении начала P -ro им1 пульса с областью II (областью III) импульс генератора 16 (генератора 39) связан в режиме синхронизации с фазой синхронизации 1 (фазой синхронизации 3) имеет неопределенность

Тс/6 и находится в центре пачки из

3 импульсов, отсчитываемых на выходах генераторов 16, 39 и 51 при каждом такте циркуляции.

Следовательно, импульс с неопределенностью Т /6 на входе элемента ИЛИ

34 всегда совмещен с центром пачки из 3 импульсов, поступающих с генераторов 16, 39 и 51 на каждом такте циркуляции. Фронт импульса на выходе элемента ИЛИ 34 опережает фронт центрального импульса пачки на фиксировано ное время, которое компенсир c Tcsl npu прохождении элемента 35 задержки.

Это позволяет совместить во времени выходной импульс устройства с цент5! ром пачки. В результате неопределенность задержки составляет Т, /6. Так при частоте СВЧ сигнала 1 ГГц неопределенность задержки составляет

166 пс.

Пример конкретного выпо:!не ния ус1ройства дискретных задержек импульса рассмотрен для сл гчая использования трех генераторов импульollhlx колебаний. Варианты с произвольным числом Х импульсных генераторов легко реализ потся по аналогии. Сдвиг фазы СВЧ сигнала на формирующем пороговом э.1ементе каждого последузо1цего генератора относительно предыду1иего выбирается в этом случае равным

2 11/N, время прохождения элемента 35

N-1 устанавливается равным ()T a

2N г неопределенность задержки импульса ?В саста!!ляг т Т /2N, что в N раз меньше, чем для изг3естного устройства.

Формула изобретения

Устройство дискретнь1х задержек им— пульса, содержащее источник СВЧ-сигнала, с!В1ррннизттО, блок управления, генератор им!туп!,с н1:гх колебаний, управляющий Вход которого подключен к .1 о третьему управля1ощему Выходу блока управления, информационный вход котоРОГО ПОДГОЕДИН II К ПЕРВОМУ IlbIXOil ГЕ нератора импульсных колебаний, выход источника СВЧ-сигнала почкл1очен к входу синхронизатора, первый Выход которого подклю.ен к второму Входу генератора импульсных колебаний, первый вход которого является входом устройства, о т л и ч а ю щ е е с я

45 тем, что, с целью повышения точности формирования задержки, в него введены (N-1) дополнительных генераторов импульсньгк колебаний, селектор, блок формирования выходного импульса и (N-1) фазосдвигающий элемент, при этом сигнальный вход селектора подкл1очен к второму выходу первогo re нератора импульсных колебаний, а управляюший и установочный входы селектора соединены соответственно с третьим управляющим выходом и первым установочным входом блока управления, каждый из (Ь -1) выходов селектора подключен к перг3ому 13х ду е тllt тотВующего из (N — 1) IOllollllll l е. 11,!Iих 1 е— нера тОрОВ импу7 EicIII Ix Ko 7c ба!! 11Й, Ilhlxo— ды каждО гo из ге 11е рл торое3 1!мну!11 с 11! Гх колебаний соедг1нс ни с соот13 Tt т13ук— шими вхс дами блока формиро13ания 1311ходногo импульса, 13hlxoll, к«тг рого соединен с вторым установочным Входом блока управления и являе Tcя !Ihlxogo>I устройства, а дополнительный и управляющий входы которого Г1одклк чены соответственно к третьему В!!ходу первого генератора импульсных колебаний и второму управляющему выходу блока управления, первый управляющий Выход которого соединен с управляющими входами генераторов импульсных колебаний, Втор! 1е входы дополните.пьньгх генераторов импульсных колебаний через фазосдвигающие элементы подключены к соответствующим выходам синхронизатора

2. Устройство по п. 1, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что генератор импульсных колебаний содержит норов говый элемент на туннельном диоде с источником смещения, выход которого соединен с первым входом элемента

ИЛИ, второй вход которого является первым входом генератора импульсных колебаний, выход элемента ИГ!И подключен к первому Bxoду э7еме1IT I И, втоРОЙ ВХОД КотОРОГО SI BJISI t T t II Г1Е PI3hlM Vll раг3лягощим вх31,:О..Г генеpатора импульс— них колебан11й, 7 .:1.хоц — через формирователь импуль! а .;.ключе н к первому выходу генератора импульсных колебаний и к входу элемента задержки, выход которого является вторым Ilhlxoдом генератора испульсных колебаний и подключен к входу коммутатора, дру1 ОЙ ВХОД Ko ToPQI Я е3гlяе T c Я 13 TOPI 1м управляющим входом генератора импульсных колебаний, а выходи подключены соответственно к входу порогового элемента, являющемуся вторым входом ге— нератора импульсных колебаний, и к третьему входу элемента !ПИ, соединс!!ному с третьим выходом генератора импульсных колебаний.

3. Устройство по и. 1, о т л ич а ю щ е е с я тем, что кажггьгг1 из дополнительных генераторов импульсных колебаний содержит формирующий пороговый элемент с источником смешения, вход которого соединен с первым и вторым, входами генератора, а его выход является выходом упомянутого генератора и соединен с первьгм вхо1330740

l4 дом элемента И,второй вход которого является управляющим входом генератора, а выход — через последовательно соединенные элемент задержки и формирователь импульсов подключен к входу порогового элемента.

1330740

Состззн.-ель А. Титов

Те>.,мл К. Ходанич . Корректор И. Шароыи

Редактор М. Недолуженко

Тираж 901 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Заказ 3592/56

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Устройство дискретных задержек импульса Устройство дискретных задержек импульса Устройство дискретных задержек импульса Устройство дискретных задержек импульса Устройство дискретных задержек импульса Устройство дискретных задержек импульса Устройство дискретных задержек импульса Устройство дискретных задержек импульса Устройство дискретных задержек импульса 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в устройствах автоматики и вычислительной техники

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к импульсным источникам питания для электронных приборов , работающих в импульсном режиме, у которых длительность рабочих циклов в несколько раз меньше длительности импульсов преобразователя, входящего в источник питания

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в устройствах обработки импульсных сигналов

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано для формирования импульсов, свободных от влияния дребезга контактов в устройствах с механическими контактами и для формирования коротких одиночных импульсов по фронту длинных импульсных или потенциальных сигналов

Изобретение относится к преобразовательной технике, в частности к детектированию амплитудных значений сигнала

Изобретение относится к преобразовательной технике, в частности к измерениям пиковых (амплитудных) значений сигнала

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано при измерении скорости вращения роторов турбонасосных агрегатов энергоустановок и других вращающихся узлов

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в системах автоматики и вычислительной техники при управлении сложными технологическими объектами, функционирующими в нечеткой обстановке

Изобретение относится к области информационно-измерительной и вычислительной техники и предназначено для подсчета выбросов или провалов напряжения, длительность превышения которыми различных уровней анализа больше заданных критических значений

Изобретение относится к области информационно-измерительной и вычислительной техники и предназначено для подсчета выбросов или провалов напряжения, длительность превышения которыми различных уровней анализа больше заданных критических значений

Изобретение относится к области информационно-измерительной и вычислительной техники и предназначено для подсчета выбросов или провалов напряжения, длительность превышения которыми различных уровней анализа больше заданных критических значений

Изобретение относится к области информационно-измерительной и вычислительной техники и предназначено для подсчета выбросов или провалов напряжения, длительность превышения которыми различных уровней анализа больше заданных критических значений

Изобретение относится к информационно-измерительной и вычислительной технике и предназначено для подсчета выбросов или провалов напряжения, длительность превышения которыми различных уровней анализа больше заданных критических значений, а также определения суммарного времени отказов электрооборудования при нестационарном напряжении в электрических сетях
Наверх