Аналого-цифровой преобразователь знакопеременных сигналов

 

Изобретение относится к импульсной технике , в частности к преобразователям напряжения в цифровой код с промежуточным преобразованием напряжения в частоту импульсов, и может быть использовано в прецизионных устройствах сбора аналоговой информации систем контроля и управления технологическими процессами. Целью изобретения является повышение точности преобразования за счет исключения влияния на результат преобразования погрешностей. АЦП содержит преобразователь напряжения в частоту с входными переключателями, два реверсивных счетчика, цифроаналоговый преобразователь, источник смещения, логические элементы, преобразователь кодов и блок управления. Новым является измерение полупериода напряжения помехи и введение блоков удвоения импульсов и коррекции, благодаря которым в АЦП выполняется коррекция, исключающая влияние на результат преобразования изменения частоты помехи и сигнала во время преобразования. 3 з.п. ф-лы, 6 ил.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ.

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК

А3

ÄÄSUÄÄ 1483641

< 1> 4 Н 03 И 1/60

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫЩ4ЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4310242/24-24 (22) 29.09.87 (46) 30.05.89, Бюл. М- 20 (71) Всесоюзный научно-исследовательский институт электромеханики (72) П.М. Аникин и Л.М. Лукьянов (53) 681.325 (088.8) (56) Прянишников В,А. Интегрирующие цифровые вольтметры постоянного тока, 1976, с. 43.

Авторское свидетельство СССР

У 1205307, кл. Н 03 M 1/50, 1984. (54) АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

ЗНАКОПЕРЕИЕННЫХ СИГНАЛОВ (57) Изобретение относится к импульсной технике, в частности к преобразователям напряжения в цифровой код с промежуточным преобразованием напряжения в частоту импульсов, и может быть использовано в прецизионных

Изобретение относится к импульсной технике, в частности к преобразователям напряжения в цифровой код с промежуточным преобразованием в частоту импульсов.

Цель изобретения — повьппение точности преобразования.

На фиг. 1 изображена блок-схема

АЦП; на фиг. 2 — блок-схема блока удвоения числа импульсов; на фиг.3— схема блока коррекции; на фиг. 4— схема блока управления; на фиг. 5— блок-схема преобразователя кодов; на фиг. 6 — временная диаграмма работы

АЦП.

2 устройствах сбора аналоговой информации систем контроля и управления технологическими процессами. Целью изобретения является повышение точности преобразования эа счет исключения влияния на результат преобразования погрешностей. АЦП содержит преобразователь напряжения в частоту с входными переключателями, два реверсивных счетчика, цифроаналоговый преобразователь, источник смещения, логические элементы, преобразователь кодов и блок управления. Новым является измерение полупериода напряжения помехи и введение блоков удвоения импульсов и коррекции, благодаря которым в АЦП выполняется коррекция, исключающая влияние на результат преобразования изменения частоты помехи и сигнала во время преобразования. 3 з.п. ф-лы, 6 ил.

В

«

ОО

АЦП содержит шины входного 1 и нулевого 2 напряжений, шину 3 запуска в работу, шину 4 напряжения сети питания, шину 5 сигнала окончания преобразования, выходную шину 6, преобразователь 7 напряжения в частоту (ПНЧ), цифроаналоговый преобразователь (ЦАП) 8 с дополнительным младшим разрядом и токовым выходным сигналом, источник 9 тока смещения, первью 10 и второй 11 переключатели, каждый из которых имеет два входа и резистор на выходе, который при наличии сигнала на управляющем входе подключен к первому входу, а при его

1483641

10!

40

T и макс= Фо m) t

Т„„= (И вЂ” 2т) д.

55 отсутствии — к второму входу, третий переключатель 12, имеющий один вход, который при наличии сигнала на управляющем входе подключен .к первому вы—

5 ходу, а при его отсутствии — к второму выходу, реверсивные счетчики 13 и

14, имеющие знаковые старшие разряды с весом N входы для установки "0" кода и управления режимом вычитания, преобразователь 15 кодов, который в зависимости от сигналов на управляющих входах передает на выходы прямой или инверсный код с дополнительным младшим разрядом или на всех выходах выдает "1" код, элементы И 16-21, элементы ИЛИ 22., 23, блок 24 удвоения числа импульсов, блок 25 коррекции, блок 26 управления.

Блок удвоения 24 (фиг. 2) содержит формирователи 27 и 28 импульсов, элемент И 29 и элемент ИЛИ 30, блок

25 коррекции (фиг. 3) содержит счетчик 31, .работающий на вычитание и имеющий емкость N и вход для установ-25 ки "0" кода, реверсивный счетчик 32, имеющий емкость m входы для записи и разряды кода и управления режимом вычитания, триггер 33, одновибратор

34, формирователь 35 импульсов, эле- 30 менты И 36, 37, группу элементов И

38, элемент И 39, элементы ИЛИ 40, 41, группу элементов ИЛИ 42.

Блок 26 управления (фиг. 4) содержит задатчик 43 кода, который может быть выполнен, например, для каждого разряда в виде перемычки, подсоединенной к шине питания для "1" кода или к нулевой шине для "0" кода, первый счетчик 44, имеющий емкость N входы для установки "0" кода, записи кода, входы разрядов и выход переполнения, счетчик 45, дешифратор 46 на четыре выхода, формирователи 47 и 48 импульсов, элементы И 49, 50, элементы ИЛИ 51-55, счетчик 56 с емкостью N, регистр 57, формирователь

58 импульсов, одновибратор 59, элемент И 60, формирователь 61 импульсов при прохождении напряжения сети питания через нуль, генератор 62 импульсов. Блоки 55-61 являются узлом измерения полупериода помехи сети питания.

Преобразователь 15 кодов (фиг. 5) в каждом значащем разряде содержит элементы И 63, 64 и элемент ИЛИ 65, а в знаковом разряде содержит элемент И 66 и второй элемент ИЛИ 67.

На временной диаграмме (фиг.6) обозначены: 68 — импульсы с выхода формирователя 61; 69 — импульс запуска АЦП в работу; 70 — импульсы переполнения счетчика 44; 71-74 — сигналы на первом-четвертом выходах дешифратора 46; 75 — сигнал нулевого кода с выхода элемента И 16; 76 сигнал времени измерения входного напряжения с выхода элемента ИЛИ 53;

77 — сигналы нулевого кода с выхода элемента И 36; 78 — сигнал управления удвоителем импульсов с выхода триггера 33; 79 — сигнал с выхода элемента ИЛИ 40.

АЦП работает следующим образом.

С помощью формирователя 61 из напряжения сети питания в моменты прохождения его через нуль формируются импульсы 68, по которым формируется код N „ полупериода сети питания с помощью импульсов генератора 62, подсчитываемых счетчиком 56 с емкостью 11О. За время длительности Т и полупериода сети в счетчик 56 поступает число импульсов И и = Т„/tD °

Частота повторения импульсов

f = 1/t> генератора 62 выбирается с учетом длительности полупериода

T n H его изменения T > = Ти -Т„

П макс соответствующего изменению частоты сети питания от наибольшей до наименьшей. При этом выбор выполняется из условия

Ти q +Тд

Т + T = N и макс D .o o а N„

Если принять, что Т = ш, то имеют место следующие соотношения

Очередной импульс 68 проходит через элемент ИЛИ 55 и записывает по заднему перепаду в регистр 57 новое значение кода Nn, полученное в счетчике 56 за время, прошедшее после предыдущего импульса, и запускает формирователь 58, выходной импульс которого устанавливает "0" код в счетчике 56, Для исключения записи в регистр 57 недостоверного кода, что может быть в моменты переходных процессов в счетчике 56, импульсы 68 поступают на вход элемента 60, который при совпадении с импульсами генератора 62 запускает одновибратор 59.

1483641

Его выходные импульсы, объединяясь с импульсами 68 в элементе ИЛИ 55, сдвигают запись кода в регистр. Запись происходит по окончании переходных

5 процессов в счетчике 56.

Полученный код N используется в процессе преобразования блоком 25, формирующим сигналы коррекции при изменении частоты напряжения сети 10 питания, куда он записывается сигналом 69 запуска АЦП. При этом в блоке 25 приняты специальные меры для исключения записи недостоверного кода

N в реверсивный счетчик 32, если 15 импульс 69 совпадает по времени с переходными процессами, возникающими при перезаписи информации из счетчика

56 в регистр 57, Для этого по заднему фронту сигнала 69, который уста- 2р навливает "0" код в счетчике 32, формирователь 35 вырабатывает импульс записи кода в счетчик 32. Если этот импульс совпадает с импульсом записи кода в регистр 57, который подает- 25 ся на второй вход блока 25, то с помощью элементов И 39, ИЛИ 41 и одновибратора 34 осуществляется сдвиг во времени записи кода до окончания переходных процессов в регистре 57. 30

Импульс 69 поступает также на входы установки "0" кодов в счетчиках 13, 14 и в счетчиках 44 и 45 блока 26, где он проходит через элемент

ИЛИ 51 и запускает формирователь 48, 35 выходной импульс которого записывает в счетчике 44 код m, который установлен в задатчике 43 кода в соответствии с величиной Т /t . Этот же им-. пульс проходит через элемент ИЛИ 52 40 и записывает "1" в счетчике 45. С этого момента начинается первый такт

Т „ преобразования, управление которым осуществляется по сигналу 71 с первого выхода дешифратора 46. . 45

Длительность Т„ формируется с по.мощью счетчика 44. На его вход через элемент И 49, который открыт сигналом 71, прошедшим через элемент ИЛИ

53, поступают импульсы генератора

62. Поэтому через время Т,= (N -ш)й на выходе переполнения счетчика 44 появится импульс 70, который аналогично импульсу 69 изменяет код в счетчиках 44 и 45. С первого выхода дешифра55 тора 46 сигнал 71 снимается, à Hà его втором выходе появляется сигнал 72 второго такта преобразования Т, длительность которого формируется также, как и Т т.е. Т = Т = (N

11 1 2 0

m) t

В течение Т, и Т блоком 25 фор2 мируются сигналы коррекции. В счетчике 32 из записанного кбда N â течение Т, по сигналу 71 вычитаются им пульсы генератора 62, проходящие через элемент И 37, работа которого разрешена также сигналом 71, проходящим через элемент ИЛИ 40. При достижении "0" кода в счетчике 32 элемент

И 36 формирует сигнал 77, устанавливающий в "1" по счетному входу триггер

33, выходной сигнал 78 которого управляет блоком 24 удвоения.

Вычитание импульсов в счетчике 32 продолжается до момента окончания сигнала 71. За это время, равное

Т = Т вЂ” Т в нем вычитается n = (Nи D — m) Nn импульсов.

В начале Т импульсы генератора

62 суммируются в счетчике 32 (так. как сигнал 71 отсутствует) до тех пор, пока в нем не установится "0 код, по которому элемент И 36 сигналом 77 устанавливает триггер 33 в "0" и снимает сигнал 78. Снятие сигнала 78, проходящего через элемент

ИЛИ 40 (сигнал 79), прекращает работу элемента И 37 и счетчиков 32 и

31. В последний из них за время действия сигнала 79 вычитается число импульсов N = (И вЂ” m) + п.

При емкости N о счетчика 31 в pe3ультате вычитания N импульсов в нем остается код m-n. Учитывая, что

0 n а m, этот код находится в младших разрядах, емкость которых равна

m, а в остальных разрядах записан

"0" код. Плэтому емкость счетчика 31 может быть равна m, и в результате вычитания N импульсов в нем формируется код, равный m-п, которые используется в третьем такте для кор-. рекции напряжения компенсации.

С запуском АЦП в работу сигналом

71 с помощью управляющего переключателя 10 в течение времени Т вход1 ной сигнал преобразуется в ток I „ и подается на суммирующий вход ПНЧ, вычитающий вход которого " помощью переключателя 11 подключен к нулевому напряжению. 3а время Т, с выхода

ПНЧ 7 через блок 24 удвоения на входы счетчика 13 через элемент И 18 и счетчика 14 через элементы И 20, ИЛИ 23 поступает число Х „ импульсов, в котором учтено их удвоение в тече1483641 т,-т ние времени Т: Х2= k $ (I + I )dt +

Т о

2k $ (I + I )at. т,т

Удвоение импульсов осуществляется блоком 24 по сигналу 78, разрешающему работу элемента И 29. Поэтому каждый входной импульс при наличии 10 сигнала 79 запускает цепочку из двух последовательно соединенных формирователей 27 и 28. Импульс последнего из них проходит через элемент ИЛИ 30 на выход блока 24. 15

Получаемый промежуточный результат

Х, передается в ЦАП 8 через преобразователь 15 кодов, в котором сигнал 72 поступает на второй управляющий вход и разрешает работу элемен20 тов И 63, 64 значащих разрядов и элемента И 66 знакового разряда. В зависимости от "1" или "0" входного кода в знаковом разряде на выход через элементы И 65 передается соответственно прямой или инверсный код значащих разрядов, а также выходной единичный код в знаковом и дОполнительном разрядах (соответственно с выходов элементов И 66, ИЛИ 67).

30.

В ЦАП 8 выходной код преобразователя 15 кодов преобразуется в токовый сигнал I q,= 2 дХ,, который имеет отрицательную полярность (втекающий ток). Этот ток с помощью пе- 35 реключателя 12 в зависимости от "1" или "0"- в знаковом разряде преобразователя 15 подключается к суммирующему или вычитающему входу ПНЧ 7. К этому же входу через резистор перек- 40 лючателя 10 и 11 (в последнем по сигналу 72) .подается нулевое или входнбе напряжение.

За время Т с учетом удвоения в начале такта в течение Т с выхода 45

ПНЧ 7 на вход счетчика 13 поступает

Х импульсов

T1+T

Х = 2k ((I + 2ддХ,— I„)dt +

T,+т 1 50

+ k 1 (1 + 23. Х,— Z„)dt.

Т1+Т

В течение Т счетчик .t3 работает на вычитание, так как сигнал 72, проходя через элемент ИЛИ 22,включает 55 этот режим. Поэтому к концу Т в нем

7 остается число Х = Х вЂ” Х . По окон11 чании Т1 второй импульс 70 изменяет в счетчике 45 код на 3 и на третьем выходе дешифратора 46 появляется сигнал 73 третьего такта работы Т . С выхода элемента ИЛИ 53 сигнал 76 снимается и выключается источник

9 смещения. Сигнал 73 в зависимости от знака Х, включает в работу элемент И 19 или 17, управляющий режимом вычитания в счетчике 13 или 14.

Сигнал 73 поступает также на первый управляющий вход преобразователя

15, где он проходит через элементы

ИЛИ 65 и 67, формируя "1" код во всех разрядах. Этот же сигнал разрешает работу элемента И 21, через который и через элемент ИЛИ 23 импульсы генератора 62 поступают на вход счетчика 14. В течение Тз сигналы 7 1 и

72 отсутствуют и входы ПНЧ 7 через резисторы переключателей 10 и 11 подсоединены к нулевому напряжению. Поэтому преобразуется только один выходной токовый сигнал I „ ЦАП 8, подключенный к вычитающему входу

ПНЧ 7, так как на выходе элемента И

66 знакового разряда преобразователя

15 — "0" код.

Величина Iz образуется в результате преобразования ПАП 8 выходного кода преобразователя 15, группа младших разрядов которого корректируется блоком 25 по коду ш-п, сформированному счетчиком 31. В блоке 25 эта группа младших разрядов, старший из которых имеет вес ш, поступает на входы элементов И 38. Вторые входы этих элементов через элементы ИЛИ 42 подсоединены к соответствующим "0" выходам разрядов счетчика 31. На вторые входы всех элементов ИЛИ 42 поступает сигнал 72, так что в течение Т код с выхода преобразователя

15 в этих разрядах передается в ЦАП

8 без изменения, В течение Т блок 25 с помощью единичного кода во всех разрядах этой группы от преобразователя 15 формирует код с инверсным зпачением т-п, так как он снимается с "0" выходов счетчика 3 1. Этот код с учетом "1" в младшем дополнительном разряде, передаваемом от преобразователя t5 без коррекции, в ЦАП 8 преобразуется в компенсирующий ток

n I<<= 2i>(N,— m + и)

В результате преобразования ока

I „ импульсы с выхода ПНЧ 7 поступа1483641

+ Х3 Х1 +

2ki4(iV,-тп+п)а

При преобразовании входного сигнала IÄ(t) = ?с+ Vt (где V — скорость изменения входного сигнала) величина Х «= Х,— Х равна

Т-T

1 т, (I».+I0+Vt) dt + 2k S (?с+ .»» т,- т т;т

+I»»+Vt)d t — 2k ((4+21дХ„-То-17 т, т, т, (Тс+22-д Х,-? о-Vt) с» т,т 45

С учетом Т, = ".. = Т„= (N -m) t>, Т = I»t>, получим

Х, = 21<(Х - дХ,+ЧТд) (М -ш+п)С откуда результат преобразования

Полученный результат преобразования Х представляет собой среднее значение входного сигнала Х р за фиксированное время измерения 2Т»». В этом ют на вход счетчика 13 через элемент

И 18, работу которого разрешает сигнал с выхода элемента ИЛИ 54. В счетчике 13 код Х компенсируется до

5 . нуля этими импульсами, и в этот момент элемент И 16 вырабатывает сигнал 75, по которому заканчивается

Т . Сигналы 75 и 73 разрешают работу элемента И 50, через который про- 10 ходит импульс от формирователя 47 на счетный выход счетчика 45, устанавливая в нем "0" код. По этому коду дешифратор 46 формирует сигнал 74 готовности результата преобразования на шинах 6 и сигнал окончания преобразования, передаваемый на шину 5, В случае Х,2= 0 сигнал 74 формируется сразу после окончания Tс °

В течение Т импульсы генератора

62 поступают через элемент И 21, открытый сигналом 73, и через элемент

ИЛИ 23.на вход счетчика 14, где они изменяют код Х,, увеличивая или уменьшая его в зависимости от знака Х . 25

17

Число импульсов, поступающих за

Тз в счетчик 13, равно Х, = k I Тз=

= 1; 21д(»1 — m + п)Т,, а в счетчик 14—

Х = Т /t4. В счетчике 14 формируется окончательный результат преобразования результате нет погрешностей, присущих прототипу и обусловленных изменением периода помехи от сети питания, а также необходимостью синхронизации выполнения тактов преобразования от сети питания для подавления помех. В предлагаемом АЦП преобразование начинается сразу по приходе сигнала запуска его в работу, т.е. без потерь времени на синхронизацию. В процессе преобразования при изменении частоты сети питания выполняется коррекция, благодаря которой гогрешности, вызываемые этим изменением и изменейием входного сигнала за время измерения, полностью устраняются.

Формула и э обретения

1, Аналого-цифровой преобразователь энакопеременных сигналов, содержащий первый и второй переключатели, первые информационные входы которых объединены и являются входной шиной, вторые информационные входы объединены, подключены к первому выходу цифроаналогового преобразователя и являются шиной нулевого напряжения, второй выход цифроаналогового преобразователя соединен с информационным . входом третьего переключателя, первый выход которого объединен с выходом источника тока смещения и подключен к суммирующему входу преобразователя напряжения в частоту, вычитающий вход которого подключен к выходу второго и второму выходу третьего переключателей, управляющий вход источника тока смещения соединен с первым выходом блока управления, первый вход которого является шиной запуска и объединен с входами установки нулевого кода первого и второго реверсивных счетчиков, единичные выходы разрядов последнего являются выходной шиной и соединены совместно с нулевыми выходами разрядов с соответствующими информационными входами преобра-r эователя кодов, выход знакового разряда которого соединен с управляющим входом третьего переключателя, выходы группы старших разрядов и дополнительного разряда — с соответствующими одноименными входами цифроаналогового преобразователя, при этом второй вход блока управления является шиной напряжения сети питания, второй вы.ход — шиной сигнала окончания преоб1483641

12 разования, третий выход соединен с первыми входами первого, второго и третьего элементов И и первым управляющим входом преобразователя кодов, 5 четвертый выход — с управляющим входом первого переключателя и первым входом четвертого элемента И, выход которого соединен с первым входом первого элемента ИЛИ, второй вход ко- 1п торого подключен к выходу первого элемента И, второй вход которого соединен с пятым выходом блока управления, шестой выход которого соединен с управляющим входом второго переключателя, с вторым управляющим входом преобразователя кодов и первым входом второго элемента ИЛИ, второй вход которого соединен с выходом второго элемента И, второй вход которого объединен с первым входом пятого элемента И и подключен к нулевому выходу знакового разряда второго реверсивного счетчика, вход управления вычитанием которого соединен с выхо- 25 дом второго элемента ИЛИ, а выходы нулевых разрядов, кроме знакового,— с остальными входами пятого элемента И, выход которого соединен с третьим входом блока управления, выход 3О первого элемента ИЛИ соединен со счетным входом первого реверсивного счетчика, вход управления вычитанием которого соединен с. выходом третьего элемента И, второй вход которого .соединен с единичным выходом знакового разряда второго реверсивного счетчика, шестой элемент И, первый вход которого объединен с вторым входом четвертого элемента И, второй 411 вход подключен к седьмому выходу блока управления, а выход соединен со счетным входом второго реверсивного счетчика, отличающийся тем, что, с целью повышения точности преобразования, в него введены блок удвоения числа импульсов и блок коррекции, первый вход которого соединен с пятым выходом блока управления, восьмой выход и группа выходов которого подключены соответственно к второму входу и первой группе входов блока коррекции, вторая группа входов которого подключена соответственно к группе входов младших разрядов преобразователя кодов, а группа выходов соединена с входами соответствующих младших разрядов цифроаналогового преобразователя, третий и четвертый входы блока коррекции подключены соответственно, к четвертому и шестому выходам блока управления, пятый вход является шиной запуска, а выход соединен с управляющим входом блока удвоения числа импульсов, информационный вход которого соединен с выходом преобразователя напряжения в частоту, а выход — с первым входом шестого элемента И.

2. Преобразователь по п.1, о т— л и ч а ю шийся тем, что блок удвоения числа импульсов выполнен на элементах И, ИЛИ и двух формирователях импульсов, вход первого иэ которых соединен с выходом элемента

И, а выход через второй формирователь импульсов подключен к первому входу элемента ИЛИ, выход которого является выходом блока, а второй вход является информационным входом блока и объединен с первым входом элемента

И, второй вход которого является управляющим входом.

3. Преобразователь по п. 1, о тл и ч а ю шийся тем, что блок коррекции выполнен на реверсивном счетчике, триггере, одновибраторе, формирователе импульсов, счетчике, группе элементов ИЛИ, группе элементов И, элементах И, ИЛИ, причем информационные входы реверсивного счетчика являются первой группой входов блока, нулевые выходы разрядов соединены,с соответствующими входами первого элемента И, выход которого соединен со счетным входом триггера, вход управления вычитанием реверсивного счетчика является третьим входом блока и объединен с первым входом первого элемента ИЛИ, второй вход которого подключен к выходу триггера и является выходом блока, вход записи реверсивного счетчика соединен с выходом второго элемента ИЛИ, а вход установки нулевого кода является пятым входом блока и объединен с входом формирователя импульсов, входом сброса триггера и входом установки нулевого кода счетчика, счетный вход которого объединен со счетным входом реверсивного счетчика и подключен к выходу второго элемента И, первый вход которого является первым входом блока, а второй вход соединен с выходом первого элемента ИЛИ, второй группой входов блока являются

13

14

1483641 первые входы группы элементов И, вторые входы которых соединены с соответствующими выходами группы элементов ИЛИ, первые входы которых объе- динены и являются четвертым входом

5 блока, а вторые входы подключены к нулевым выходам разрядов счетчика, выходы группы элементов И являются группой выходов блока, вторым входом которого является первый вход третьего элемента И, второй вход которого объединен с первым входом второго элемента ИЛИ и подключен к выходу формирователя импульсов, второй вход 15 второго элемента ИЛИ соединен через одновибратор с выходом третьего элемента И.

4. Преобразователь по п. 1, о т- 20 л и ч а ю шийся тем, что блок управления выполнен на трех счетчиках, четырех формирователях импульсов, одновибраторе,дешифраторе, задатчике кода, генераторе импульсов, регистре, элементах И, ИЛИ, причем входы установки нулевого кода первого и второго счетчиков объединены с первым входом первого элемента ИЛИ и являются первым входом блока, вто- ЗР рой вход которого через первый формирователь импульсов соединен с первыми входами второго элемента ИЛИ и первого элемента И, второй вход которого объединен со счетным входом третьего счетчика, входом второго формирователя импульсов и первым входом второго элемента И, является пятым.выходом блока и подключен к выходу генератора импульсов, второй 4р вход второго элемента И объединен с первым входом третьего элемента ИЛИ, подключен к выходу четвертого элемента ИЛИ и является первым выходом. блока, третьим входом которого является первый вход третьего элемента И, второй вход которого соединен с выходом второго формирователя импульсов, выход — с первым входом .пятого элемента ИЛИ, выход которого подключен к счетному входу второго счетчика, выходы которого подключены к соответствующим входам дешифратора, первый и второй выходы которого соединены соответственно с первым и вторым входами четвертого элемента ИЛИ и являются соответственно четвертым и шестым выходами блока, третьим выходом которого является третий выход дешифратора, подключенный к второму входу третьего элемента ИЛИ и третьему входу второго элемента И, четвертый выход дешифратора является вторым выходом блока, седьмым выходом которого является выход третьего элемента ИЛИ, выход переполнения первого счетчика соединен с вторым входом первого элемента ИЛИ, выход которого через третий формирователь импульсов подключен к второму входу пятого элемента ИЛИ и входу записи кода первого счетчика, информационные входы которого соединены с соответствующими выходами задатчика кода, а выход первого элемента И через одновибратор соединен с вторым входом второго элемента ИЛИ, выход которого является восьмым выходом блока, и к входу записи кода регистра непосредственно, а к входу .установки нулевого кода третьего счетчика — через четвертый формирователь импульсов, выходы счетчцка соединены с соответствующими входами регистра, выходы которого являются группой выходов блока, выход второго элемента И соединен cD счетным входом первого счетчика.

1483641

143 < 41

Фиг, Ф

Фиг. 5

1483 Ü41

Фиг.б

Редактор И. Рыбченко

Заказ 2851/55 Тираж 884 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101

72

76

78

Составитель В. Махнанов

Техред Л.Сердюкова Корректор A- Обручар

Аналого-цифровой преобразователь знакопеременных сигналов Аналого-цифровой преобразователь знакопеременных сигналов Аналого-цифровой преобразователь знакопеременных сигналов Аналого-цифровой преобразователь знакопеременных сигналов Аналого-цифровой преобразователь знакопеременных сигналов Аналого-цифровой преобразователь знакопеременных сигналов Аналого-цифровой преобразователь знакопеременных сигналов Аналого-цифровой преобразователь знакопеременных сигналов Аналого-цифровой преобразователь знакопеременных сигналов Аналого-цифровой преобразователь знакопеременных сигналов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к вычислительной и преобразовательной технике и может быть использовано в вычислительных системах обработки информации

Изобретение относится к цифровой электроизмерительной технике и может быть использовано в цифровых приборах и измерительных информационных системах

Изобретение относится к области автоматики и преобразовательной техники и может быть использовано в аналого - цифровых преобразователях

Изобретение относится к цифровой измерительной технике

Изобретение относится к устройствам для автоматизации научных исследований в области ядерной физики, в частности к временным спектрометрам, и может быть использовано в ряде физический экспериментов, проводимых по времяпролетной методике измерения

Изобретение относится к автоматике ,в частности, к измерительной технике

Изобретение относится к области автоматики и вычислительной техники и может быть использовано в аналого-цифровых преобразователях и калибраторах

Изобретение относится к автоматике и измерительной технике

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано в прецизионных цифроаналоговых и аналого-цифровых преобразователях

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