Источник временных сдвигов импульса

 

Устройство может быть использовано при построении синтезаторов временных интервалов, фазируемых импульсных генераторов, в широкодиапазонных преобразователях интервалов времени. Цель изобретения - повышение точности временных сдвигов - достигается путем обеспечения более высокой кратности синхронизации и уменьшения в результате этого неопределенности фазирования низкочастотного контура устройства. Для этого в источник временных сдвигов импульса введены делитель мощности 5 и набор дополнительных звеньев 7 ... (6+N) переменной задержки импульса. Кроме того, устройство содержит шину 1 запуска, схему ИЛИ 2, шину 3 выхода, синхронизирующий генератор 4, первое звено 6 переменной задержки. Введенные отличия позволяют, сохраняя величину периода циркуляции импульса в замкнутом контуре, равном периоду прототипа, обеспечить неоднократное взаимодействие циркулирующего импульса с синхронизирующим сигналом в течение этого периода. В результате уменьшается абсолютная величина флуктуаций задержки, следовательно и точность временных сдвигов. В описании приведены конкретные примеры выполнения устройства ,в частности, звеньев переменной задержки. 1 з.п.ф-лы, 3 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН (Si1 4 Н 03 K 5/153

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А BTOPCKOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Фиг.1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4325652/24-21 (22) 06.1!.87 (46) 30.07.89. Бюл. У 28 (71) Научно-исследовательский институт прикладных физических проблем им. А.Н.Севченко (72) В.В.Кондратюк (53) 621.317(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

Ф 1236600, кл. Н 03 К 5/13, Н 03 К 3/64, 19841.

Авторское свидетельство СССР

Ф 456332 кл. Н 01 р 9/00, 1971. (54) ИСТОЧНИК ВРЕМЕННЬИ СДВИГОВ ИМПУЛЬСА (57) Устройство может быть использовано при построении синтезаторов временных интервалов, фазируемых импульсных генераторов, в широкодиапазонных преобразователях интервалов времени. Цель изобретения — повышение точности временных сдвигов — достигается путем обеспечения более высокой кратности синхронизации и умень„„SU„„) 497727 A 1 шения в результате этого неопределенности фазирования низкочастотного контура устройства. Для этого в источник временных сдвигов импульса введе ны целитель мощности 5 и набор допол" нптельных звеньев 6,...(6 + N) пере-; менной задержки импульса. Кроме того, устройство содержит шину 1 запуска, схему ИЛИ 2, шину 3 выхода, синхронизирующий генератор 4, первое звено 6 переменной задержки. Введенные отличия позволяют, сохраняя величину периода циркуляции импульса в замкнутом контуре равной периоду прототипа, обеспечить неоднократное взаимодействие циркулирующего импульса с синхро- а ниэирующим сигналом в течение этого е периода. В результате уменьшается абсолютная величина флуктуаций задержки, а следовательно, и точность временных сдвигов. В описании приведены конкретные примеры выполнения устройства, в частности звеньев переменной

«и задержки. 1 з.п.ф-лы, 3 ил. «В с©

149772

ИзобреTEHIIO относится к импул1 гной техн11кг и может быть HOIIoJII,зовлнс> прп построешш синтезаторов временных интервллов> флзируемых импульсных генераторов, л также в широкодплплзонных преобрлзовлтелях интервалов врекратности синхронизации и уменьшения в результате этого неопределенности флзирования низкочастотного контура устройства, 1

На фиг.1 представлена блок-схема источника временных сдвигов импульса; нл фиг.2 и 3 — конкретные примеры em выполнения. 20

Источник временных сдвигов импульса (фиг,1) содержит шину 1 запуска, элемент ИЛИ 2, шину 3 выхода, синхронизирующий генератор 4, делитель 5 мощности и венья 6,7...(6+И) переменных задержек импульса.

Шина 1 подключена к первому входу элемента ИЛИ 2> первый выход которого подключен к шине 3 выхода, зве нья 6,...,(6+11) переменных задержек 30 импульса соединены каскадно путем подключения выхода предыдущего звене к входу последующего; вход звена 6, которое является первым звеном касклда, соединен с вторым выходом элемента ИЛИ 2, второй вход которого подключен к выходу звена (6+N) переменной задержки замыкающего касклда.

Выход генератора 4 через сооТВеТсТвующий выход делителя 5 и 1щности под- 40 к11юче11; входу модуляции задержки клждого из звеньев 6, .. °, (6+N)

Устройство (фиг. 1) работает следующим образом.

В ис>одном состоянии оно находит- 45 ся в ждущем режиме. Высокостлбильный глрмогп1чзски11 сигнал с выходл генератора 4 распределяется делителем 5 мощности между входами модуляции звеньев 6>...,(6+И).

Сдвигаемый импульс (импульс запуска) подлется на шину 1 и далее через элемент ИЛИ 2 на вход звена 6 переменной задержки. В зависимости от флзы синхронизирующего сигнллл, 55 поступлющегo нл вход модуляции звена 6, импульс с выхода этого звена поступлг . нл вход звена 7 переменной задержки через интервал времени.мени.

Цель изобретения — повьпяение точ— ности временных сдвигов — достигает- 10 ся путем обеспечения более высокой

7 4 (о| ..1 <о! .в»

"с + l 8с ь де ь

И Д с — СООтпвтСтВЕHHO ПОСтОЯННаЯ И ь изменяющаяся с периодом f переменHля гoстлвляющие зrläсржки импульса звеном 6.

Лнллогично осуществляется злдерж" кл импульса клждым последующим звеном 7,..., (6+N) на время с ; = ;"+ а ." и dP. — соответственно постг,—

> 1 яннля .и переменная составляющие за— держки импульса 1-м звеном переменной задержки, С выхода звена (6+N) импульс через злемент ИЛИ 2 поступает на вход звеня 6, и цикл его циркуляции в замкнутом контур» повторяется.

Эффект синхронизации фазы циркулирующего импульса отис . ительно флзы сиг-, нала нл выходе генератора 4, другими словами, си11хронизация 1:изкочастотного контура генератором 4, будет

n Io > иметь место, если задержка ° импульса каждым из звеньев 6,...,(6+N) в автономном режиме, т.е, при отКлюченном генераторе 4, подбирается равной цепому числу периодов синхроIo1 -1 низирующего сигнала;, = и:f, где п; — целое число. Период Т, циркуляции импульса в контуре принимает нй

-1 гри этом I« Heki»e Т,= Г 2 и; ° Ве>с> 6 1 6 личина ll = Е. - п; задает кратность

i с синхронизации низкочастотного контура генератором 4.

Последовательность импульсов, сдвинутых относительно импульса запуска на время, кратное периоду Тс>> снимается с шины 3 выхода.

На фиг,2 и 3 приведены примеры выполнения источника временных сдвигов импульса при N = 1, т,е, для двух звеньев переменной задержки и конкретной реализации данных звеньев.

Источник временных сдвигов импульса (фиг.2) содержит шину 1 запуска, элемент ИЛИ 2, шину 3 выхода, синхронизирующий генератор 4, делитель 5 мощности, идентичные звенья 6 и 7 переменной задержки импульсов, первое из которых состоит из постоянного 8 и переменного 9 резисторов, фильтров 10 нижних и 11 верхних частот (ФНЧ 10 и ФВЧ 11 соответственно}, туннельного диода 12, формирователя 13 импульса и элемента 14 задержки> элемент И 15 и шину 16 блокировки.

1497727

Шина 1 подключенл к первому входу элемент» И>1И 2, первый выход которого подкл >чен к п>ине 3 выхода, а второй соединен с входом звена 6 переменной задержки импульса, куда TQI.—

5 же подключен первый вывод резистора 8, второй вывод которого обвединен с первым выводом переменногс> резистора 9, с входом формирователя 13 и пер- р вым входом ФНЧ 10, к второму входу которого подсоединен первый вывод туннельного диода 12, второй вывод которого подключен к первой шине источника питания, к второй шине которого подключен второй вывод переменного резистора 9. Вход ФВЧ 11 является входом модуляции задержки звена 6, а его выход подключен к второму входу

ФНЧ 10. Выход формирователя 13 соеди- ур нен с входом элемента 14 задержки,выход которого является выходом звена 6 переменной задержки и соединен с входом звена 7, выход которого подключен к первому входу элемента И 15, 25 второй вход которого соединен с шиной 16, а выход — с вторым входом элемента ИЛИ 2. Выход генератора 4 подключен через делитель 5 мощности к входам модуляции звеньев 6 и 7 пере- 30 менной задержки.

Устройство (фиг.2) работает следующим образом, В исходном состоянии оно находится н ждущем режиме, на шину 16 подан сигнал логического нуля. Высокостабильный гармонический сигнал с выхода генератора 4 распределяется делителем 5 мощности между звеньями 6 и 7 переменной задержки. Поступая через 4р

ФВЧ 11 на туннельный диод 12, этот сигнал модулирует уровень порога туннельного диода 12, который выставляется переменным резистором 9. В исходном состоянии рабочая точка дио- 45 да 12 находится на туннельной ветви вальт-амперной характеристики (ВАХ).

Мощность сигнала на выходе генератора 4 и уровень порога, выставленный переменным резистором 9, выбираются так, чтобы исключить переключение туннельного диода 12 т,е, переход его на диффузионную ветвь BAX от синхронизирующего сигнала, Исходное состояние звена 7 переменной задержки- . 55 аналогичное.

Для разблокиронки контура циркуляции на шину 16 подают сигнал логической единицы.

И".ьпульс 1»пуска (сдв>>глемь>й им>улье-), >1<>;1,>1.«i„>1 пл 1>я>1>у I, поступлет через -!.>о >ент И 1И 2, рл >нязьп>лкший резис>;р 8:1 Ф11 I I 0; л ту.>11е.п--ный д>>оп I .: >1 1>е>ре>сль.. 1;,ет с го и» дифс>ъзио11п".ю»e" р;, »:>Х.,>ор ..fi! pnF те ".h I 3 срлбатын»ет, нл его ныхоце фс>рми1?уе тся стлндар>п>>й имп:лье, который через элемснт 14 злл ржкп псст?пает нл вход звена 7. По окс нчании импульса нл втором н>>ходе эле>ентл ИПИ 2 рабочая точка д н да 12 > nзнрлщлется в исхс двое состс>яние. Прохождение импульсл через звено 7 переменной задержки происходит так же, KdK и через звено 6. 0 выхода звена 7 сигнал через элементы И 15 и ИПИ 2 вновь посту>>ает нл I>? îä звена 6 переменной задержки, и цикл циркуляции повторяется ° Вы?:оцнля последовательность импульсов с периодом Тс>, представляющая последовательность временных сдвигов импульса запуска, снимается с шины 3, Эффект синхронизации фазы циркулирующего импульса относительно фазы сигнала генератора 4 будет иметь место, если задержка >.. ;1 импульса зве— ном 6 н автономном режиме, т.е. задержка импульса при прохождении туннельногэ диода 12, формирователя 13 и элемента 14, подбирается равный целому числу и периодон синхрониэи1 рующего сигнала, Я >= п, Тс, а задержка 7 " импульса звеном 7 в авто1

-! номном режиме — рл> ной п, f, где и — целое число. Период Т,= (п „+ и„) х

> — > х f,= п.f,, а величина и = и,+ и, совпадает с кратностью синхронизации, циркуляция импульса н замкнугом контуре прекрлщаетсн при подаче на шину 16 сигналл логического нуля.На этом работа устройства заканчивается.

Источник временных сдвигов импульса (фиг.3) содержит шину 1 запуска, элемент ГЛИ 2, шину 3 выхода, синхронизирующий генератор 4, делитель 5 мощности, идентичные звенья 6 и 7 переменной задержки импульса, первое из которых состоит из RS-триггера 17, генераторов 18 тока накопления (ГТН 18) и 19 ток» расса-ывания (ГТР 19), ФНЧ 10, ФВЧ ll, ДНЗ 20 и формирователя 21 импульса, элемент

И 15 и шину 16 блок>>ровни.

Шина 1 подключен» к первому входу элемента И 1И 2, пс1 вый выход которого подклкчен к шин 3 выхода, а вто1497727 рой выход соедипсн с первым входом элемента !1 15, второй вход которого соединен с ппшой 16, а выход — с S-âõîдом триггера 17 (являющимся входом

5 звена 6), прямой и инверсный выходы которого соединены соответственно с входом управления ГТР 19 и I ТН 18, выходы которых соединены с входом формирователя 21 и подключены к первому входу ФНЧ 10, к второму входу которого подсоединсн первый полюс ДНЗ 20, второй полюс которого подключен к источнику питания. Вход ФВЧ 11 является входом модуляции задержки звена 6, а его выход подключен к второму входу ФНЧ 1О. Выход формирователя 21 соединен с R-входом триггера 17, а также, являясь выходом звена 6 переменной задержки, с входом звена 7, выход которого подключен к второму входу элемента KIH 2. Выход генератора 4 подключен через делитель 5 мощности к входам модуляции звеньев 6 и 7 переменной задержки, 25

Устройство (фиг . 3) работает следующим образом.

В исходном состоянии оно находится в ждущем режиме. На прямом выходе триггера 17 присутствует сигнал логи- 30 ческого нуля, в результате чего

ГТН 18 включен, а ГТР 19 выключен.

IIenl» перевода триггера 8 в исходное состояние является стандартной и нЙ фиг.3 не показана. Ток накопления

ГТН 1 8 проходит через ДНЗ 20,обеспечивая накопление неосновных носителей заряда в его базе до достижения за— рядом с-,ационарного состояния. На шину 16 подан сигнал логического ну- 40 ля. Выс;.костабильный сигнал с выхода генератора 4 распределяется делителем 5 мощности между звеньями 6 и 7 переменн и задержки и модулирует накопленный в базе ДНЗ 20 заряд неос,: 45 новных нс сителей.

Для разблокировки контура циркуляции на шину 16 подают сигнал логической единицы.

Импульс запуска (сдвигаемый импульс), поданный на шину 1, переключает триггер 17, и на его прямом выходе устанавливается единичное состояние. В результате выключается

ГТН 18, а ГТР 19 включается. Его ток, 55 являясь обратным по отношению к направлению тока ГТН 18, проходя через

ДНЗ 20, рассасывает накопленный заряд.

В момент восстановления обратного сопротивления диода 20 срабатывает формирователь 21, на его выходе отрабатывается стандартный импульс, который п р кпючает триггер !7, н исходное состояние и одновременно поступает на вход звена 7. Задержка импульса звеном 7 происходит аналогично описанному выл с. Г выхода звена 7 сигнал через элементы ИЛИ 2 и И 15 вновь поступает на вход звена 6 переменной задержки, и цикл циркуляции повторяется. Выходная последовательность импульсов с периодом Т,, представляющая последовательное.ть временных сдвигов импульса, снимается с шины 3.

Эффект синхронизации фазы циркулирующего импульса относительно фазы сигнала генератора ., будет иметь мес,, (ot л (О!

-1 то, если ",= г. f и 7" =n f

Период То (п6+ п 1 ) f ñ nf с ю B p o синхронизации n = п + п .

Циркуляция импульса прекращается при подаче на шину 16 логического нуля. На этом работа устройства заканчивается.

Использование предлагаемого устройства обеспечивает также по сравнению с устройством аналогичного назначения (прототип) снижение затрат на разработку системы стабилизации периода циркуляции импульса в низкочастотном контуре при повьш ении предельной кратности и „ синхронизации, кроме того, за счет увеличения кратности n „, в предлагаемом устройстве достигается устойчивая синхронизация для более низкой частоты циркуляции импульса при заданной частоте синхронизирующего сигнала, что снижает требования к быстродействию входящих в низкочастотный контур элементов и, следовательно, ведет к снижению стоимости устройства, Устройство позволяет, сохраняя величину периода циркуляции импульса в замкнутом контуре равной периоду прототипа, обеспечить тем не менее неоднократное взаимодействие циркулирующего импульса с синхронизирующим сигналом в течение этого периода.

В результате задержка импульса между двумя последовательными моментами его взаимодействия с синхронизирующим сигналом уменьшается, а следовательно, уменьшается и абсолютная величина флуктуаций задержки, поскольку относительная нестабильность вре1497727

10 мени прохождения импульсом звена задержки остается неизменной и определяется только его типом и конструк цией. Уменьшение флуктуаций задержки между последовательным взаимодействием импульса с синхронизирующим сигналом обеспечивает устойчивую сип— хронизацию для более высокой частоты

Й синхронизирующего сигнала:(для более высокой кратности п синхронизации) в сравнении с прототипом, что. повышает,, в свою очередь, точность фазирования устройства импульсом запуска, а следовательно, и точность

1. формирования последовательности временных сдвигов, Формула изобретения

1. Источник временных сдвигов импульса, содержащий шины запуска и выхода, синхронизирующий генератор, первое звено переменной задержки импульса.и элемент ИЛИ, первый вход, первый выход которого подключены соответственно к шине запуска и шине выхода, а второй выход соединен с входом первого звена переменной задержки импульса, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью повышения точ— ности временных сдвигов, в него введены делитель мощности и набор дополнительных звеньев переменной задержки импульса, соединенных каскадно путем подключения выхода предыдущего звена к входу последующего, выход первого звена переменной задержки импульс» соединен с входом исходного звена каскада, а выход его замыкающего звена соединен с вторым нходом элемента ИЛИ, выход синхрониэпрующего генератора через соответствующий выход делителя мощности подключен к входу модуляции каждого из эненьен переменной задержки импульса.

2. Источник импульса по п.1, о т личающийся тем,что звено переменной задержки импульса выполнено с использованием туннельного дио15 да, постоянного и переменного резисторов, фильтра верхних и фильтра нижних частот, формирователя импульса и элемента задержки, при этом входом звена переменной задержки импульса

?0 является первый вывод постоянного резистора, второй вывод которого соединен с первым выводом переменного резистора, с входом формирователя импульса и первым входом фильтра нижних частот, к второму входу которого подсоединен первый вывод туннельного диода, второй вывод которого подключен к первой шине источника питания, к второй шине которого подключен втоЗ0 рой вывод переменного резистора, вход фильтра верхних частот является входом модуляции звена переменной задержки импульса, а его выход подключен к второму входу фильтра нижних частот, выход формирователя импульса соединен с входом элемента задержки, выход которого является выходом звена переменной задержки импульса.

1497727

Составитель А.Очеретяный

Техред А. Кравчук Корректор И.Горная

Редактор А.Маковская

Заказ 4456/55 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Тираж 884

П оизводственно-издательский комбинат "Патент", г.ужгород, ул. Гагарина,101 роизводс

Источник временных сдвигов импульса Источник временных сдвигов импульса Источник временных сдвигов импульса Источник временных сдвигов импульса Источник временных сдвигов импульса Источник временных сдвигов импульса 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в системах автоматического управления, например в блоках управления электроприводом

Изобретение относится к цифровой технике и может быть использовано при построении устройств первичной обработки радиолокационной информации

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в импульсной технике

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано при создании автоматизированных систем со сжатием измерительной информации

Изобретение относится к области электрои радиотехники и может быть использовано при выделении сигнала с заданными частотными и амплитудными признаками на фоне помех и шумов

Изобретение относится к области импульсной техники и может быть использовано в устройствах преобразования и обработки информации: цифровых измерительных приборах, аналогоцифровых преобразователях

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в цифровой вычислительной технике

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для задержки цифровой информации

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

Изобретение относится к области автоматики и вычислительной техники и может быть использовано при разработке устройств автоматической обработки информации спектрального типа

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