Элемент с управляемой проводимостью

 

Изобретение относится к вычислительной технике и может найти применение в устройствах автоматического регулирования и управления, в информационно-измерительных системах и устройствах, где необходимо выполнять нелинейные дискретные преобразования сигналов. Цель - повышение точности за счет повышения порядка воспроизводимой рациональной функции. Это достигается тем, что элемент с управляемой проводимостью содержит первый сглаживающий конденсатор 1, первый 2 и второй 3 информационные выводы элемента с управляемой проводимостью, первый 4, второй 5, третий 6, четвертый 11, пятый 12 и шестой 13 масштабный резистор, первый ключ 7, второй сглаживающий конденсатор 8, второй 9 и третий 10 ключи, третий 14 и четвертый 15 сглаживающие конденсаторы. При этом управляющие входы первого 7, второго 9 и третьего 10 ключей объединены и являются управляющим входом 16 элемента с управляемой проводимостью. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 Г 06 С 7/20

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ с

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

1 (21) 4620145/24-24 (22) 04,11.88 (46) 15.10.90. Бил. Р 38 (71) Мордовский государственный университет им. H.Ï. Огарева (72) А,И. Галкин . (53) 681.335(088.8) (56) Авторское свидетельство ГГСР

Y- 855671, кл. С; 06 r. 7/12, 1981.

Авторское свидетельство ГГСР

Р 1182542, кл. Г 06 Г 7/20, 1984 (54) ЭЛЕМЕНТ С УПРАВЛЯЕМОЙ ПРОВОРИNOC7MA (57) Изобретение относится к вычислительной технике и может найти применение в устройствах автоматического регулирования и управления, в информационно-измерительных системах и устройствах, где необходимо выпол„„SU„„1599874 А 1

2 нять нелинейные дискретные преобразования сигналов, Пель — повышение точности за счет повышения порядка воспроизводимой рациональной Функции.

Это достигается тем, что элемент с управляемой проводимостью содержит первый сглаживающий конденсатор 1, первый 2 и второй 3 инФормационные выводы элемента с управляемой проводимостью, первый 4, второй 5, третий

6, четвертый 11, пятый 12 и шестой

13 масштабные резисторы, первый кЛюч

7, второй сглажилающий конденсатор Я. второй 9 и третий 10 ключи, третий 14 и четвертый 15 сглаживающие конденсатори. При этом управляющие входы первого 7, второго 9 и третьего 10 Ж ключей объединены и являются управля- уу ющим входом 16 элемента с управляемой %Ф Ф проводимостью. 1 ил.

1599874

1 () G5G68 GqГrlGi3е + Г,G(„G1 8 р(6) = — — +

Гт + Гт Д Гт Гт + Гтт(Гт + Гт ) Гт + Гть(Гт Я + Сь,(Гт д (2) Гт50 (т e + — — 6

1 Гgg Gg — — (3 Г

P®) = Г5 +

+В - ц Г,.3 Г15, В

6 (- -(+ — + — — e (т 1 Гтф Гт (3) Гт,ь Гт (+ (т "и у = /х при х (-„(0; 1) (4) Для функции

1,8683.х + 1,1888 x1 + 4,1722 -10 х х + 1,9212 ° х1 + 1,7864 .10- х + 5,2298 10 з иная погрешность ется по формуле max /х

Изобретение относится к вычислительной технике и может найти применение в устройствах автоматического регулирования и управления, в информационно-измерительных .системах и устройствах, где необходимо выполнять нелинейные дискретные преобразования сигналов.

Цель изобретения — повышение точности за счет повышения порядка воспроизводимой рациональной функции.

На чертеже приведена функциональная схема элемента с управляемой проводимостью, Элемент с управляемой проводимостью содержит первый. сглаживающий конденсатор 1, первый 2 и второй 3 информационные выводы элемента с управляемой проводимостью, первый 4, второй 5, третий 6 масштабные резисторы, первый 7 ключ, второй 8 сглаживающий конденсатор, второй 9 ключ, третий 10 ключ, четвертый 11, пятый

-12 и шестой 13 масштабные резисторы, третий 14 и четвертый 15 сглаживающие конденсаторы управляющий вход 16 элемента с управляемой проводимостью.

Элемент с управляемой проводимостью работает следующим образом.

Зависимость среднего значения проводимости р элемента с управляемой проводимостью от относительной длительности 6 управляющего широтноимпульсного модулированного сигнала

1 где (:„, Г>, Г, Г„„G „H (;,> ветственно проводимости масштабных резисторов 4,5,6,11.12 и 13. (ШИИ-сигнала), подаваемого на вход

16, имеет вид я .КЖ при 0 z 8 1 (1) / где 6 — — относительная длительТ ность ШИМ-сигнала, представляющего собой после10 довательность прямоугольных импульсов длительностью а и периодом повторения Т;

К вЂ” коэффициент пропорцио15 нальности. ! IMP. †сигн, поступающий на вход

16 элемента с управляемой проводимостью, управляет средними значениями проводимостей последовательно

2р включенных соответственно ключей 7, 9 и 10 и масштабных резисторов 6, 4 и 12. В результате полная средняя проводимость для масштабного резистора с проводимостью Г, соединенного

25 последовательно с ключем, на котоpbN подается ШИ1".-сигнал 8 будет равна Г 6 . Сглаживающие конденсаторы

1,8,14 и 15 обеспечивают подавление высших гармоник напряжения, возникающих при коммутации ключей. Благодаря этому элемент оказывается развязанным по переменному току, что позволяет рассматривать только средние значения его проводимостей.

Проводимость предлагаемого элемента можно представить выражением справедливо приближение в виде .рациональной функции с приведенной по50 грешностью 0„052, т.е.

599874 мента с управляемой проводимостью, первый информационный вывод элемента соединен с первым выводом первого масштабного резистора и через последовательно включенные второй масштабный резистор, третий масштабный резистор и первый ключ — с вторым информационным выводом элемента с управляемой проводимостью, общий вывод второго и третьего масштабных резисторов через второй сглаживающий конденсатор подключен к шине. нулевого потенциала, второй вывод первого масштабного резистора соединен с первым выводом второго ключа, второй информационный вывод элемента с управляемой проводимостью соединен непосредственно и через третий ключ—

20 с первыми выводами соответственно четвертого и пятого масштабных резисторов, вторые выводы четвертого и пятого масштабных резисторов соединены с первым выводом шестого мас25 штабного резистора и через третий сглаживающий конденсатор — с шиной нулевого потенциала, управляющие входы первого, второго и третьего ключей соединены с управляющим входом элемента с управляемой проводимостью, отличающийся тем, что, с целью повышения точности за счет повышения порядка воспроизводимой рациональной функции, в него введен четвертый сглаживающий конденсатор, через который второй вывод шестого масштабного резистора и второй вывод второго ключа подключены к шине нулевого потенциала, 5 1

Ппя вычисления проводимостей масштабных резисторов элемента выражение (5) преобразуется к виду

3 4155" 10 х

R(x) = Q -г — — — +

1 5267 ° х2 + 4,2027 -10, -х х + 1,8264х + 5,51 Ж

Сравнивая выражения (3) и (7), можно составить систему уравнений:

3,4155 10

9,4792 10

Г.

Г

Г.( (8}

1,5267;

11 + 9+ "Я т 1 8264 ° г. с+ r, „

11

-- — > = 5,5172.10 4

Из этой системы уравнений определяются проводимости масштабных резисторов.

Формула и з о б р е т е н и я

Злемент с управляемой проводимостью, содержащий первый сглаживающий конденсатор, выводы которого являются соответственно первым и вторым информационными выводами эле40

Составитель Н, Зайцев

Редактор M. Келемеш Техред М.Дидык Корректор Н. Король

Заказ 3145 Тираж 559 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

Элемент с управляемой проводимостью Элемент с управляемой проводимостью Элемент с управляемой проводимостью 

 

Похожие патенты:

Квадратор // 1599873
Изобретение относится к аналоговой вычислительной технике

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в аналоговых вычислительных устройствах и системах автоматического управления

Изобретение относится к вычислительной техники

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может найти применение в электротехнической аппаратуре различного назначения, в частности в системах автоматического управления

Изобретение относится к аналоговой и аналого-цифровой вычислительной технике и может быть использовано в функциональных преобразователях и счетчиках интеграторах, применяемых для измерения расхода и количества технологических сред (веществ) по методу переменного перепада давления на сужающем устройстве

Изобретение относится к области автоматики и вычислительной техники

Изобретение относится к аналоговой вычислительной технике

Изобретение относится к радиоизмерительной технике, автоматике и вычислительной технике и может быть использовано в аналоговых вычислительных машинах для непосредственного выполнения ряда операций возведения в степень в непрерывном режиме с одновременным умножением и делением независимых переменных

Изобретение относится к области вычислительной техники и может быть использовано для автоматизации косвенных измерений, устранения нелинейности характеристики датчиков, а также воспроизведения заданных нелинейных функций

Изобретение относится к радиоизмерительной технике, автоматике и вычислительной технике и может быть использовано в аналоговых вычислительных машинах для непосредственного выполнения ряда операций извлечения корня в непрерывном режиме с одновременным умножением двух независимых переменных

Изобретение относится к аналоговым вычислительным устройствам и может быть использовано для возведения значения сигнала в степень

Изобретение относится к аналоговой вычислительной технике и может быть использовано при построении спецвычислителей, АЦП для вычисления значения степенной функции Y=Xm на выходе устройства от величины входного сигнала Х и степени m, а также для вычисления значения логарифма или антилогарифма величины входного сигнала

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано в метрологии при создании аналоговых групповых эталонов

Изобретение относится к измерительной технике, системам связи и радионавигации

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в качестве функционального преобразователя для вычисления значений корня квадратного из произведения двух величин, изменяющихся в большом динамическом диапазоне

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в качестве функционального преобразователя для вычисления квадратного корня с высокой точностью в большом динамическом диапазоне

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в качестве функционального преобразователя для вычисления с высокой точностью корня квадратного из разности известной и неизвестной величин, изменяющихся в большом динамическом диапазоне, при определенных соотношениях между этими величинами

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в качестве функционального преобразователя в различных устройствах, где требуется вычисление квадратного корня с высокой точностью в большом динамическом диапазоне
Наверх