Адаптивный коммутатор телеизмерительной системы

 

Устройство относится к телеизмерениям и может применяться в телемеханике, дальней связи, системах автоматического контроля. Цель - повышение точности за счет уменьшения погрешности аппроксимации Адаптивный коммутатор содержит в информационных каналах датчики 1, преобразователи 2 погрешности аппроксимации, ключи 3, 4 и элемент И 5, а также детекторы 6 и 21 максимального сигнала, блоки 7, 23 и 24 сравнения, дешифратор 8, счетчик 9, элементы И 10, 17, 18, 19. 25. 26, генератор 11 тактовых импульсов, триггеры 12, 20. блок 13 считывания, аналого-цифровой преобразователь 14, сумматор 15, пороговый блок 16, блок 22 задания погрешности , элемент ИЛИ 27 и инвертор 28 1 ил

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

„„SU„. 1633437 A 1 (51)5 G 08 С 15 06

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АBTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

IlQ ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (2!) 4452606/24

1 (22) 29.06.88 (46) 07.03.91. Бюл. ¹ 9 (71) Ленинградский электротехнический институт им. В. И. Ульянова (Ленина! (72) E. М. Антонюк, С. Н. Долинов, А. Ф. Родимов и Н. Ю. Русецкая (53) 621.398(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 798947, кл. G 08 С 15/06, 1979. (54) АДАПТИВНЫЙ КОММУТАТОР ТЕЛЕИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (57) Устройство относится к телеизмерениям и может применяться в телемеханике, 2 дальней связи, системах автоматического контроля. Цель — повышение точности за счет уменьшения погрешности аппроксимации. Адаптивный коммутатор содержит в информационных каналах датчики 1, преобразователи 2 погрешности аппроксимации, ключи 3, 4 и элемент И 5, а также детекторы 6 и 21 максимального сигнала, блоки 7, 23 и 24 сравнения, дешифратор 8, счетчик 9, элементы И 10, 17, 18, 19, 25, 26, генератор 1 тактовых импульсов, триггеры

l2. 20, блок 13 считывания, аналого-цифровой преобразователь 14, -умматор 15, пороговый блок 16, блок 22 задания погреlllности, элемент ИЛИ 27 и инвертор 28. 1 ил.

1633437

Изобретение относится к телеизмерениям и может применяться в телемеханике, дальней связи, в системах автоматического контроля.

Цель изобретения — повышение точности адаптивного коммутатора.

На чертеже представлен адаптивный коммутатор телеизмерительной системы.

Коммутатор содержит в каждом информационном канале (приоритетном и неприоритетном) датчик 1, преобразователь 2 погрецгности аппроксимации, первый и второй ключи 3 и 4 и элемент И 5. Кроме того, коммутатор содержит первый детектор 6 максимального сигнала, первый блок

7 сравнения, дешифратор 8, счетчик 9. первыи элс мент И 10, генератор 11 тактовых импу t»cot>, первый триггер 2, блок 13 считывания, ана lot 0-цифровой преобразователь

14, сумматор 15, пороговый бпок 16, третий, четвертый, второй элементы И 17 — 19, второй .григгер 20, второй детектор 21 максимального сигнала. блок 22 задания погрешности, второй и третий блоки 23 и 24 сравнения, пятый и шестой элементы И 25 и 26, элемент ИЛИ 27, инвертор 28.

Коммутатор работает следующим образ(>м.

Bc(. датчики 1 разбиваются на две группы: приоритетные и неприоритетные (в

c()()TB(ò(твук>щих информационных кана.1a x I .

П(> окончании считывания предыдущего огсчета блок 3 считывания через триггер !

2 выдает сигна.т tt;i элемснт И 10, разреttt tê>ùèé прох(>ждение импульсов с генератора 11 íà (tåтчик 9. С помогцью дешифратора 8 (к>очередно открываются ключи 3 и 4, а и;) один из вхо,пов блока 7 сравнения li()дключастся напряжение с выходов преобразователей 2 всеx каналов, à на о (ин из входов блока 24 сравнения подключаетсН напри кение с прсобразователей 2 приоритетных каналов. На второй вход блока 24 сравнения подключено наиболыпее напряжение от преобразователей 2 приоритетных каналов. вырабатываемое детектором 21 максимального сигнала. Сигнал от детектора

21 поступает на вход блока 23 сравнения, которыи, в случае, если погрешность аппроксимации превышает заданное значение, вырабатывает сигнал «1». Этот сигнал поступает на первый вход элементов 25, на второй вход которого подается единичный сигнал, вырабатываемый блоком 24 сравнения при совпадении величин напряжения на его входах, т. е. при нахождении канала с наибольшей погрешностью. Одновременно единичный сигнал с выхода блока 23 через инвертор закрывает элемент И 26, тем самым запрещая прохождение сигнала от блока 7.

Элемент И 25 через элемент ИЛИ 27 и через григгер 12 выдает единичный сигнал на элемент И 10, запрещающий дальней5

55 шее прохождение импульсов с генератора

11 на счетчик 9. Счетчик 9 и дешифратор 8 останавливаются на том канале, погрешность аппроксимации которого наибольшая, запускается аналого-цифровой преобразователь 14, и аналоговый сигнал от выбранного датчика преобразуется в код и после преобразования параллельного кода параметра и адреса в последовательный, блок 13 считывания передает информацию в канал связи.

В случае, если максимальная погрешность аппроксимации приоритетных каналов не превышает допустимого значения, блок 23 сравнения выдает нулевой сигнал на элемент И 25, запрещающий прохождение сигнала от блока 24 сравнения, и через инвсртор 28 открывает элемент И 26, разрешая прохождение сигнала от блока 7 на триггер 27. Далее весь цикл повторяется, причем приоритетные кана.чы участвуют в общем конкурсе.

Так происходит до тех пор, пока активность входных сигналов относительно невысокая и адресная передача оказывается эффективной. При этом напряжение, пропорциональное суммарной погрешности аппроксимации, на выходе сумматора 15 остается меньше порога срабатывания порогового блока 16, а на выходе второго триггера

20 остается нулевой сигнал. При определенном повышении активности входных сигналов напряжение на выходе сумматора 15 достигает порога срабатывания блока 16 и через элемент И 17 при достижении дешифратором 8 последней шины триггер 20 переводится во второе состояние так, что на выходе его появляется единичный сигнал. Этим сигналом уменьшается частота импульсов генератора 11, отключаются разряды кода адреса в блоке 13 считывания, стробируется элемент И 19 и блокируется триггер 12 так, чтобы сигнал от блока 7 на триггер 12 в.чияния не оказывал. Запуск аналого-цифрового преобразователя 14 в этом случае осуществляется через элемент

И 19 передним фронтом импульса генератора 11. Перед началом безадресной передачи блок 13 считывания вырабатывает общий маркерный импульс. Безадресная передача длится один цикл, по окончании которого коммутатор может перейти на адресный режим работы (срабатывает элемент И 18) .чибо продолжать безадресную передачу.

Таким образом, в устройстве увеличивается точность передачи телеизмерений в приоритетных каналах.

В то же время в приоритетных каналах точность уменьшается незначительно из-за ускоренной разгрузки устройства. Такое уменьшение точности может происходить лишь при одновременном резком возрастании активности во многих приоритетных каналах, что маловероятно. Если учесть, 1633437 (оставитель Н Г>и>чаров>>

Редактор Е Г1апп Тех(>ед А. Кравчук Корректор И Муски

Заказ 6!9 Тира>к 324 Подписное

ВНИИГ1И Государственного кок>итета по изобретениич и о-.к!и>тиих> при Гh: НТ (.(:(.Р ! 13035>, Москва, Ж вЂ” 35, Рау >некии наб .;l 4 3

Производственно-издательский комбинат «1!атенг». г х >ьг»!и>д, >л 1;ll арина 1(>! что в телеизмерительных системах можно выделить 10 — 20Я приоритетных каналов, то выигрыш в точности будет примернов 5 — 1О раз.

Формула изобретения

Адаптивный коммутатор телеизмерительной системы, содержащий генератор тактовых импульсов, выход которого соединен с первыми входами первого и второго элементов И, выход первого элемента И соединен с входом счетчика, выходы которого соединены с входами дешифратора и первыми входами блока считывания, первый выход которого является выходом адаптивного коммутатора, второй выход блока считывания соединен с первым входом первого триггера, первый выход которого соединен с вторым входом первого элемента

И, выход второго элемента И соединен с первым входом аналого-цифрового преобразователя, выходы которого соединены с вторыми входами блока считывания, первый детектор максимального сигнала, выход которого соединен с первым входом первого блока сравнения, сумматор, выход которого соединен с входом порогового блока, выходы которого соединены с первыми входами третьего и четвертого элементов И, выходы которых соединены с соответствующими входами второго триггера, выход которого соединен с входом генератора тактовых импульсов, вторыми входами первого триггера и второго элемента И и подключен к третьему входу блока считывания, и в каждом информационном канале первой группы датчик, выход которого соединен с первыми входами первого ключа и преобразователя погрешности аппроксимации, элемент И, выход которого соединен с вторым входом преобразователя погрешности аппроксимации, выход которого соединен с первым входом второго ключа и соответствующим входом сумматора и соответствующим первым входом первого детектора максимального сигнала, выходы первых и вторых ключей информационных ка палов первой группы соответственно объединены и подкл ючены соответственно к второму входу аналого-цифрового преобразователя и второму входу первого блока сравнения, второй выход первого триггера соединен с третьим входом аналого-цифрового преобразователя и первыми входами элементов И информационных каналов Первой группы, выходы первой группы выходов дешифратора соединены

50 с вторыми входами элементов И, первого и второго ключей соответствующих информационных каналов первой грх ппь1, вторые входы третьего и четвертого элементов И объединены и подключены к последне чу выходу первой группы выходов д(шифратора, отличающийся тем, что, (цельк> повышения точности адаптивного комму гатора, в него введены блок задания погрешности, второй детектор максимального сигнала, второй и третий блоки сравнения, инвертор, пятый и шестой элементы И, элемент ИЛИ и вторая группа информационных каналов. каждый из которых содержит датчик, преобразователь погрешности аппроксимации, элемент И и первый и второй ключи, выход датчика соединен с первыми входами преобразователя погрешности аппроксимации и первого ключа, выход элемента И соединен с вторым входом преобразователя погрешности аппрок HMBHHH. выход которого соединен с первым входом второго ключа, соответствующим Bxoäoм второй грхппы Входов сумматора и соответствующим входом второго детектора максимального сигнала, выход которого соединен с вторым входом первого детектора ма кси мал ьного сигнала и первыми входами второго и третьего блоков сравнения, выход блока задания погрешности соедин(н с втор(1м входом второго олока сравнения, выход которого (оединен с первым входом пятого элемента

И и через инвертор с первым входох1 шестого элемента И, второй вход которого соединен с выходом первого блока сравнения, выходы вторых к.l>oH(й информационных каналов второй группы объединены с выходами вторых ключей информационных кана loB первой группы и подключены к второму входу третьего блока сравнения, выход которого соединен с BT01>blM входом пятого элемента И, выход которого и выход шестого эле ме нта И соеди иены с(>ответственно с первым и вторым входами элемента ИЛИ, выход которого соединен с третьим входом первого триггера, выходы первых ключей информационных каналов вто— рой группы объединены и подключены к Входу аналого-цифрового преобразователя, первые входы элементов И информационных каналов второй группы подключены к второму выходу триггера, выходы второй группы выходов дешифратора соединены с вторыми входами ключей и элемента И соответствующих информационных кана IoB второй группы.

Адаптивный коммутатор телеизмерительной системы Адаптивный коммутатор телеизмерительной системы Адаптивный коммутатор телеизмерительной системы 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к автоматике и может быть использовано для дистанционного контроля состояния рассредоточенных объектов

Изобретение относится к передаче широтно-импульсных сигналов и может быть использовано в телеметрических системах при передаче разнополярных сигналов

Изобретение относится к передаче широтно-импульсных сигналов и может быть использовано в телеметрических системах при передаче разнополярных сигналов

Изобретение относится к автоматике, телемеханике и вычислительной технике и может быть использовано в системах передачи и приема информации

Изобретение относится к информационно-измерительной технике и может быть использовано в телеизмерительных системах со сжатием данных

Изобретение относится к телеметрии и может найти применение в системах сбора и обработки информации со сжатием данных

Изобретение относится к технике для передачи информации и предназначено для выделения канальных сигналов из группового телеметрического сообщения с интервально-импульсной модуляцией и обнаружения сбоев синхронизации

Изобретение относится к аналоговой технике и может быть использовано при регистрации и передаче сигналов малым количеством данных, необходимых для восстановления сигнала с относительной точностью

Изобретение относится к телеизмерениям и может быть использовано в тех случаях, когда требуется сокращение избыточности при дискретном представлении сгнала

Изобретение относится к информационно-измерительной технике и может быть использовано в телеизмерительных системах со сжатием данных, в случаях, когда требуется сокращение избыточности информации

Изобретение относится к области структурного распознавания образцов и может быть использовано в автоматизированных системах оперативной диагностики технического и функционального состояний многопараметрического объекта по данным измерительной информации, а также в системах идентификации, распознавания, контроля и диагностики технического и функционального состояния изделий авиационной и космической промышленности, энергетике, магистральных трубопроводов и т.п

Изобретение относится к области технической диагностики сложных технических объектов

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для дуплексной передачи информации с временным разделением каналов между низкоорбитальными нестабилизированными космическими аппаратами и земной станцией

Изобретение относится к технике связи и может быть использовано при уплотнении многоканальных трактов систем связи и телеметрии

Изобретение относится к радиотехнике, телеизмерительной технике и может быть использовано для систем приема, регистрации и обработки телеметрических сигналов с временным разделением каналов

Изобретение относится к телемеханике и может быть использовано в телеизмерительных системах, радиотелеметрии, дальней связи, где необходимо сокращение избыточности информации

Изобретение относится к области телемеханики и может быть использовано для управления различными технологическими процессами непрерывного действия
Изобретение относится к системам передачи информации и может найти применение в спутниковых системах связи, при управлении космическими аппаратами

Изобретение относится к телеметрии и может найти применение при сжатии данных виброизмерений

Изобретение относится к информационной измерительной технике и может быть использовано для преобразования сигналов в цифровой код и в телеметрических системах
Наверх