Преобразователь асинхронной импульсной последовательности в двоичный код

 

Изобретение относится к импульсной технике. Цель изобретения расширение области применения информации за счет того, что в устройство, содержащее счетчик 1 импульсов и делитель 2 частоты введены второй делитель 6 частоты, триггеры 7 и 8, инверторы 9, 10 и 14, триггеры 11 и 12, элементы И 13 и 14, накапливающий сумматор 17. Это позволяет осуществлять достоверно и с большой точностью подсчет числа импульсов асинхронной последовательности . 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (53)5 Н ОЛ М ", у 50

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (М ( (21) 4746107/24 (22) 04.10.89 (46) 07.10.91. Бюл. (а 37 (71) Московский институт электромеханики и автоматики (72) Э.И.Попова и Е,В,Абрамов (53). 681,325 (088.8) (56) Орнатский П.П. Автоматические измерения и приборы. — Киев: Высшая школа, с.

373, 1980. (54) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ АСИНХРОННОЙ

ИМПУЛЬСНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

В ДВОИЧНЫЙ КОД

„„Ы3„, 1683173 А1 (57) Изобретение относится к импульсной технике. Цель изобретения -- расширение области применения информации за счет того, что в устройство, содержащее счетчик

1 импульсов и делитель 2 частоты введены второй делитель 6 частоты, триггеры 7 и 8, инверторы 9, 10 и 14, триггеры 11 и 12, элементы И 13 и 14, накапливающий сумматор 17, Это позволяет осуществлять достоверно и с большой точностью подсчет числа импулЬсов асинхоонной последовательности. 2 ил.

1683173

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

Цепь изобретения — расширение. области применения.

На фиг.1 приведена функциональная схема устройства; на фиг.2-временные диаграммы, поясняющие работу устройства.

Преобразователь содержит счетчик 1 импульсов, делитель 2 частоты, шину 3 информационной последовательности, шину 4 периода обработки, шину 5 тактовой частоты, делитель 6 частоты, D-триггеры 7 и 8, инверторы 9 и 10, D-триггеры 11 и 12, элементы И 13 и 14, инвертор 15, шину 16 задания периода накопления, накапливающий сумматор 17.

Преобразователь работает следующим образом.

Импульсы асинхронной информационной последовательности (фиг.2, эпюра 2) с шины 3 устройства подаются на сбросовые входы делителей 2 и 6 частоты, устанавливая все их выходы в состояние "О.", После окончания действия импульса F< оба делителя частоты начинают делить частоту импульсов тактовой последовательности FT > (3 — 5) F, подаваемой на счетный вход (эпюра 1). При этом делитель 6 частоты прекращает деление после появления на его третьем выходе логической "1", которая блокирует дальнейшую работу делителя частоты для данного периода информационной частоты F. В этом случае на втором выходе делителя 6 частоты формируется только один импульс длительностью

2 х = —, который является импульсом ин и формационной последовательности синхронизированной частотой F, и который подается на счетный вход счетчика 1 информации (фиг.2, эпюра 5). Делитель 2 частоты после окончания действия импульса F работает в непрерывном режиме деления частоты до периода следующего информационного импульса частоты F>.

Делитель 2 частоты за время между двумя импульсами частоты формирует две имгт Fr пульсные последовательности — и —, 2 4 которые соответственно с первого и второго выходов подаются на тактирующий и информационный вход триггера 7 (фиг,2, эпюры 6 и 7), В результате на выходе триггера 7 в период между двумя импульсами информационной последовательности F> формируется последовательность импульсов

2 длительностью —, сдвинутая по отношеРт нию к последовательности на счетном входе счетчика 1 на время задержки — (фиг.2, 1 т эпюра 8).

Последовательность с выхода триггера

7 используется для формирования импульса

"Запись" обработанной информации за—

Fo (фиг.2, эпюра 14) из счетчика 1 в накапливающий сумматор при наличии сигнала, разрешающего накопление, импульса "Сброс", собранной в счетчике информации за время

15 1

Fo

Формирование этих импульсов происходит следующим образом.

Отрицательный перепад частоты Fo син20 хронизируется отрицательным перепадом тактовой частоты FT с помощью триггера 8 и инверторов 9 и 10. С помощью схемы, реализованной на триггерах 11 и 12, по импульсу с выхода триггера 7 синхронизированный

25 отрицательный перепад частоты Fo, свидетельствующий об окончании времени обработки, превращается на выходе триггера 12

s импульс длительностью —, "привязан т ный" к моменту окончания периода обработки, С помощью логических схем этот одиночный импульс длительностью

Fg

35 свидетельствующий об окончании периода обработки, делится на два импульса длительностью — (на импульс "Сброс" на вы т ходе элемента И 13 и импульс "Запись" на выходе элемента И 14).

Импульс "Запись" переписывает информацию из счетчика в накапливающий сумматор 17. Накопление происходит за время, определяемое сигналом 16, а им45 пульс "Сброс" обнуляет счетчик и подготавливает его к следующему периоду обработки. Как следует из диаграммы, импульс "1" информационной последовательности за период Т приписывается к

50 информации за период Toi-1, а за период То счетчик подсчитывает только импульсы "2" и "3". За временной интервал Toi-> — Toi в накапливающем сумматоре фиксируются все импульсы без потерь.

55 Положительный эффект от применения предлагаемого преобразователя заключа-. ется в том, что при обработке асинхронной импульсной последовательности повышается точность и довтоверность обработки информации. Это достигается за счет

1683173

Составитель И. Романова

Редактор А, Козориз Техред М,Моргентал Корректор М. Кучерявая

Заказ 3421 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101 расширения функциональных возможностей преобразователя, позволяющих ему преобразовать в двоичный код как синхронную, так и асинхронную импульсную последовательность.

Ф о р мул а изобретен ия

Преобразователь асинхронной импульсной последовательности в двоичный код, содержащий счетчик импульсов и делитель частоты, отличающийся тем, что, с целью расширения области применения, введены второй делитель частоты, четыре

О-триггера, три инвертора, два элемента И, накапливающий сумматор, выходы которого являются выходной шиной, информационные входы соединены с соответствующими выходами счетчика импульсов, а вход синхронизации — с выходом первого элемента И, первый вход которого .объединен с первым входом второго элемента И, входом установки в "0" первого триггера и подключен к выходу второго Dтриггера, вход синхронизации которого соединен с выходом третьего D-триггера, а информационный вход- с выходом первого

D-триггера, информационный вход котороlo является шиной соответствующего поFò bx.5

4Ь.З

F0bx. ii o(i-

Вых/(Сх В

Вих. 2(&б

Вых.! (Cx

Вых.2(Cx Z

Вых. (Сх.7

Вых (Cx т

Fр ФВ)

HxC(Cx0)

Вых(Сх!2)

Вых(Сх 14)

Вых(Сх ц) тенциала, а вход синхронизации — с выходом четвертого триггера, информационный вход которого через первый инвертор соединен с шиной периода обработки. а вход

5 синхронизации через второй инвертор обьединен с входо:; синхронизации первого и второго делител;-.й частоты и является шиной тактовой частоты, второй вход первого элемента И является шиной задания перио10 да накопления, а третий вход объединен с входом третьего инвертора, входом синхронизации третьего триггера и подключен к первому выходу первого делителя частоты, второй выход которого соединен с инфор15 мационным входом третьего триггера, а вход установки в "0" объединен с одноименным входом второго делителя частоты и является шиной информационной последовательности импульсов, стробиру20 ющий вход второго делителя частоты соединен с первым выходом второго делителя частоты, второй выход которого соединен со счетным входом счетчика импульсов, вход установки в "0" которого соединен с

25 выходом второго элемента И, второй вход которого соединен с выходом третьего инвертора.

Преобразователь асинхронной импульсной последовательности в двоичный код Преобразователь асинхронной импульсной последовательности в двоичный код Преобразователь асинхронной импульсной последовательности в двоичный код 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к цифровой электроизмерительной технике и предназначено для аналого-цифрового преобразования с двухтактным интегрированием раз нополярных напряжений Цель повышение точности преобразования и быстродействия АЦП содержит коммутатор интегратор, компаратор, ключ, накопительный элемент, выполненный в виде конденсатора , повторитель, два делителя опорного напряжения, блок управления Введение дополнительного ключа позволяет избежать попадания выбросов напряжения с вы хода компаратора на конденсатор, что вызывает погрешность корректирующего напряжения и препятствует уменьшению времени коррекции и цикла преобразования , тем самым повышая нз порядок быстродействие 2 з п.ф-лы

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике, предназначено для применения в системах автоматического регулирования и управления

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано для связи аналоговых источников информации с цифровым вычислительным устройством

Изобретение относится к устройствам автоматики, контрольно-измерительной и вычислительной техники и позволяет повысить быстродействие и надежность путем устранения чувствительности к перегрузкам

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в автоматических системах преобразования иобработки информации и при проектировании гибридных управляющих и вычислительных комплексов

Изобретение относится к технике связи и может быть использовано в системах передачи информации

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано в цифровых системах автоматического управления

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