Устройство для измерения времени установления выходного сигнала цифроаналогового преобразователя

 

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике. Цель изобретения - повышение быстродействия устройства . Цель достигается за счет введения в устройство, содержащее блок 1 управления, регистры 2, 3, коммутатор 4, формирователь 5, цифроаналоговый преобразователь б, сумматор 7, ключ 8, интегратор 9, компараторы 10 и 11. генератор 12 напряжения, компаратор 13, формирователь 14 строб-импульса, элементы задержки 15 и 16, счетчики 17, 18, элемент И 19, компаратор 20 кодов, элемент 21 ЗАПРЕТ, триггеры 22, 23, измеритель 24 временных интервалов, двух дополнительных регистров 26 и 27, коммутатора 25 кодов, дополнительного элемента И 28, причем счетчик 18 выполнен с переменным -коэффициентом пересчета.1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 Н 03 М 1/10

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

IlO ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

С:

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) 1432776 (21) 4848814/24 (22) 09.07.90 (46) 29.02.92. Бюл. N. 8 (71) Гомельский политехнический институт (72) Е.Г.Абаринов, Ю.А.Козусев и А,И,Разин (53) 681. 25(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

N 1432776,,кл. Н 03 М 1/66. 1986. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫХОДНОГО

СИГНАЛА ЦИФРОАНАЛОГОВОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ (57) Изобретение относится к контрольно-измерительной технике. Цель изо,, Ы,, 1716601 А2 бретения — повышение быстродействия устройства. Цель достигается за счет введения в устройство. содержащее блок 1 управления, регистры 2, 3, коммутатор 4, формирователь 5, цифроаналоговый преобразователь 6, сумматор 7, ключ 8, интегратор 9, компараторы 10 и 11, генератор 12 напряжения, компаратор 13, формирователь 14 строб-импульса, элементы задержки

15 и 16, счетчики 17, 18, элемент И 19, компаратор 20 кодов, элемент 21 ЗАПРЕТ, триггеры 22, 23, измеритель 24 временных интервалов, двух дополнительных регистров 26 и 27, коммутатора 25 кодов, дополнительного элемента И 28, причем счетчик 18 выполнен с переменным -коэффициентом пересчета. 1 ил, 1716601

Изобретение относится к измерительной технике, предназначено для применения в системах контроля динамических параметров ЦАП, Известно устройство для измерения времени установления выходного сигнала

ЦАП, содержащее первый.и второй счетчики, первый и второй регистры, цифроаналоговый преобразователь, компаратор, кодов, два элемента задержки, элемент И, измеритель временных интервалов, коммутатор, выходы которого являются выходной шиной, а вход. управления соединен с первым выходом блока управления и входом запуска генератора линейно изменяющегося напряжения, второй выход которого соединен с управляющим входом ключа, выход которого через интегратор подключен к первому входу сумматора, второй вход которого является входной информационной шиной, а выход соединен с информационными входами ключа и первого и второго компараторов, вход стробирования первого компаратора объединен с одноименным входом второго компаратора, входом обнуления генератора линейно изменяющегося напряжения,.первым входом первого,триггера и подключен к выходу формирователя строб-импульса, вход которого соединен с выходом третьего компаратора, первый и второй входы которого соединены с выходами соответственно генератора линейно изменяющегося напряжения и формирователя порогового напряжения, первый вход которого подключен к выходу элемента ЗАПРЕТ, первый вход которого соединен с выходом второго триггера, первый вход которого подключен к третьему выходу блока управления, вход измерителя временных интервалов соединен с .выходом первого триггера, второй вход которого объединен с входом запуска генератора пилообразного напряжения, первый и второй входы элемента И соединены с выходами соответственно первого и второго компараторов, а выход подключен к счетному входу первого счетчика, выходы которого соединены с соответствующими первыми информационными входами компаратора кода, вход обнуления соединен с выходом первого элемента задержки, первый вход которого объединен с первым входом второго триггера, входом обнуления второго счетчика и вторым входом формирователя порогового напряжения, третий вход которого объединен с вторым входом второго триггера и подключен к первому выходу компаратора кодов, второй выход которого соединен с вторым входом элемента ЗАПРЕТ, вторые информационные входы компаратора кодов являются входной шиной эталонного кода, а его вход управления объединен с вторым входом первого элемента задержки и подключен к выходу второго счетчика, счетный вход

5 которого объединен с третьим входом элемента И и через. второй, элемент задержки подключен к выходу формирователя стробимпульса, выход цифроаналогового преобразователя соединен с третьим входом

10 сумматора, а его входы объединены с соответствующими первыми входами коммутатора и подключены к соответствующим выходам первого регистра, выходы второго регистра соединены с соответствующими

15 вторыми входами коммутатора.

В известном устройстве строб-импульс сдвигается влево по временной оси через интервал Лt<, затем вправо на Лtz до совпадения с моментом окончания измеряемо20 ro времени установления, Недостатком известного устройства является невысокое быстродействие. Для повышения точности при наличии шума необходимо увеличивать число усреднений, 25 т.е. число измерений при фиксированном положении строб-импульса. При этом число усреднений постоянно как при сдвиге строб-импульса влево (при грубой оценке времени установления), так и при сдвиге

30 строб-импульса вправо (измерении с требуемой погрешностью дискретности). Таким образом, в известном устройстве время из-. мерения велико из-за большой величины числа усреднений при сдвиге строб-импуль35 са к началу переходного процесса.

Например, при измерении tycho в диапазоне 5 — 20 мкс при длительности одного измеРительного такта Тт = 40 мкс, Л!1=

= 0,5 мкс,Ь tz = 0,05 мкс на нижнем пределе

40 число циклов сдвига строб-импульса влево по временной оси

l 1 " " — — 30.

Лт1 . 05

Максимальное число циклов сдвига строб-импульса вправо временной оси с дискретностью Ьтг при максимальном пересдвиге Лц

Иц2 = Лт1/Л12 = 0,5/0,05 = 10, Суммарное число циклов

Мц= Йц1+ Иц2= 30+ 10 = 40.

Суммарное число тактов при числе усреднений в каждом цикле К = 1000

1716601 йт = йц К = 40 1000 =4.10 .

Общее время измерения без учета цикла компенсации

1изм Мт Тт = 4 10 40 10 = 1,6 с.

4. -6

Цель изобретения — повышение быстродействия устройства.

Поставленная цель достигается тем, что 10 в устройство для измерения времени уста новления выходного сигнала ЦАП, содержащее первый и второй счетчики, первый и второй регистры, цифроаналоговый преобразователь, компаратор кодов; два элемен- 15 та задержки, элемент И, измеритель временных интервалов, коммутатор, выходы которого являются выходной шиной, а вход управления соединен с первым выходом блока управления и входом запуска ге- 20 нератора линейно изменяющегося напряжения, второй выход которого соединен с управляющим входом ключа, выход которого через интегратор подключен к первому входу сумматора, второй вход кото- -25 рого является входной информационной шиной, а выход соединен с информационными входами ключа и первого и вторОго компараторов, вход стробирования первого компаратора объединен с одноименным ЗО входом второго компаратора, входом обнуления генератора линейно изменяющегося напряжения, первым входом первого триггера и подключен к выходу формирователя

35 строб-импульса, вход которого соединен с выходом третьего компаратора, первый и второй входы которого соединены с выходами соответственно генератора линейно изменяющегося напряжения и формирова40 теля порогового напряжения, первый вход которого подключен к выходу элемента ЗАПРЕТ, первый вход которого соединен с выходом второго триггера, первый вход которого подключен к третьему выходу блока управления, вход измерителя временных интервалов соединен -с выходом первого триггера, второй вход которого объединен с входом запуска генератора пилообразного напряжения, первый и второй входы эле-. мента И соединены с выходами соответст- 50 венно первого и второго компараторов, а выход подключен к счетному входу первого счетчика, выходы которого соединены с соответствующими первыми информаци-

55 онными входами компаратора кода, вход обнуления соединен с выходом первого элемента задержки, первый вход которого объединен с первым входом второго триггера, входом обнуления второго счетчика и вторым входом формирователя порогового напряжения, третий вход которого объединен с вторым входом второго триггера и подключен к первому выходу компаратора кодов, второй выход которого соединен с вторым входом элемента ЗАПРЕТ,.вторые информационные входы компаратора кодов являются входной шиной эталонного кода, а его вход управления объединен с вторым входом первого элемента задержки и подключен к выходу второго счетчика, счетный вход которого объединен с третьим входом элемента И и через второй элемент задержки подключен к выходу формирователя строб-импульса, выход цифроаналогового преобразователя соединен с третьим входом сумМатора, а его входы объединены с соответствующими первыми входами коммутатора и подключены к соответствующим выходам первого регистра, выходы второго регистра соединены с соответствующими вторыми входами коммутатора, введены дополнительные элемент И, два регистра кодов и коммутатор кодов, информационные входы которого соединены с выходами дополнительных регистров, выходы подключены к входной шине эталонного кода, а вход управления объединен с первым входом дополнительного элемента И и подключен к выходу второго триггера, второй вход дополнительного элемента И соединен с вторым выходом компаратора кодов, а выход — с входом управления измерителя временных интервалов, второй счетчик выполнен с переменным коэффициентом пересчета.

Сущность изобретения заключается в том, что при грубой оценке .времени установления (сдвиг строб-импульса влево на интервал Ь|1) число усреднений значительно меньше, чем при точном измерении tócT (сдвиг строб-импульса вправо по временной оси). Это позволяет значительно сократить время на сдвиг строб-импульса к началу переходного процесса, сохранив точность, так как число усреднений при сдвиге строб-импульса вправо может быть выбрано из заданной точности.

Цель обеспечивается путем изменения коэффициента пересчета счетчика, определяющего число усреднений, и -изменением кода, подключенного на,входную шину эталонного кода. При грубой оценке tycho число усреднений может быть выбрано значительно меньше, чем это необходимо для требуемой точности измерения, а сокращение числа измерений повышает быстродействие устройства.

1716601

На чертеже приведена функциональная схема устройства, Устройство содержит блок 1 управления, регистры входных кодов ЦАП 2 и 3, коммутатор 4, формирователь 5 пороговых напряжений, ЦАП 6, сумматор 7, ключ 8, интегратор 9, стробируемые компараторы

10 и 11, генератор линейно изменяющегося напряжения (ГЛИН) 12, третий компаратор

13, формирователь 14 строб-импульса, элементы 15 и 16 задержки, первый счетчик 17, второй счетчик 18 с переменным коэффициентом пересчета, элемент И 19, компаратор

20 кодов, элемент ЗАПРЕТ 21, первый триггер 22, второй триггер 23, измеритель 24 временных интервалов, дополнительные коммутатор 25 кодов, регистры 26 и 27 кодов и элемент И 28, шину 29 эталонного кода, контролируемый ЦАП 30.

Первый выход блока 1 управления соединен с входом ГЛИН 12, управляющим входом коммутатора 4 и одним из входов первого триггера 22, второй выход блока 1 управления соединен с управляющим входом ключа 8, Третий выход блока 1 управления соединен с входами установки в исходное состояние второго счетчика 18, формирователя 5 пороговых напряжений, второго триггера 23 и через элемент 15 задержки — счетчика 17.

Выход сумматора соединен с информационными входами 10 и 11 компаратора и через ключ 8, интегратор 9 — cn своим первым входом. Второй вход сумматора является входной шиной устройства для подключения контролируемого ЦАП, Входы стробирования компараторов 10 и 11 соединены c входом обнуления ГЛИН 12, одним из входов триггера 22 и выходом формирователя 14 строб-импульса. Выходы компараторов 10 и 11 соединены соответственно с первым и вторым входами элемента И 19, третий вход которого объединен со счетным входом второго счетчика 18 и через элемент

16 задержки соединен с выходом формирователя 14, вход которого соединен с выходом третьего компаратора 13, входы которого соединены с выходами ГЛИН 12 и формирователя 5 порогового напряжения.

Один из входов формирователя 5 соединен с вторым входом второго триггера 23 и первым выходом компаратора 20 кодов, а другой вход формирователя 5 — через элемент

ЗАПРЕТ соединен с вторым выходом компаратора 20. Выход элемента И 19 соединен со счетным входом счетчика 17. Выход счетчика 18 соединен с входом управления компаратора 20 кодов и через элемент 15 задержки — с входом установки счетчика 17, выход которого соединен с первыми входами компаратора 20 кодов, вторые входы которого являются щиной 29 эталонного кода.

Выход триггера 23 соединен с управляющим входом элемента ЗАПРЕТ 21.

5 Выходы регистра 3 соединены с одними из входов коммутатора 4, вторые входы которого объединены с входами ЦАП 6 и подключены к выходам регистра 2. Выход

ЦАП 6 соединен с третьим входом сумма10 тора 7.

Входы дополнительного коммутатора

25 кодов соединены с выходами регистров

26 и 27, а выходы подключены к шине 29 эталонного кода. Управляющий вход комму15 татора 25 соединен с первым входом дополнительного элемента И 28, входом управления коэффициентом пересчета второго счетчика 18 и выходом триггера 23, Второй вход элемента И 28 соединен с

20 вторым выходом компаратора 20 кодов, а выход - с входом управления измерителя

24.

Устройство работает следующим образом.

25 Контролируемый ЦАП 30 подключается в контактирующее устройство, к контактам которого подключаются входная и выходная шины устройства, а также источники йитания, балансировки, коррекции и т.д. (на фиг.

30 не указаны, так как эти элементы определяются типом контролируемого ЦАП). Блок 1 управления идентичен известному блоку управления. Коротким импульсом с третьего выхода блока 1 устанавливаются в исходное

35 состояние счетчики 17 и 18, триггер 23 и формирователь 5 пороговых напряжений.

При измерении tyc> для кодов N1 - И2 код

N> заносится в регистр 3, а код Nz в регистр

2, В исходном состоянии (при отсутствии

40 импульсов на первом выходе блока 1 управления) в такте балансировки через коммутатор 4 к контролируемому ЦАП 30 подключается код Nz регистра 2. Код и поступает также на вход ЦАП 6, на выходе

45 которого. устанавливается сигнал (ток или напряжение), противоположный по знаку сигналу ЦАП 30 и примерно равный по величине (с точностью, обусловленной статической погрешностью ЦАП б и 30). При

50 контроле умножающих ЦАП это наиболее просто реализовать путем использования противоположных по знаку опорных напряжений для ЦАП 30 и 6. Опорное напряжение может быть и общим для обоих ЦАП, но ЦАП

55 б должен содержать дополнительный инвертор выходного сигнала.

Таким образом, независимо от кода Nz установившийся сигнал ЦАП 30 примерно скомпенсирован сигналом ЦАП 6. Остаточный сигнал, обусловленный статической по1716601

10 грешностью ЦАП и напряжением (током) смещения сумматора 7, компенсируется с помощью интегратора 3, включаемого в цепь обратной связи сумматора 7 при замкнутом кл юче 8 сигналом с второго выхода. 5 блока 1 управления, Выходной сигнал сумматора 7. равен нулю при любом коде й2,. что позволяет формировать пороговые уровни компараторов 10 и 11 относительно нулевого уровня, усилить и ограничить 10 выделенный переходной процесс сигнала

ЦАП 6.

Длительность такта балансировки определяется постоянной времени интегратора

9, которая, в свою очередь, зависит от емко- 15 сти конденсатора, запоминающего компенсирующее напряжение. Сокращение измерительного такта за счет дополнительных;элементов позволяет уменьшить влияние погрешности разряда конденсатора 20 интегратора 9, уменьшить постоянную вре-, мени интегратора 9, сократить такт коррекции и повысить общее быстродействие устройства.

B измерительном такте ключ 8 сигналом 25 с второго выхода блока 1 переводится в разомкнутое состояние, а на первом выходе блока 1 формируются импульсы .заданной длительности и частоты повторения, подключающие исходный код N1 регистра 3 че- 30 рез коммутатор 4 к ЦАП 30.

В момент окончания импульса происходит смена кодов N1 — М2, на выходе ЦАП 30 формируется контролируемый переходный процесс. В этот момент времени переклю- 35 чается триггер 22 и запускается ГЛИН 12, выходное напряжение которого компвратором 13 сравнивается с пороговым напряжением формирователя 5, В исходном состоянии это напряжение максимально, 40 так что компаратор 13 переключается и формирователь 14 формирует строб-импульс.с максимальной задержкой относительно начала переходного процесса. Величина перВОНаЧаЛЬНОй ЗаДЕРжКИ Т3 макс ВЫбИРаЕтСЯ 45 равной максимальному значению измеряемого времени установления. На опорные входы компараторов 10 и 11 подключены напряжения, формирующие зону установления. например, равные +.0,5 значения 50 младшего разряда ЦАП 30. Так как переходной процесс в момент стробирования заведомо закончен, компараторы 10 и 11 фиксируются в состоянии "1". Строб-импульс, через элемент 16 задержки и, эле- 55 мент И 19 поступает на счетный вход счетчика 17, При выходном сигнале "0" на выходе .

) триггера 23 к шине 29 эталонного кода через коммутатор 25 подключен код N»1 дополнительного регистра 26, а коэффициент пересчета счетчика 18 равен п1. Счетчик 18 заполняется строб-импульсами и после выполнения п1 измерений при задержке строб-импульса Т3 макс импульс переполнения счетчика 18 поступает на управляющий вход компаратора 20 кодов, Эталонный код

N»1 может быть выбран равным 0,5 п1, код счетчика 17 будет больше N»1, так как вероятность фиксации компараторов 10 и 11 в единичном состоянии больше 0,5. Поэтому компаратор 20 кодов формирует импульс на втором выходе "Больше", который через элемент ЗАПРЕТ 21 поступает на первый вход формирователя 5 и вызываетуменьшение порогового напряжения на величину

Л U1.

Начинается второй цикл измерения, содержащий п1 тактов (усреднений) при задержке, равной

Гз макс 441 где Лт1= ЛО1 S; .

S — крутизна ГЛИН 12.

После циклов, в каждом из которых строб-импульс сдвигается влево по временной оси на интервал Л t1, время задержки т31 становится меньше измеряемого времени установления !

t31 = Тз макс (Ny1 1) Ь|1< круст, выходной сигнал ЦАП 30 в момент стробирования находится вне зоны установления.

Один из компараторов с вероятностью больше, чем 0,5, фиксируется в состоянии "0", и код счетчика 17 будет меньше кода N»1.

После п1 тактов в цикле под номером N 1 компаратор 20 кодов формирует импульс на первом выходе "Меньше", который поступает на третий вход формирователя 5, увеличивая пороговое напряжение на величину

ЛО2< Л U1, и вызывает сдвиг строб-им- пульса вправо по временной оси на величинулт2 = ËU2 S.

Кроме того, триггер 23 переключается в единичное состояние импульсом с выхода

"Меньше" компаратора 20, При этом коэффициент пересчета счетчика изменяется до величины п2> п1, а через коммутатор 25 к шине эталонного кода 29 подключается код

N3yz = 0,5 п2. Дальнейшее измерение происходит при сдвиге строб-импульса к окончанию переходного процесса с дискретностью А12< Лц, что позволяет уточнить результаты измерения. Число тактов измерения (усреднений) в каждом цикле

1716601

12 сдвига вправо по временной оси п2 выбирается, исходя из требуемой точности при наличии шума, что особенно важно при контроле 14 — 18 разрядных ЦАП.

Сдвиг строб-импульса вправо по временной оси продолжается N 2 циклов до тех пор, пока время задержки снова не превыCVIT tycho

132 = 131+ Г4ц1Л12 =

= Тз макс (Мц1 - 1)Л11+ Йц2ЛС2> круст.

Оба компаратора фиксируются в состояние "1" с вероятностью большей, чем 0,5.

Код счетчика 17 после п2 усреднений становится больше, чем Мэт2. Компаратор 20 формирует импульс на выходе "Больше", но пороговый уровень формирователя 5 не изменяется, так как сигнал "1" триггера 23 запрещает прохождение импульса через элемент ЗАПРЕТ 21. Положение строб-импульса на временной оси в дальнейшем не изменяется, а на выходе триггера 22 периодически формируются импульсы, длительность которых с погрешностью

-дискретности h,t2 равна tyn. Измеритель

24 может быть выполнен усредняющего типа.

Введение в устройство дополнительного элемента И 28 позволяет также повысить быстродействие за счет получения информации об остановке строб-импульса. Когда строб-импульс сдвинут на время t32 появление импульсов на выходе элемента И 28, проходящих с выхода "Больше" компарато. ра 20 кодов, несет информацию об окончании процесса сдвига. При этом возможно однократное измерение измерителем 24 интервала ty . Измеритель 24 при этом должен измерять каждый- интЕрвал (а не усреднять большое число интервалов 1уст).

Число усреднений п1 при грубой оценке (сдвиге влево на интервал Лц) может быть достаточно малым, что позволяет уменьшить число измерений и повысить быстродействие.

При величине шума, соизмеримой с шириной зоны установления, число усреднений п1 нельзя выбирать очень малым.

Например, при n= 1-2, возможна фиксация одного из компараторов в состоянии "0" даже при нахождении сигнала ЦАП в зоне установления, из-за однократной импульсной помехи, что приводит к завышению результата измерения. Потому число п1 должно быть не менее 10-20.

Пример 1. При измерении времени установления tycho в диапазоне круст.мин=

= 5 мкс, tycho.макс = 20 мкс длительность одноro измерительного такта (период поступления импульсов с первого выхода блока 1 управления) Тт равна 40 мкс. Счетчик 18 имеет коэффициенты пересчета n1 = 100 и

5 n2= 1000, а в регистры 26 и 27 занесены коды йэт1= 50 и йэт2= 500 соответственно.

Пусть интервалы сдвига строб-импульса

Ьц =500нс, Л12=50нс. На нижнем пределе измерения круст = 5 мкс число циклов сдвига .

10 строб-импульса влево

С ст.макс — С ст.мин 20 — 5

Йц1—

0,5

15 Учитывая, что число усреднений в каждом цикле равно n1 = 100, общее число тактов измерения

Ny1 = n1 йц1 = 30, 100 = 3000, 20 а время сдвига влево

Т1 = Тт Йт1 = 40 мкс 3000 = 120 мс.Максимальное число циклов при сдвиге строб-импульса вправо ц2 = Ь t1 /Л 12 = 0,5/0,05 = 10.

Число тактов сдвига вправо при усреднении n2 = 1000

Л1т2 = п2 Йц2 = 1000 10 = 10 . 4

Время сдвига вправо

Т2 = Тт Ит2 = 40макс 10 = 400 мс

Общее время измерения

40 деизм = Т1+,Т2 = 120 мс + 400 мс= 520 мс

Таким образом, время измерения сокращается в 3 раза..

45 Пример 2, Если выбрать n1= 100, а .

n2= 3700, Кэт1; 50, Кэт2 = 1850, то Т1 так и в примере 1 равно 0,12 с, а

Т2 = Тт Ит2 n2 = 40 мкс . 10 3700 = 1.48 с.

4.

Время измерения tN3M = Т1 + Т2 = О, 1 2 +

+ 1.,48 = 1 6 с равно времени измерения прототипа, но точность устройства выше, так как число.усреднений п2 больше, чем

55 число усреднений в прототипе. Составляющая погрешности, обусловленная влиянием шумов, уменьшается примерно в "2" раза, при сохранении быстродействия, так как эффективность усреднения пропорциональна

1716601

14 йг, где пг — число усреднений, а число усреднений при сдвиге вправо увеличено в

"4" раза при сохранении быстродействия., 20

30

40

45,50

Составитель И.Романова

Редактор И.Касарда Техред M.Ìîðãåíòàë Корректор В.Гирняк

Заказ 618 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

Формула изобретения 5

Устройство для измерения времени ус-. тановления выходного сигнала цифроаналогового преобразователя по авт, св. гв.1432776, о тл и ч а ю ще е с ятем, что, с целью повышения быстродействия, в не-,10 го введены дополнительный элемент И, два дополнительных регистра кодов и ком мутатор кодов, второй счетчик выполнен с переменным коэффициентом пересчета, первые и вторые информационные входы, 15 коммутатора кодов соединены с соответствующими выходами соответственно первого и второго дополнительных регистров, выходы подключены к входной шине эталонного кода, а входуправления объединен с первым входом дополнительного элемента И и подключен к выходу второго триггера, второй вход дополнительного элемента И соединен с вторым выходом компаратора кодов, а выход — с входом управления измерителя временных интервалов, причем вход управления коэффициентом пересчета второго счетчика соединен с выходом второго триггера.

Устройство для измерения времени установления выходного сигнала цифроаналогового преобразователя Устройство для измерения времени установления выходного сигнала цифроаналогового преобразователя Устройство для измерения времени установления выходного сигнала цифроаналогового преобразователя Устройство для измерения времени установления выходного сигнала цифроаналогового преобразователя Устройство для измерения времени установления выходного сигнала цифроаналогового преобразователя Устройство для измерения времени установления выходного сигнала цифроаналогового преобразователя Устройство для измерения времени установления выходного сигнала цифроаналогового преобразователя 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к вычислительной технике, а именно к устройствам преобразования информации

Изобретение относится к вычислительной технике

Изобретение относится к вычислительной и контрольно-измерительной технике и может быть использовано в информационно-вычислительных системах, использующих цифровую обработку сигналов

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для метрологического обеспечения прецизионных цифровых информационно-измерительных систем и комплексов, использующих преобразование аналоговых сигналов в цифровой код, которые предусматривают исключение влияния на результат измерения погрешности нелинейности и погрешностей, связанных с изменением параметров функции преобразования измерительного устройства

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике, в частности к преобразованию угла поворота вала в код

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может

Изобретение относится к устройствам автоматического контроля и преобразования перемещений в электрический сигнал, а именно к преобразователям угла поворота вала в код Цель изобретения - повышение функциональной надежности преобразователя

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано в устройствах программного управления станками, а также в системах управления телескопами

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано в устройствах программного управления станками, а также в системах управления телескопами

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в устройствах автоматического измерения и контроля нелинейности аналого-цифровых преобразователей (АЦП)

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