Генератор пуассоновского потока импульсов

 

Изобретение относится к импульсной технике. Цель изобретения - расширение функциональных возможностей за счет увеличения числа формируемых потоков импульсов . Это достигается введением в генератор пуассоновского потока импульсов ключей 8 и 17, элемента ИЛИ 9, счетчика 15 импульсов, блока 16 сравнения, элемента 18 задержки и образования новых функциональных связей. Генератор имеет первый 1 и второй 10 датчики равномерно распределенных случайных чисел, первый 2 и второй 11 цифроаналоговые преобразователи, блоки 3, 12 и 19 сравнения, прерыватель 4, формирователи.5 и 13 импульсов, генераторы 6 и 14 экспоненциального напряжения, ключ 7. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (Я)5 Н 03 К 3/84

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4804984/21 (22) 23,03.90 (46) 23.03.92, Бюл, М 11 (72) В.Н.Башлыков и Э.В.Борисов (53) 621.374.2 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

N 1487155,,кл. Н 03 К 3/84, 1987, Авторское свидетельство СССР

N. 1667229, кл. Н 03 К 3/84, 1989, (54) ГЕНЕРАТОР ПУАССОНОВСКОГО ПОТОКА ИМПУЛЬСОВ (57) Изобретение относится к импульсной технике. Цель изобретения — расширение функциональных возможностей за счет уве„„. Ы„„1721801 А1 личения числа формируемых потоков импульсов, Это достигается введением в генератор пуассоновского потока импульсов ключей 8 и 17, элемента ИЛИ 9, счетчика 15 импульсов, блока 16 сравнения, элемента 18 задержки и образования новых функциональных связей. Генвратор имеет первый 1 и второй 10 датчики равномерно распределенных случайных чисел, первый 2 и второй

11 цифроаналоговые преобразователи, блоки 3, 12 и 19 сравнения, прерыватель 4, формирователи 5 и 13 импульсов, генераторы 6 и 14 экспоненциального напряжения, ключ 7. 1 ил.

1721801

Изобретение относится к импульсной технике и.может использоваться в информационно-измерительной технике, Цель изобретения — расширение функциональных возможностей за счет увеличения числа формируемых потоков импульсов, На чертеже представлена электрическая структурная схема генератора пуассоновского потока импульсов.

Генератор пуассоновского потока импульсов содержит последовательно соединенные датчик 1 равномерно расположенных случайных чисел, первый цифроаналоговый преобразователь 2, первый блок 3 сравнения, прерыватель 4, первый формирователь 5 импульсов и первый генератор 6 экспоненциального напряжения, последовательно соединенные первый ключ 7, второй ключ 8, элемент ИЛИ 9, второй датчик 10 равномерно распределенных случайных чисел, второй цифроаналоговый преобразователь 11, второй блок 12 сравнения, второй формирователь 13 импульсов и второй генератор 14 экспоненциального напряженияя, последовательно соединенные счетчик 15 импульсов, четвертый блок 16 сравнения и третий ключ 17, второй вход которого соединен с выходом элемента 18 задержки, третий блок 19 сравнения, первая группа входов которого соединена с кодовой шиной 20, Выход первого генератора 6 экспоненциального напряжения соединен с вторым входом первого блока 3 сравнения. Выход первого формирователя 5 импульсов соединен с первым входом первого ключа 7, выход которого соединен с вторым входом счетчика 15 импульсов, первый вход которого соединен с входом элемента 18 задержки и с первым входом второго генератора 14 экспоненциального напряжения, выход и второй вход которого соединены соотвзтственно с вторым входом второго блока 12 сравнения и с выходом элемента ИЛИ 9, второй вход которого соединен с выходом третьего ключа 17. Второй вход второго ключа 8 соединен с вторым выходом четвертого блока 16 сравнения, первая группа входов которого соединена с второй группой входов третьего блока 19 сравнения, Генератор пуассоновского потока импульсов работает следующим образом.

При включении устройства с помощью прерывателя 4 первый формирователь 5 импульсов выдает импульс на вход первого датчика 1 равномерно распределенных случайных чисел и на вход запуска первого генератора 6 экспоненциального напряжения. Датчик 1 равномерно распределенных случайных чисел вырабатывает возможные

55 значения случайного числа с равномерным распределением в интервале (0,1) в цифровом виде, которые преобразуются в аналоговую величину с помощью цифроаналогового преобразователя 2. Одновременно первый генератор 6 экспоненциального напряжения вырабатывает экспоненциально нарастающее напряжение.

При превышении сигналом первого генератора 6 экспоненциального напряжения сигнала, сформированного на выходе цифроаналогового преобразователя 2, на выходе блока 3 сравнения формируется сигнал с уровнем "Лог. 1" который, пройдя через прерыватель 4, преобразуется в импульс формирователем 5 импульсов, Описанные выше процессы повторяются, поэтому на выходе формирователя 5 импульсов образуется случайный поток импульсов, интервалы между которыми подчиняются экспоненциальному распределению с параметрами, определяемыми характеристиками первого генератора 6 экспоненциального напряжения.

Импульсы этого потока через ключи 7 и 8 и элемент ИЛИ 9 поступают на вход опроса второго датчика 10 равномерно распределенных случайных чисел и на вход запуска второго генератора 14 экспоненциального напряжения.

При превышении сигналом с выхода второго генератора 14 экспоненциального напряжения сигнала с выхода второго цифроаналогового преобразователя 11 на выходе блока 12 сравнения сигнал уровня

"Лог.0" меняется на сигнал уровня "Лог,1", который преобразуется в импульс вторым формирователем 13 импульсов. Этот импульс сбрасывает и останавливает второй генератор 14 экспоненциального напряжения.

Каждый импульс, прошедший через первый ключ 7, поступает на суммирующий вход счетчика 15 импульсов, а каждый импульс с выхода второго формирователя 13 импульсов — на вычитающий вход счетчика

15 импульсов, Если состояние счетчика 15 импульсов станет равным К, то сигнал на выходе третьего блока 19 сравнения становится равным уровню "Лог.0", первый ключ

7 закрывается и импульсы с выхода первого формирователя 5 импульсов не проходят на выход ключа 7.

Если состояние Х счетчика 15 импульсов будет 1 < Х < К, то импульс с выхода второго формирователя 13 импульсов через элемент

18 задержки, открытый третий ключ 17, элемент ИЛИ 19 поступает на входы запуска второго датчика 10 равномерно распределенных случайных чисел и второго генератора 14 экспоненциального напряжения, что

1721801

Формула изобретения

Генератор пуассоновского потока импульсов, содержащий последовательно соединенные первый датчик равномерно распределенных случайных чисел, первый цифроаналоговый преобразователь. первый блок сравнения, прерыватель, первый формирователь импульсов и первый генера45

Составитель Ю,Бурмистров

Техред М.Моргентал Корректор О.Кравцова

Редактор О.Хрипта

Заказ 963 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 приводит к формированию очередного импульса на выходе второго формирователя 13 импульсов, Если же счетчик 15 импульсов был в состоянии "1" (Х=1), то импульс с выхода формирователя 13 импульсов переведет его в состояние "0", уровень сигнала на втором выходе четвертого блока 16 сравнения станет равным уровню "Лог.0", третий ключ 17 закроется и импульс с выхода второго формирователя 13 импульсов, задержанный в элементе 18 задержки, на элемент 9 ИЛИ не пройдет.

В результате на выходе второго формирователя 13 импульсов образуется случайный поток импульсов, который соответствует потоку, формируемому на выходе формирователя 5 импульсов, но каждый импульс которого задерживается при этом на случайную величину, соответствующую случайному интервалу от момента запуска второго генератора 14 экспоненциального напряжения до момента превышения сигналом на его выходе сигнала на выходе второго цифроаналогового преобразователя 11.

При этом также исключаются импульсы, которые образуются на выходе формирователя 5 импульсов в указанном случайном интервале, определяемом характеристиками второго генератора 14 экспоненциального напряжения, после того, как их количество за этот случайный интервал превысит некоторое значение К.

40 тор экспоненциального напряжения, вход которого соединен с первым входом первого ключа, последовательно соединенные второй датчик равномерно распределенных случайных чисел, второй цифроаналоговый преобразователь, второй блок сравнения, второй формирователь импульсов и второй генератор экспоненциального напряжения, выход которого соединен с вторым входом второго блока сравнения, кодовую шину, соединенную с первой группой входов третьего блока сравнения, выход которого соединен с вторым входом первого ключа, второй вход первого блока сравнения соединен с входом первого генератора экспоненциального напряжения, вход которого соединен с входом первого датчика равномерно распределенных случайных чисел, отличающийся тем, что, с целью расширения функциональных возможностей за счет увеличения числа формируемых потоков импульсов, в него введены последовательно соединенне второй ключ и элемент

ИЛИ, последовательно соединенные счетчик импульсов, четвертый блок сравнения и третий ключ, элемент задержки, выход которого соединен с вторым входом третьего ключа, выход которого соединен с вторым входом элемента ИЛИ, выход которого соединен с входом второго датчика равномерно распределенных случайных чисел и с вторым входом второго генератора экспоненциального напряжения, первый вход которого соединен с входом элемента задержки и с первым входом счетчика импульсов, выходы которого соединены с второй группой входов третьего блока сравнения, выход первого ключа соединен с вторым входом счетчика импульсов и с первым входом второго ключа, второй вход которого соединен с вторым выходом четвертого блока сравнения.

Генератор пуассоновского потока импульсов Генератор пуассоновского потока импульсов Генератор пуассоновского потока импульсов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к импульсной технике, Цель изобретения - расширение функциональных возможностей за счет увеличения числа формируемых потоков импульсов

Изобретение относится к импульсной технике

Изобретение относится к импульсной технике

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано, например , при питании обмоток плазменных установок

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в мощных ВЧ-генераторах радиопередающих устройств и технологических установок

Изобретение относится к импульсной технике

Изобретение относится к импульсной технике

Изобретение относится к импульсной технике и предназначено для использоеа- .ния в качестве мощных В Ч генераторов радиопередающих устройств и технологических установок

Изобретение относится к импульсной технике, может быть использовано в радиоэлектронных устройствах для генерирования заданного числа импульсов по фронту и спаду входного сигнала и его селектирования по длительности

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в дискретной автоматике, телемеханике и измерительной технике

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в устройствах вычислительной техники и системах управлениях

Изобретение относится к области высоковольтной импульсной техники и может быть использовано в качестве источника импульсного электропитания различных электрофизических установок

Изобретение относится к устройствам цифровой автоматики и может найти применение в системах управления, контроля, измерения, вычислительных устройствах, устройствах связи различных отраслей техники

Таймер // 2103808
Изобретение относится к устройствам отсчета времени и может найти применение в системах управления, контроля, измерения, в вычислительных устройств, устройствах связи различных отраслей техники

Изобретение относится к области электротехники, в частности к области генерирования электрических импульсов с использованием трансформаторов

Изобретение относится к импульскной технике

Изобретение относится к области импульсной техники

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в устройствах, работающих в частотном режиме, а также при разработке источников коротких высоковольтных импульсов

Изобретение относится к электротехнике и электронике и может быть использовано в устройствах питания радиоэлектронной аппаратуры, для питания электроприводов и т.д
Наверх