Адаптивный коммутатор системы телеизмерения

 

iBcECOjQSHAItI(Г;.1ТЕМ...: -::". й! ЧЯСКАФ б11блкотека МБА

O Il N С A Н И Е 1111веегтт

ИЗОБРЕТЕН Ия

Союз Советских

Социалистических

Республик (61) Дополнительное к авт. свид-ау (22) Заявлено 17.05.76 (21) 2363303/18-24 с присоединением заявки № (51) М. Кл.

$ 08 С 15/06

Гасударственный намнтет

Савета Мнннстраа СССР аа делам нзааретеннй н аткрытнй (23) Приоритет (áÇ) УДК 621.398 (088.8) (43) Опубликовано 25.03.78.Бюллетень № 11 (45) Дата опубликования описания 5.0,Я, (72) Авторы изобретения

Е. М. Антонюк, Л. Г. Журавин и E. И. Семенов

Ленинградский ордена Ленина Электротехнический Институт им. В. И. Упьянова (Ленина) (71) Заявитель (54) АДАПТИВНЫЙ КОММУТАТОР СИСТЕМЫ

ТЕЛЕИЗМЕРЕНИЯ

15

Устройство относится к области телсизмерений и может применяться в телемеханике, дальней связи и в системах автоматического контроля.

Известны устройства для телеизмерения с адаптивной коммутацией, в каждом измерительном канале которого имеется преобразователь погрец!ности аппроксимации (ППЛ), работающий на основе определенного алгоритма, Анализатор погрешности (AII) последовательно опрашивает все ППЛ, выявляет канал с наибольшей погрешностьк> аппроксимации и открывает ключ (К) данного KBIIB;IB. Информация от датчика этого канала кодируется аналого-цифровым преобразователем (ЛЦП) и вместе с номером выбра1!но1.О канала через передающее устройство (ПУ) передается в канал связи.

Это устройство имеет малое быстродействиеобусловленное значительным временем последовательного анализа погрешностей аппроксимации измерительных сигналов, ll в связи с этим могут появиться значительные динамические погрешности (1).

Наиболее близок к предлагаемому коммутатору по технической сущности адаптивный коммутатор системы телеизмерения, содержащий

П Р ОГ Р а М М Н Ы И К О М >М У T 3 TOP, И Н ф О Р М d I I И О Н !1 Ь! Е> В Х О ды которого подключены ко входам адаптивного коммутатора, детектор максимального сигнала и блок памяти адресов на элементах памяти по числу измерительных каналов (2).

Однако этот коммутатор сложен, а следовательно и ма10 надежен в работе.

Целью изобретения является пов! !1!1ени надежности и упрощение адаптивного I oxt tx T;Iтора.

Для этого в г1редла! 111мый ко 1ю гатор вве лены 1!рсобразoB;ITe,!и !! !гpctttHncTII;IHIIpnticliмации, детектор максимального СИГнаЛВ ВЫполнен на элементах И г)И по числу измерительHblx каналов, информационные Вхо.lû преобра-.ОВателей !1О! ре1п ности а П II рокс!1 м 11 Illlll полк 1 10 чены ко входам адаптивного коммутатора, управляющие входы — к соответс1вующим Bblxoдам программного коммутатора. Выход каждого преобразователя погрешности аппроксимации соединен со входом одноименного элемента И (И детектора максимального сигнала, каждый Bbtxo L элементов Иг) И 11еit ктора максимального сигнала подключен к прямому и инверсному вхолам соответствуtoltLlix элементОВ памяти Олоl 11 Ilамят11 адресОВ, Вы\Одь! коTopbfx полклю !ены к адресным входам программного комм статор;1.

599277

На чертеже дана структурная схема предлагаемого коммутатора.

Он содержит преобразователи 1.1 — 1.п погрешности аппроксимации ППА, детектор 2 максимального сигнала, элементы ИЛИ 3.1 — З.п по количеству измерительных каналов, количество диодов в элементе ИЛИ 3 определяется количеством разрядов кода адреса, блок 4 памяти адресов, состоящий из элементов 5.1 — 5.п памяти, количество которых равно количеству разрядов кода адреса, и программный коммутатор 6. Выходы детектора 2 соединены со входами элементов 5.1 — 5.п памяти, выходы которых связаны со входами коммутатора "6.

Преобразователь погрешности аппроксимации служит для выработки напряжения, пропорционал ьного погрешности аппроксимации входного сигнала. Детектор 2 максимального сигнала предназначен для выделения максимального сигнала от всех преобразователей

1.1 — 1.п. Элементы 5.1 — 5.п. памяти служат для образования двоичного кода адреса канала, погрешность аппроксимации которого наибольшая. Чтобы избежать неопределенности в состоянии элементов памяти при наличии на обоих входах высоких напряжений, элементы памяти могут иметь на входе формирователи типа дифференциального усилителя с большим коэффициентом усиления. Программный коммутатор передает на выход устройства входной сигнал выбранного канала и служит для сброса преобразователей 1.1 — 1.п этого канала.

Адаптивный коммутатор работает следующим образом.

Преобразователи 1.1 — 1.п непрерывно а»ализируют входные сигналы и вырабатывают напряжения, пропорциональные погрешности аппроксимации по выбранному алгоритму. Выходные напряжения преобразователей поступают на входы детектора 2, состоящего из элементов ИЛИ 3.1 — З.п. Комбинация напряжений на выходах детектора 2 поступает на входы элементов памяти 5.1 — 5.п блока 4 памяти адресов, которые срабатывают, и на их выходах появляется двоичный код адреса канала, погрешность аппроксимации которого наибольшая в данный момент.

Использование элементов ИЛИ для выделения максимальных напряжений основано на том, что между операциями алгебры логики и операциями выделения максимума и миниму.ма существует аналогия, а именно х vy=max (х, у) (1) х Ay=min (х, у) (2) где R и ч — символы логических операций

«конъюнкция» и «дизъюнкция».

Выражение (1) позволяет строить схемы детекторов максимального сигнала и блока памяти адресов с помощью уравнений алгебры логики, например, для восьмиканального коммутатора

1 i=х, x хд, у 2 х 1 " х 2 х 3 у, = x, v x; x;„ у8 — — х,v х х (3) где у,— ув — входные напряжения детектора

2 (выходные напряжения ППА I);

xi — Х> — прямые входы, а х — хз — инверсные входы триггеров.

Двоичный код с выходов элементов памяти

5.1 — 5.п поступает на программный коммутатор 6, куда и записывается при появлении сигнала на разрешение считывания. Сигнал разрешения считывания в телеизмерительной системе может формироваться, например, блоком считывания по окончании считывания предыдущего отсчета сигнала. Открывается ключ выбранного канала в коммутаторе 6 и информация его поступает на выход устройства. Так как элементы памяти могут находиться только в одном из устойчивых состояний, то отпадает необходимость в специальном блоке выбора каналов при появлении двух (или нескольких) максимальных напряжений.

Формула изобретения

Адаптивный коммутатор системы телеизмерения, содержащий программный коммутатор, информационные входы которого подключены ко входам адаптивного коммутатора, детектор зо максимального сигнала и блок памяти адресов на элементах памяти по числу измерительных каналов, отличаюцееся тем, что, с целью повышения надежности и упрощения адаптивного коммутатора, в него введены преобразователи погрешности аппроксимации, детектор максимального сигнала выполнен на элементах ИЛИ по числу измерительных каналов, информационные входы преобразователей погрешности аппроксимации подключены ко входам адаптивного коммутатора, управляющие входы — к соответствующим выходам программного коммутатора, выход каждого преобразователя погрешности аппроксимации соединен со входом одноименного элемента ИЛИ детектора максимального сигнала, каждый выход элементов

ИЛИ детектора максимального сигнала по .4 ключен к прямому и инверсному входам соответствующих элементов памяти блока памяти адресов, выходы которых подключены к адресным входам программного коммутатора.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе:

1. Фремке А. В. Телеизмерения, М., «Высшая школа», 1975, с. 232 — 234.

2. Барсуков Ф. И. и др. Элементы и устройства радиотелеметрических систем, М., «Энергия», 1973, с. 243 — 247.

599277

Г

Ф!

Составитель Н. Лысенко

Текред О. Луговая Корр ктор И. Гоксин

Тираж 763 Подписное

Редактор В. Дибобес

Заказ 55! /46

1!Н ИИПИ 1 осударственного ко нте а Совета Министров С(Cl

l1(> делам изобретений и открытий

113035.,чоскв;i, Ж-555, Ра; ги кан наб. д 5

Ф .ипл ППГ1 «I I iiñíò», г. Ужгород. ул. lроектнa».

Адаптивный коммутатор системы телеизмерения Адаптивный коммутатор системы телеизмерения Адаптивный коммутатор системы телеизмерения 

 

Похожие патенты:

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