Импульсный интегратор

 

Эй 87381

Класс 42d, 4

СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

А. А. Фельдбаум

ИМПУЛЬСНЫИ ИНТЕГРАТОР

Заявлено 22 нюня 1949 г. за № 399466 в Гостехннку СССР

Опубликовано 30 ноября 1950 г.

Изобретение относится к электрическим импульсным счетно-решающим устройствам, предназначенным для интегрирования дифференциальных уравнений вида

m) » f < () И, (Х,) фиг,(Хв) ..... фФ„(Х„), ï где 1 — независимая переменная, f и ф — аналитические функции, а

m> и и — любые целые числа.

Известны интегрирующие устройства, предназначенные для интегрирования аналогичных дифференциальных уравнений.

Основным преимуществом описываемого интегратора является возможность ввода произвольного количества перемножаемых функций.

Задача построения интегратора может быть решена, если разработать звено, для которого у=/(х,) х, Здесь у — выходная величина звена, а х1 и х2 — входные величины. Частным случаем подобного звена при f(x>) =х, является множительное звено, совмещающее функции множительного звена и нелинейного преобразователя (последний получается при ха — — const).

На фиг. 1 изображена схема указанного звена; на фиг. 2 — принцип его работы.

Свет от источника 1 направляется оптической системой 2 на зеркальце шлейфа 3. По обмотке шлейфа протекает ток, пропорциональный первой входной величине хь Пучок света, отраженный от шлейфа, фокусируется в плоскости вращающегося профилированного диска 4.

Профиль выбирается таким, чтобы отношение дуги AD и СВ к длине окружности при радиусе дуги, равном h, было пропорционально за№ 87381 данной функции f(h). Пусть пучок света фокусируется в точке M поверхности диска, отстоящей от центра У на расстоянии h, пропорциональном х> (точную" зависимость h=utgpxi можно учесть коррекцией функции /®.,Световой поток проходит на фотоэлемент 5 сквозь диафрагму 6 и оптическую систему 7 тогда, когда мимо диафрагмы проходит участбк А — * CB дуги (величина фототока в функции времени t

t показана ча фиг. 2а). Отношение пропорционально отношению

tl+t2 дуги AD — СВ к длине окружности, т. е. заданной функции f(h) или ((хД. Импульсный усилитель 8 усиливает переменную составляющую фототока, имеющую вид импульсов (фиг. 2б), и подает эти импульсы на вход триггера 9 (выходное напряжение триггера показано на фиг. 2в). Триггер управляет электронным ключом 10, запирающим выход для второй входной величины х>, когда U,„=О, и пропускающим величину х;, когда UQO Следовательно, выходная величина у в функции t представляется ступенчатой функцией (фиг. 2г); ее среднее значение будет у, х = — const х ((х).

1,+1, Это среднее значение является выходной величиной.

Система может быть построена и для того случая, когда значения х и х. могут быть отрицательными. При этом электронный ключ делается двухтактным, а триггер срабатывает на половине периода при

f (õ,) = О. Если f (х,) ) О, то х, ), (фиг. 2); если же f (х,)(О, то

1,(12. Вообще /(х,) = const — — 1, На выходе двухтактного

1 ключа получается напряжение, среднее значение которого пропорционально f (х,) х.

Принцип работы устройства не изменится, если заменить диск барабаном, укрепить на последнем лист бумаги, частично зачерненный тушью, по заданному закону расположить источник света, оптические системы, шлейф и фотоэлемент так, чтобы отраженный от поверхности бумаги свет падал на фотоэлемент.

Описанное устройство можно осуществить и с катодным осциллографом. Пригоден катодный осциллограф обычного типа. На пластины, отклоняющиеся по оси х, подается входное напряжение, а на пластины, отклоняющиеся по оси у — обычная резвертка. Светящееся пятно скользит по длине рамки. Очевидно, момент появления пятна из-за кромки соответствует величине функции f(x). Происходит преобразование величины f(x), аналогичное описанному.

Предмет изобретения

1. Импульсный интегратор с применением преобразования напряжений в относительное время импульсов, о т л и ч аю шийся тем, что, с целью интегрирования выражений, содержащих произведения функций, преобразование напряжения в относительное время импульсов фототока производится с помощью вращающегося функционального экрана, пересекающего пучок света, либо неподвижным функциональным экраном, установленным перед катодно-лучевой трубкой с обычной разверткой.

2. Функциональный преобразователь для импульсного интегратора по п. 1, отличающийся тем, что для смещения светового пучка по радиусу вращающегося функционального экрана применен осциллографический шлейф. № 87331 х, б) У г)х г

Фиг. 2

Редактор Г. Д. Уманский Техред А. А. Камышникова Корректор Г. Кудрявцева

Поди. к печ. 10/11 — 63 г

Зак. 274/1

Формат бум. 70X108 />6 Объем 0,26 изд. л.

Тираж 200 Цена 5 коп.

ЦБТИ при Комитете по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Москва, Центр, М. Черкасский пер., д. 2/6.

Типография, пр. Сапунова, 2,

Импульсный интегратор Импульсный интегратор Импульсный интегратор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к специализированной вычислительной технике и может быть использовано при разработке чисто оптических вычислительных машин

Изобретение относится к усилительной технике и может быть использовано при создании чисто оптических устройств приема и обработки информации

Изобретение относится к специализированной технике обработки оптических сигналов и может быть использовано при разработке оптических систем связи и обработки информации

Изобретение относится к оптической вычислительной технике и может быть использовано в оптических вычислительных машинах и нейросетях при определении оптического сигнала с максимальной амплитудой в последовательности оптических импульсов

Изобретение относится к специализированной вычислительной технике и может быть использовано при создании оптических вычислительных машин

Изобретение относится к области оптоэлектронных устройств нечеткой логики и предназначено для систем автоматического регулирования и нечетких контроллеров

Изобретение относится к специализированной вычислительной технике и может быть использовано при создании оптических вычислительных машин

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано при решении задач матричной алгебры

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано при вычислении нелинейных функций

Изобретение относится к области аналоговой вычислительной техники и может быть использовано для решения дифференциальных уравнений
Наверх