Преобразователь амплитуды синусоидальногонапряжения b код


H03K13/17 - Импульсная техника (измерение импульсных характеристик G01R; механические счетчики с электрическим входом G06M; устройства для накопления /хранения/ информации вообще G11; устройства хранения и выборки информации в электрических аналоговых запоминающих устройствах G11C 27/02; конструкция переключателей для генерации импульсов путем замыкания и размыкания контактов, например с использованием подвижных магнитов, H01H; статическое преобразование электрической энергии H02M;генерирование колебаний с помощью схем, содержащих активные элементы, работающие в некоммутационном режиме, H03B; импульсная модуляция колебаний синусоидальной формы H03C;H04L ; схемы дискриминаторов с подсчетом импульсов H03D;

 

() )) 828403

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

Сеаз Северских

Социалистических

Республик

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 04.06.79 (21) 2774614/18-21 с присоединением заявки № 2790920/18-21 (23) Приоритет 05.07.79 (43) Опубликовано 07.05.81. Бюллетень № 17 (45) Дата опубликования описания 07,05.81 (51) М. Кл.

Н ОЗК 13/17

Государственный комитет (53) УДК 681.325 (088.8) по делам изобретений и открытий (72) Авторы изобретения

" .;т °

В. Д. Попов, А. М. Барановский, С. В. Ермилов, И. П. Кукарин . и В. Ф. Луговской (71) Заявитель (54) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ АМПЛИТУДЬ1

СИНУСОИДАЛ ЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ В КОД

Изобретение относится к системам контроля и управления.

Известен преобразователь амплитуды синусоидального напряжения в код, содержащий генератор разноступенчатого напряжения, образованный счетчиком и делителем напряжения, сравнивающее устройство, выполняющее функции и нуль-индикатора, ключи (логические элементы И), на одни входы которых подаются импульсы со сравнивающего устройства, вторые входы ключей подключены к устройству управления, выходы сравнивающего устройства и устройства управления через ключи соединены со входами счетчика, управляющего генератором разноступенчатого напряжения (1).

Точность преобразователя, определяемая путем доуравновешивания измеряемого и ступенчатого напряжений наименьшим квантом, может быть достигнута за большое число периодов измеряемого синусоидального напряжения, количество которых неопределенное, Поэтому быстродействие такого преобразователя сравнительно невысокое.

Наиболее близок к предлагаемому преобразователь амплитуды синусоидального напряжения в код, содержащий сравнивающее устройство первый вход которого соединен с выходом преобразователя компенсирующего напряжения, входы которого соединены с выходами реверсивного счетчика, ко входам разрядов которого через соответствующие ключи сложения и вычитания подключены выходы устройства управления (21.

Это устройство также имеет малое быстродействие.

Целью настоящего изобретения является

1о повышение быстродействия преобразования амплитуды синусоидального напряжения в код.

Эта цель достигается тем, что в преобразователь амплитуды синусоидального на15 пряжения в код, содержащий сравнивающее устройство, первый вход которого соединен с выходом преобразователя компенсирующего напряжения, входы которого соединены с выходами реверсивного счет20 чика, ко входам разрядов, которого через соответствующие ключи сложения и вычитания подключены выходы устройства управления, введены блок определения знака и выпрямительный блок, входы которых

25 соединены со входной шиной, выход выпрямительного блока соединен со вторым входом сравнивающего устройства, выход которого соединен с управляющими входами ключей сложения, а выход блока определе30 ния знака подключен к управляющим вхо828403

3ам ключей вычитания и входу устройства управления, фазосдвигающие блоки и блоки совпадения, первые входы последних соединены с выходами устройства управления, вторые входы — с выходами включенных последовательно соответствующих фазосдвигающих блоков, первый из которых подключен ко входной шине; выходы блоков совпадения соединены со входом блока определения знака.

Преобразователь амплитуды синусоидального напряжения в код изображен на фиг. 1, его усовершенствованный вариант— на фиг. 2; на фиг. 3 — временные диаграммы.

Схема содержит преобразователь компенсирующего напряжения ПНК (U„) 1; реверсивный счетчик 2, сравнивающее устройство 3, выпрямительный блок 4, блок определения знака 5, устройство управления 6, ключи сложения импульсов 7, ключи вычитания импульсов 8, элемент совпадения 9,, фазосдвигающие блоки 10, блоки совпадения 11, генератор импульсов 12.

Преобразователь компенсирующего напряжения 1 вырабатывает ступенчато-линейное компенсирующее напряжение U, которое может быть получено в результате сложения коммутируемых по двоичному закону эталонных напряжений, амплитуды которых относятся друг к другу как целочисленные степени двух (1: 2: 4: 8 и т. д.).

На вход ПКН поступают сигналы с реверсивного счетчика, а с выхода снимается напряжение U„„.

Реверсивный счетчик 2 управляет работой ПКН и обеспечивает получение У„различного шага.

Сравнивающее устройство 3 выдает импульсы на ключи в момент равенства напряжения U„è измеряемого напряжения х

Выпрямительный блок 4 обеспечивает выпрямление измеряемого переменного напряжения U„.

Блок определения знака 5 вырабатывает импульс в момент перехода положительной волны переменного напряжения в отрицательный полупериод. Выходные импульсы поступают в устройство управления и в схемы совпадения для вычитания одной ступеньки напряжения U„.

Устройство управления 6 выдает импульсы на ключи задания режимов сложения или вычитания в реверсивном счетчике 2.

Ключи сложения импульсов 7 обеспечивают пропускание импульсов в определенные разряды счетчика из сравнивающего блока для их сложения.

Ключи вычитания импульсов 8 обеспечивают пропускание импульсов в определенные разряды счетчика из блока определения знака 5 для их вычитания.

Элемент совпадения 9 считывает код из счетчика.

Предлагаемое устройство может преобразовывать амплитуду напряжения в код с точностью, определяемой числом разрядов счетчика и ПКН. Работу преобразователя амплитуды напряжения в код рассмотрим на примере устройства с тремя различными раэрядами счетчика 2.

Преобразователь работает следующим образом. Измеряемое синусоидальное напряжение низкой частоты U поступает на вход блока определения знака 5 и на сравнивающее устройство 3 через выпрямительный блок 4. На другой вход сравнивающего устройства передается ступенчатое напряжение U вырабатываемое преобразо. вателем компенсирующего напряжения 1.

Первая ступенька напряжения У„поступает в сравнивающее устройство 3 в момент пересечения синусоиды ось времени фиг. 2. Этот момент времени определяется сравнивающим устройством 3, которое выдает импульсы при У„= У„через ключи 7, открываемые устройством управления 6, в начале в старшие разряды счетчика 2, В этом случае ПКН вырабатывает ступеньки максимальной величины Л U,„,.

Когда U„) U, в момент перехода синусоиды из положительной области в отрицательную блок определения знака 5 и уст30 ройство управления через ключи 8 выдают вычитающий импульс.

Затем выпрямительный блок 4 перевертывает отрицательную полуволну, и при

U„= U., сравнивающее устройство 3 вы35 дает импульсы через ключи 7 в средние разряды счетчика 2, а на третьей положительной полуволне измеряемого напряжения сравнивающее устройство выдает импульсы в младшие разряды.

40 После третьего полупериода, когда синусоида переходит из положительной и отрицательную область, блок определения знака выдает разрешающий сигнал в элемент совпадения 9 для считывания числа из счет45 чика.

В устройстве, представленном на фиг. 2, фазосдвигающие блоки 10 обеспечивают определенный сдвиг фазы поступающего на их вход переменного напряжения U„.

50 Устройство управления 6 выдает импульсы на входные ключи реверсивного счетчика 2 для задания режимов сложения и вычитания, а также выдает импульсы на входные блоки совпадения 11 для подключения

55 к блоку определения знака 5 напряжения с требуемым сдвигом фазы, Генератор импульсов 12 служит для генерации импульсов высокой частоты, которые регистрируются реверсивным счетчи60 ком импульсов, и управления преобразователем компенсирующего напряжения.

Измеряемое синусоидальное напряжение

У„подается на вход фазосдвигающих блоков 10 и на сравнивающее устройство 3 че65 рез выпрямительный блок 4, на другой вход блока 3 подается ступенчатое напряжение

U вырабатывае1« ое преобразователем компенсирующего напряжения 1.

Устройство управления 6 выдает в момент времени to (фиг. 3) сигнал, который приводит схему в исходное состояние, сбрасывая все разряды реверсивного счетчика импульсов и открывая блок совпадения 11 для подачи на вход блока 5 напряжение с нулевым сдвигом фаз U («ра — — 0).

В момент t„U„., =О, блок определения знака 5 выдает импульс, который йоступает только в устройство Управления.

По этому импульсу устройство управления открывает ключи 8 в старшие разряды счетчика, отключает от входа блока 5 напряжение U, è подключает через другой блок совпадения 11 напряжение U,, с фазосдвигающего блока, выполняющего сдвиг на величину «р«.

Первая ступенька напряжения У„поступает в сравнивающее устройство 3 в момент

15

t<, когда напряжение U, становится больше нуля. Так как U, = U„, выполняется условие U„-) ) U и сравнивающее уст- 25 ройство 3 запускает генератор импульсов

12, импульсы от которого поступают в старшие разряды счетчика 2. В этом случае

ПКН вырабатывает ступеньки максимальной величины Л U, После поступления 30 одного импульса от генератора в счетчик условие U„J ) У„не выполняется, и генератор импульсов прекращает генерацию до момента, когда условие U ) U„будет выполнено. В этот момент в счетчик посту- 35 пает еще один импульс от генератора. Процесс нарастания U максимальными шагами будет продолжаться до момента 4, когда напряжение на входе блока 5 U,,со сдвигом фазы «р> станет равным нулю. В 40 этот момент блок 5 выдает импульс, который поступает через открытый ключ 8 старших разрядов счетчика на вычитание, в результате чего напряжение U уменьшается на Л Уманс. 45

Этот же импульс поступает в устройство управления, по которому устройство управления закрывает ключи старших разрядов счетчика и отключает напряжение U, Затем к блоку 5 подается напряжение U,,50 с фазосдвигающего блока, на выходе которого сдвиг фазы равен cp ) q>, открываются ключи 8 и 7 для пропускания импульсов в средние разряды счетчика. В момент переключения разрядов счетчика напряжение 55

j U() У„, поэтому со сравнивающего устройства на генератор поступает сигнал запуска. Импульсы с генератора поступают в средние разряды счетчика на суммирую. щий вход. 60

Напряжение У„растет скачками, соотг* ветствующими средним разрядам счетчика, до момента 4, когда U =О. В этот момент блок выдает импульс в счетчик для считывания в средние разряды и в устройство управления для переключений. Устройство управления аналогичным образом открывает ключи и младшие разряды счетчика и ключ для подачи U,, на вход блока 5.

Сдвиг фаз «рз ) «рр выбирается равным

90 +Л «р. Процесс преобразования с увеличением У„шагами младших разрядов про. должается до момента t> когда мгновенное значение U станет равным нулю. В этот момент блок 5 выдает импульс на считывание кода.

Формула изобретения

1. Преобразователь амплитуды синусоидального напряжения в код, содержащий сравнивающее устройство, первый вход которого соединен с выходом преобразователя компенсирующего напряжения, входы которого соединены с выходами реверсивного сетчика, ко входам разрядов которого через соответствующие ключи сложения и вычитания подключены выходы устройства управления, отличающийся тем, что, с целью повышения быстродействия, в него введены блок определения знака и выпрямительный блок, входы которых соединены со входной шиной, выход выпрямительного блока соединен со вторым входом сравнивающего устройства, выход которого соединен с управляющими входами ключей сложения, а выход блока определения знака подключен к управляющим входам ключей вычитания и входу устройства управления.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что в него введены фазосдвигающие блоки и блоки совпадения, первые входы последних соединены с выходами устройства управления, вторые входы — с выходами соответствующих включенных последовательно фазосдвигающих блоков, первый из которых подключен ко входной шине, выходы блоков совпадения соединены со входом блока определения знака.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Шляндин В. M. Цифровые измерительные преобразователи и приборы, 1973, с. 224 — 225.

2. Полупроводниковые кодирующие и декодирующие преобразователи, под ред.

В. Б. Смолова, 1967, с. 146 — 147, рис. 2 — 13 (прототип) .

898403

Составитель В. Махнанов

Редактор Б. Федотов Техред А. Камышникова Корректоры: О. Силуянова и О. Тюрина

Заказ 745/13 Изд. № 322 Тираж 988 Подписное

НПО «Поиск» Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Типография, пр. Сапунова, 2

Преобразователь амплитуды синусоидальногонапряжения b код Преобразователь амплитуды синусоидальногонапряжения b код Преобразователь амплитуды синусоидальногонапряжения b код Преобразователь амплитуды синусоидальногонапряжения b код 

 

Похожие патенты:

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