Синхронизированный генератор

 

ОП ИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К ЛетОРСКОМЮ СЕИДВтЕЛЬСТЕ

Союз Советских . Социалистических

Республик о851756 (61.) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Зая влено 10. 10.79 (21)2829780/18-21 (5l)M. КЛ..3

Н 03 К 5/135 с присоединением заявки,%

Реаударстеенный комитет

СССР ио лелате изебретений и открытий (23) Приоритет -

Опубликовано30.07.8 1. Бюллетень М 28

Дата опубликования описания03.08.81 (533 УДК 621.373..5 (088.82

li

P. Н. Модла, B. А. Погрибной и И. В. Рожанковский (72) Авторы изобретения

Физико-механический институт АН Украинской lCCP (71) Заявитель (542 СИНХРОНИЗИРОВАННЫЙ ГЕНЕРАТОР

Изобретение относится к области автоматики, телемеханики и вычислительной техники и может использоваться в различных автоматических устройствах, в частности в цифровых системах обработки ин5 формации.

Известны синхронизированные генераторы импульсов, используемые в цифровых системах обработки информации, которые содержат RS-триггер, логический элемент И, триггер со счетным входом, элемент задержки, и осуществляют синхронизацию входной импульсной последовательности, поступающей на единичный вход РЯ-триг-" гера относительно синхроимпульсов 1.1).

Однако такие генераторы имеют тот недостаток, что они не обеспечивают необходимой точности преобразования параметров входного сигнала в временную задержку выходной импульсной последовательности, а также характеризуются уз кими функциональными возможностями.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является синхрони2 зированный генератор, содержащий операционный усилитель, параллельно соединенные цепочки иэ резисторов и диодов, резисторный делитель, конденсатор, два опорных источника, два нормально разомкнутых ключа, формирователь и схему алгебраического суммирования (2).

Приведенный синхронизированный генератор позволяет реализовать плавное управление времени задержки выходной импульсной .последовательности. При;этом регулировка времени задержки и количества импульсов в пачке осуществляется независимо друг or друга. Однако указанный синхронизированный генератор не обеспечивает достаточной точности преобразования амплитуды синхроимпульсов в временную задержку выходной импульсной по4 следоватеттьности, так как на время Действия синхроимпульса происходит дополнительный переэаряд конденсатора выходным напряжением операционного усилителя.

Кроме того, указанное устройство не обе,спечивает необходимой стабильности частом ты импульсов в пачке. Указанные недостатки. снижают эффективность использовайия известных синхронизированных генераторов в ряде случаев практического применения, например, в- коммутационно-распределительных системах.

Бель изобретения - повьпнение точности преобразования амплитуды синхроимпульсов в длительность задержки импульсной последовательности. !О

Поставленная цель достигается тем, что в синхронизированный генератор, со держащий операционный усилитель, выход которого соединен с встречно включенными первым и вторым диодами, а через ре- 15 эисгор - с одним из контактов двухполярного стабилитрона и неинвертирующим входом операционного усилителя, второй контакт двухполярного стабилигрона подключен к общей шине, неинвертирующий 20 вход этого же усилителя через первый ключ и первый источник опорного напряжения подключен к общей шин@, сигнальный вход второго кпюча соединен с выходом сумматора, первый вход которого 25 соединен со вторым источником опорного. напряжения, а второй вход соединен с шиной синхронизации и через формирователь импульсов соединен с управляющими входами первого и второго ключей, введены зо интегратор, третий и четвертый ключи, ло- гический элемент ЗАПРЕТ, и два дополнительных резистора, причем анод первого диода соединен с прямым входом логического элемента ЗАПРЕТ, запрещающий 35 вход которого соединен с выходом формирователя импульсов, выход подключен к управляющему вХоду третьего ключа, управляющий вход четвертого ключа подключен к катоду второго диода, сигнальные входы. 40 третьего и четвертого ключей соединены через дополнительные резисторы с первым и вторым источниками онорного напряжения соответственно, а выходы третьего и четвертого ключей смдинены со входом 45 интегратора и выходом второго ключа, выход интегратора соединен с интегрирующим входом операционнсп.о усилителя, На чертеже показана функциональная

50 схема устройства.

Синхронизированный генератор состоит иэ операционного усилителя 1, резистора.

2 двухполярного сгабилитрона 3, дополнительных резисторов 4 и 5 первого и вго55 рого диодов 6 и 7, логического элемента

ЗАПРЕТ 8, второго и первого ключей 9 и 10, вторсв о и нервно источников 11 и

12 опорных напряжений формирователя 13 импульсов, сумматора 14, интегратора IG, третьего и четвертого ключей 16 и 17

Частота следования и скважность импульсов авгогенерагора определяется величиной напряжения стабилизации двухполярного.стабилитрона и постоянным зарядаа конденсатора интегратора 15.

Работа синхронизированного генераго ра происходит следующим образом.

При поступлении синхроимпульса на выходе формирователя появляется импульс, который открывает ключи 9 и 10, а также, поступая на запрещающий вход логического элемента ЗАПРЕТ, не пропускает импульсы отрицательной полярности на управляющий вход третьего ключа 16. Тем самым обеспечивается разомкнутое состояние ключа 16 на время действия синхрьимпульса. Отрицательное напряжение перaar o опорного источника 12 подается на неинвертирующий вход операционного усилителя 1 через первый открытый ключ 10, в результате чего на выходе усилителя 1 устанавливает отрицательный уровень насыщения. Выходное напряжение суммат ра 14 через открытый второй ключ 9 пе% реэаряжает конденсатор интегратора 15.

Следует отметить, что величина напряжения перезаряда конденсатора интегратора

15 в данном устройстве определяется голько величиной выходного напряжения сумматора 14, что позволяет повысить точность преобразования амплитуды синхроимпульсов в длительность задержки выходной импульсной последовательности, .В момент окончания синхроимпульса ключи 9 и 10 размыкаются, в результате чего на запрещающем входе логического элемента ЗАПРЕТ 8 сигнал отсут« ствует, Импульсы отрицательной полярно сги с вькода операционного усилителя 1 ,проходят через логический элемент ЗАПРЕТ 8 на управляющий вход третьего клю» ча 16, При этом синхронизированный генератор переводится в автоколебагельный реаим s интегратор 15 обеспечивает линейный переэаряд конденсат ара после окончания действия синхроимпульса. Это дает возможность осуществить линейное преобразование амплитуды синхроимпульсов в длительность задержки выходной импульсной последовательности. Кроме та о, применение в устройстве дополнительных резисторов 4,5 третьего и четвертого «лю . чей 16 и 17 и соответствующих связей дает возможность исключить зависимость частоты импульсов в пачке от неста»

5 851756; 6 ,бильности уровней насыщения операцион- динен с управляющими входами первого и ного усилителя 1, изменения питающего второго ключей, о r л и ч а ю m и и с а напряжения и изменения температуры ок- тем, что, с целью повышения точности ружающей среды. -преобразования амплитуды синхроимпульсов

Таким образом, применение предлагае- g в длительность задержки импульсной посмого синхронизированного генератсра поз- ледовательности, в него введены интегра» воняет повысить точность преобразования тор, третий и четвертый ключи, логичеюамплитуды синхроимпульсов:в длитель кий элемент ЗАПРЕТ, и два допопнитель-ность задержки выходной импульсной пос- ных резистора, причем анод первого диледовательности, а также повысить ста- 10 olla соединен с прямым входом логическобильность частоты импульсов в пачке. го элемента ЗАПРЕТ, запрещающий вход которого соединен с вьасодом фармироватепа импульсов, а выход подключен к управФормула изобретения ляющему входу третьего ключа, ynpasaaющий вход нетвертого ключа подключен к

Синхронизированный генератор, содер- катоду второго диода, сигнальные входы жащий операционный усилитель, выход ко- третьего и четвертого ключей соединены торого соединен с встречно включенными через дополнительные резисторы с первым первым и вторым диодами, а через ре- п вторым " источником опсрного напряэистор - с одним из контактов двухполяр-20 жения соответственно, а выходы третьего ного стабилитрона и неинвертирующим вхо- и четвертого ключей соединены со входом дом операционного усилителя, второй кон- . интегратора и выходом Bropei o ключа, вытакт двухполярного стабилитрона подключен ход интегратора соединен с инвертируюк общей шине, неинвертирующий вход это- щим входом операционного усилителя.

ro же усилителя. через первый ключ и пер->> вый источник опорного напряжения подклю- Источники информации, чен к общей шине, сигнальный вход вто- принятые во внимание при эксяер рого ключа соединен с выходом суммато- . 1. Автсрское свидетельство СССР ра, первый вход которого соединен со вто- . М 409353> кл. H 03 К 1/16, 1973, рым- источником опорного напряжения, а о 2. Авторское свидетельство СССР второй вход соединен с шиной синхрониза-, по заявке Ж 2441508/18-21, цин и через формирователь импульсов coe- кл. Н 03. К 1/12, 1977.

Составитель Л. Колоскова

Редактор Mñ Ткач Техред М. Рейвес Корректор С. Шомак

Заказ 6388/86 Тираж 988 Подписное ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Филиал ППП Патент», г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Синхронизированный генератор Синхронизированный генератор Синхронизированный генератор Синхронизированный генератор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в устройствах автоматики и вычислительной технике

Изобретение относится к импульсной технике и может быть для использовано в устройствах автоматики, вычислительной и измерительной техники

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано при построении различных цифровых устройств

Изобретение относится к импульсной цифровой технике, предназначено для выполнения с помощью входной непрерывной последовательности тактовых импульсов полной функции синхронизации входного одноразрядного или двухразрядного прямого или инверсного асинхронного цифрового сигнала (формирования одноразрядного синхронизированного сигнала и его синхросигнала) и может быть использовано при построении любых синхронных автоматов с памятью для ввода асинхронных команд или данных в двоичном последовательном самосинхронизирующемся коде (ДПСК), в частности может использоваться в качестве декодера трехуровневого кода RZ с возвратом к нулю по ГОСТ 18977-79 и РТМ 1495-75 или в качестве формирователя синхронизированного сигнала последовательного кода и его синхросигнала для любого двухуровневого ДПСК, например манчестерского по ГОСТ 26765.52-87 (зарубежные стандарты MIL-STD-1533B и MIL-STD-1773), биимпульсного или Миллера по ГОСТ 27232-87 и т.п

Изобретение относится к импульсной цифровой технике и предназначено для выполнения полной функции синхронизации потенциального и/или импульсного входного синхронизируемого цифрового сигнала (формирования синхронизированного сигнала и его синхросигнала) с помощью входной непрерывной последовательности тактовых импульсов для построения синхронных устройств (синхронных автоматов с памятью) ввода асинхронных команд или данных и обмена информацией, например, между двумя синхронными устройствами, каждое из которых имеет собственную тактовую частоту синхронизации

Изобретение относится к импульсной цифровой технике, предназначено для выполнения полной функции тактовой синхронизации входного синхронизируемого цифрового сигнала (формирования синхронизированного сигнала и его тактового синхросигнала) с программируемым временным порогом заградительной фильтрации синхронизации входного цифрового сигнала как помехи при длительности нулевой или единичной фазы помехи, не превышающей пороговой длительности, отсчитываемой с помощью входной непрерывной последовательности тактовых импульсов, и может быть использовано при построении синхронных устройств (синхронных автоматов с памятью) для помехоустойчивого ввода асинхронных команд или данных и обмена информацией (командами и данными), например, между двумя синхронными устройствами, каждое из которых имеет собственную тактовую частоту синхронизации

Изобретение относится к импульсной цифровой технике, предназначено для выполнения полной функции синхронизации входного асинхронного кодового сигнала ID(1:M) разрядности M 2 (формирования на разрядных выходах синхронизированного кодового сигнала OD(1:M) и его кодового синхросигнала OCD(1:M) и формирования на первом, втором и третьем выходах соответственно синхросигналов OCD кодового сигнала, паузы OPD и начала паузы ОРС, означающего обнаружение неизменности входного кодового сигнала в течение некоторого времени) с заградительной фильтрацией синхронизации входного кодового сигнала как помехи при длительности его изменения, не превышающей пороговой длительности, отсчитываемой с помощью входной непрерывной последовательности тактовых импульсов, и может быть использовано при построении синхронных устройств для помехоустойчивого ввода асинхронных кодовых или разовых команд или данных и обмена информацией (командами и данными), например, между двумя синхронными устройствами, каждое из которых имеет собственную тактовую частоту синхронизации

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в автоматизированных системах управления стендовыми испытаниями энергодвигательных установок в качестве формирователя управляющих высокостабильных импульсов в широком диапазоне длительностей

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в устройствах автоматики и вычислительной техники
Наверх