Цифровой полигональный аппроксиматор

 

< >940123

Сете« Сееетеиик

Сециапиетичееиив

Реепубдии

Оп ИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К ASTOPCNOMY CBHQKTEJlbCTBV (Bl ) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 06.08,80 (21) 2971279/18-24 с присоединением заявки _#_t (23 ) П рио ритет

Опубликовано 30.06.82. бюллетень № 24

Дата опубликования описания 30.06.82

{5l)M. Кл.

506 F 15/353 ф«ударетеи«ы6 кем«тет

CCCP ае ав«ем «зебр«те««й

«етераей,(53) УДК 681.3 (088.8) (72) Автор изобретения

В. Э. Штейнберг (Vt) Заявитель (54) ЦИФРОВОЙ ПОЛИГОНАЛЬНЫЙ АППРОКСИМАТОР

Изобретение относится к вычислительной технике„а именно к устройствам для функционального преобразования единичных кодов, и может найти применение в устройствах вычислительной техники, 5 в цифровых системах управления, в конт рольно-измерительной технике и т. и.

Известно устройство, предназначенное для функционального преобразования единичных кодов с равномерным квантованием1о по аргументу (11

Недостатком данного устройства является, ограниченная точн сть при аппроксимации функций с большой крутизной.

Наиболее близким по технической сущ- 15 нос-.и к предлагаемому является аппроксиматор, предназначенный для функциональ ного преобразования единичных кодов, основанный на хусочно-линейной аппроксимации и табличном задании функций и 2о содержащий цифровой управляемый дели тель, совмещенный с делителем длины участка аппроксимации, счетчик участков, блок памяти j 2).

Недостатком известного устройства является ограниченный диапазон угловых коэффициентов (не более 1) н избыточные схемные затраты, что ограничивает класс решаемых задач и надежность устройства.

Е1ель изобретения - расширение класса реюаемых задач за счет возможности

I масштабирования угловых коэффициентов,.

Поставленная цель достигается тем, что в цифровой полигональный аппроксиматор, содержащий блок памяти, дешифратор, первую группу элементов И, первый элемент ИЛИ, счетчик аргумента и счетчик результата, причем выходы счетчика аргу мента соединены с информационными входами элементов И первой группы, выходы которых соединены с входами первого элемента ИЛИ, дополнительно введены сумматор, вторая группа элементов И и второй элемент ИЛИ, управляющие и информационные входы и выходы элементов И второй группы соединены соответственно с управляющим входом аппроксиматора, 73 4

=.< n

I что х =х М/2 код х равен после ряда, преобраз ова ний

Х =Х х-Х Й !2"

Xbg, 1и +и х при этом единица фиксируется перед старшим разрядом числа kg . Далее единичный, код х умножается на составляк щую, /Я. с помощью элементов И 4, и в результате чего угловой коэффициент равен

3 9401 выходами счетчика аргумента и входами второго элемента ИЛИ, выход которого соединен с первым счетным входом сумматора, второй счетный вход которого соединен с входом аргумента аппроксвматора, управляющие входы и выход сумматора соединены соответственно с выходами, управления режимом аппроксиматора и входом счетчика аргумента, выходы задания коэффициента блока памяти соединены с >0 управляющими входами элементов И пепвой группы, выход первого элемента ИЛИ соединен с входом счетчика результата, выход которого соединен с выходом ап"

IIpoKcHMBTopB> выход старших разрядов 15 счетчика результата через дешифратор соединен с адресным входом блока памяти.

Ч 2

B случае К y> 1 сумматор 1 cHnm

И лом по входу 11 устанавливается в р жим сложения тогда единичный код х на выходе сумматора 1 равен

Х =Хвх+х и (2", Хв 2.

1- и

2На чертеже представлена блок-схема 20 аппроксиматора.

Аппроксиматор содержит сумматор 1, счетчик 2 аргумента, группы элементов

И 3 и 4, счетчик 5 результата, дешифратор 6, блок 7 памяти, вход 8, выход 9,.>> входы 10 и 11 управления сумматором 1, элементы ИЛИ 12 и 13.

Аппроксиматор работает следующим образом.

Далее единичный код Х умножается на составляющую К /2", в результате

1 и чего угловой коэффициент равен K>=P jg>(.

Подключение входов дешифратора 6 к выходам счетчика 5 результата осуществляется таким образом, что коэффициент пересчета предыдуших разрядов численно равен величине участка йу аппроксимации.

Таким образам, предлагаемый аппрок— симатор в отличие от известного позволяет реализовать воспроизведение функций с дробными угловыми коэффициентами, заданными отношением кодов, что позволяет масштабировать угловые коэффициентыы с требуемой дискретностью, а также требует меньших схемных затрат, что повышает его надежность.

Формула изобретения цифровой полигональный аппроксиматор, содержащий блок памяти, дешифратор, первую группу элементов И, первый элемент

ИЛИ, счетчик аргумента и счетчик результата, причем выходы счетчика аргумента соединены с информационными входами элементов И первой группы, выходы ко.торых соединены с входами первого элемента ИЛИ,о т л и ч а ю ш и и с я тем, что, с целью расширения класса решаемых задач за счет возможности масштабирования .;угловых коэффициентов,. в него ввеВходной единичный код Х поступает на вход 8 и далее - на вход сумматора I, с выхода которого подается на вход счетчика 2. С выходов отдельных разрядов счетчика 2 аргумента двоична-взвешенные составляющие входного единичного кода поступают на информационные входы групп элементов И 3 и 4. Выходной единичный код поступает с выхода элемен40 та ИЛИ 13 на вход счетчика 5 результата, с выходов старших разрядов которого сигналы подаются на вход дешифратора 6, благодаря чему осуществляется выборка кодов угловых коэффициентов из блока 7.

При этом апцроксиматор может аппрокси45 мировать заданную функцию с дробными угловыми коэффициентами К -1 и К7/1.

В первом случае сумматор 1 сигналом управления по входу 10 устанавливается 50 в режим вычитания и реализуется угловой "

l коэффициент Ку - N / Я, где состав ляюшая N / > задается на управляюших

2. входах элементов И 4,а составляющая

2"/ M - на управляюших входах элемен тов И 3. Действительно, единичный код на вы ходе сумматора 1 равен х =х Nо принятые во внимание при экспертизе проксиматора, у равлакицие входы и выход 1. Авторское свидетельство СССР сумматора соединены соответственно с > 451989, кл. 806 F 1/02, 1973. õî управления режимом апнрокси- 2. Враго Е.Н. Методы и устройства матора и входом счетчика аргумента, вы- цифрового преобразования информации. ходы задания коэффициента блока памяти 1 М., "Недра", 1976, с. 58, рис. 25 соединены с упращипсакими входами эле- (щютотип).

Составитель А. Зорин

Редактор В. Пилипенко Техред И. Гергель Корректор В. Синицкая

Заказ 4669/71 Тираж 731 Подписное

ВНИИПИ Грсударственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

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

Цифровой полигональный аппроксиматор Цифровой полигональный аппроксиматор Цифровой полигональный аппроксиматор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике

Изобретение относится к вычислительной технике

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано в автоматических системах управления

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для воспроизведения нелинейных зависимостей одной переменной

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для воспроизведения нелинейных зависимостей одной переменной

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано для воспроизводства нелинейных зависимостей одной переменной

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для воспроизведения нелинейных зависимостей одной переменной
Наверх