Оптико-электронное устройство для измерения линейных и угловых перемещений

Иллюстрации

Показать все

Реферат

 

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения линейных и угловых перемещений объектов, в частности для измерения угловых колебаний при виброиспытаниях. Целью изобретения является повышение точности и расширение динамического диапазона измерений угловых перемещений за счет повышения уровня сигнала и увеличения объема информации. Устройство позволяет за счет двух сумматоров, дифференциального усилителя, двухполупериодного выпрямителя и определенных связей их как между собой, так и с дискретным фотопреобразователем, а также дополнительных связей устройства с узлом управления, увеличить уровень информационного сигнала, так как сигнал снимается не с одного фотоприемника линейки, а со всех сразу, что дает возможность расширить динамический диапазон,т.е. динамический диапазон в устройстве определяете линейными размерами всей линейки фотоприемников , а не размерами одного фотоприемника . Связь линеек фотоприемников с двумя сумматорами и связи cyrtматоров с входами дифференциального усилителя, позволяют выделять с выходов сумматоров разностный информационньй сигнал высокого уровня, что . снижает чувствительность устройства к вйешним воздействиям. 1 з.п. .ф-лы, 2 ил.

СООЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТ 1ЕСНИХ

РЕСПУБЛИН

„„SU„„! 26547

А1 (59 4 С 01 В 21/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А STOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3886941/24-28 (22) 19.04.85 (46) 23. 10.86. Бюл. 9 39 (71) Специальное конструкторскотехнологическое бюро с опытным производством Минского радиотехнического института (72) А.Н. Мотуз, Б.В. Никульшин, Л.Н. Морозевич и В.Н. Шульга (53) 531.7(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

В 781558, кл. G 01 В 11/00, 1980.

Авторское свидетельство СССР

Ф 1035419, кл. G 01 В 21/00, 1983.

Авторское свидетельство СССР

У 1188535, кл. G 01 В 21/00, 1983.. (54) ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ И УГЛОВЫХ

ПЕРЕМЕЩЕНИЙ (57) Изобретение относится к измери- тельной технике и может быть использовано для измерения линейных и угловых перемещений объектов, в частности для измерения угловых колебаний при виброиспытаниях. Целью изобретения является повышение точности и расширение динамического диапазона измерений угловых перемещений за счет повышения уровня сигнала и увеличения объема информации. Устройство позволяет за счет двух сумматоров, дифференциального усилителя, .двухполупери- . одного выпрямителя и определенныхсвязей их как между собой, так и с дискретным фотопреобразователем, а таКже дополнительных связей устройства с узлом управления, увеличить уровень информационного сигнала, так как сигнал снимается не с оцного фотоприемника линейки, а со всех сразу, что дает возможность расширить динамический диапазон,т.е. динамический диапазон в устройстве определяется линей- @ ными размерами всей линейки фотоприемников, а не размерами одного фотоприемника. Связь линеек фотоприемни- С ков с двумя сумматорами и связи суйматоров с входами дифференциального 2 усилителя, позволяют выделять с выхо дов сумматоров разностный информационный сигнал высокого уровня, что . снижает чувствительность устройства к внешним воздействиям. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

1265476 2

Оптико-электронное устройство для измерения линейных и угловых перемещений состоит из оптической системы 1 для формирования интерференционных или муаровых полос, соединенных последовательно дискретного фотопреобразователя 2, оптически связанного с системой 1, блока 3 формирователей, блока 4 счета и блока 5 индикации. Блок 3 формирователей выполнен в виде усилительного узла 6, коммутатора 7, элемента И..8 и соединен- ных последовательно генератора 9 тактовых импульсов и узла 10 управления, причем выходы усилительного узла 6 и основные выходы узла 10 управления соединены с коммутатором 7, выход которого соединен с первым входом элемента И 8 и вторым входом узла 10 управления. Первый дополнительный выход узла 10 управления соединен с вторым входом элемента И 8, а второй— с вторым входом блока 4 счета. Выход генератора 9 тактовых импульсов соединен с третьим входом элемента И 8, выход которого подключен к первому входу блока 4 счета. Устройство содержит также первый сумматор 11, второй сумматор 12, дифференциальный усилитель 13 двухполупериодный выпрямитель 14, схему 15 сравнения, состоящую из последовательно соединенных второго дифференциального усилителя

16 и компаратора 17, генератор 18 пилообразного напряжения и второй элемент И 19, второй вход которого связан с выходом умножителя 20 частоты, а выход подключен к третьему входу блока 4 счета. Второй вход схемы 15 сравнения связан с первым выходом двухполупериодного выпрямителя 14 и третьим входом узла 10 управления.

Третий вход элемента И 19 связан с

Изобретение относится к измери тельной технике и может быть использовано для измерения линейных и угловых перемещений контролируемых объектов, в частности для измерения угловых колебаний, например, при виброиспытаниях изделий.

Целью изобретения является повышен ние точности и расширение динамического диапазона измерений угловых перемещений за счет увеличения уровня информационного сигнала.

На фиг. 1 изображена блок-схема предлагаемого устройства; на фиг.. 2 графики сигналов на элементах схемы.

ЭО

З5

55 четвертым дополнительным выходом узла

10 управления. Первый вход узла 10 управления связан с входом умножителя 20 частоты и третьим входом элемента И 8. Вход генератора 18 пилообразного напряжения связан с третьим дополнительным выходом узла 10 управления. Первый вход элемента

И 19 также связан с четвертым входом узла 10 управления, а второй вход двухполупериодного выпрямителя 14— с вторым входом блока 5 индикации.

Дискретный фотопреобразователь 2 служит для преобразования оптического сигнала в электрический и содержит систему параллельных электрически изолированных фотоприемников, выполненную в виде двух линеек, причем

ыирина одного светочувствительного слоя фотоприемника выбрана меньше ши рины интерференционной или муаровой полосы при максимальной частоте их следования, а максимальный угол наклона границьi раздела интерференционных полос не должен превышать линейных размеров всей линейки фотоприемников. В качестве дискретного фотопреобразователя 2 можно применить фотоматрицу и испольэовать два столбца (линейки фотоприемников).

Выходы каждой и з линеек подключены к входам соответствующего сумматора 12 и 11, выходы которых подключены к входам дифференциального усилителя 13, а выход последнего соединен с входом двухполупериодного выпрямителя 14. Выходы второй линейки фотоприемников также соединены с входами усилительного узла 6. Узел 10 управления выполнен в виде двоичного счетчика 21, дешифратора 22, первого элемента И-НЕ 23, первого триггера

24, компаратора 25, интегрирующей

RC-цепочки 26, элемента И 27, одновибратора 28, второго элемента И-НЕ

29 и, второго триггера 30, причем вход счетчика 21 является первым входом узла 10 управления, выходы дешифратора 22 — основные выходы узла 10 управления, вход первого элемента

И-НЕ 23 — второй вход, выход первого триггера 24 — первый дополнительный выход, вход компаратора 25— третий вход, выход одновибратора 28второй дополнительный выход, выход элемента И 27 — третий дополнительный выход,вход второго элемента И-НЕ 29— четвертый вход, а выход второго триггера

30 является четвертымдополнительным

1265476

45 где 6 3 выходом узла 10 управления. Выходы счетчика 21 связаны с входами дешифратора 22, первый выход которого соединен с первым входом первого триггера 24, выход первого элемента И-НЕ 23 связан с вторым входом первого триггера 24.

Последний выход дешифратора 22 связан с входом одновибратора 28, выход которого соединен с первым входом второго триггера 30, с первым входом ."- 10 элемента И 27 и с входами "Сброс" счетчика 21 и дешифратора 22. Выход второго элемента И-НЕ 29 связан с вторым входом второго триггера 30, а выход компаратора 25 через интегриру- 15 ющую RC -цепочку 26 подключен к второму входу элемента И 27.

Устройство работает следующим образом.

При наличии угловых смещений 20 объекта относительно горизонтальной оси происходит расхождение опорного и сигнального пучков на выходе оптической системы 1 формирования интерференционных или муаровых полос на 25 угол, равный углу поворота объекта.

Расхождение пучков приводит к изменению ширины интерференционных или муаровых полос на величину, равную а

b = — - — - —

2 здп1

30 где b — ширина одной интерференционной или муаровой полосы;

9 — длина волны источника монохроматического излучения;

1 — угол между опорным и сиг- З нальным пучками.

Фиксируя значение ширины интерференционных или муаровых полос, попадающих на дискретный фотопреобразо° ватель 2, можно однозначно определить4О угловые колебания объекта. Необходимо применять следующие ограничения.

Угловые колебания исследуемого объекта лежат в пределах

0„9

2 угол отклонения поверхности контролируемого объекта относительно го- î ризонтальной оси в вертикальной плоскости, нормальной к падающему на нее пучку; радиус окружности созда- SS ваемой пучком с выхода монохроматического излучателя; — расстояние от контролируемого объекта до плоскости, на которой сходятся опорный и сигнальный пучки.

В исходном состоянии, когда плоскость контролируемого объекта нор» мальна к падающему на нее пучку с выхода монохроматического излуЧателя, вьщеляют из интерференционной картины две полосы(с максимальной .и минимальной освещенностью), проецируют их на приемную часть дискретного фотопреобразователя 2, ширина которого равна ширине выделения полос.

При нормальных смещениях объекта происходит перемещение границы раздела двух интерференционных полос по светочувствительной поверхности дискретного фотопреобразователя 2, при этом ширина интерференционных полос остается неизменной. В случае, если контролируемый объект имеет угловые колебания своей поверхности, то изменяется пространственная частота следования интерференционных полос, т.е. изменяется их ширина.

С выхода дискретного фотопреобразователя 2 снимаются электрические сигналы и подаются на вход усилительного узла 6, с выхода которого снимается или ."0",, или " 1" в зависимости от того, какая полоса в данный момент находится на светочувствительной поверхности фотоприемника дискретного фотопреобразователя 2. Уси-, лительный узел 6 при этом может состоять, например, из усилителей аналоговых сигналов и компараторов с заданным порогом срабатывания. Генератор 9 тактовых импульсов формирует на выходе (фиг. 2 a ) последовательность прямоугольных импульсов, которые через счетчик 21 (фиг. 2 8 ) пос- тупают на входы дешифратора 22, на выходах последнего формируются импульсы опроса (фиг. 2 6 ), которые поочередно через. коммутатор 7 опрашивают состояние фотоприемников второй линейки дискретного фотопреобразователя 2. На выходе коммутатора 7 формируется последовательность импульсов (фиг. 2 e ), ширина которых определяет ширину интерференционных или муаровых полос, проецируемых на. дискретный фотопреобразователь 2.

Импульсы с выхода коммутатора 7 поступают на первый вход элемента И 8, 1265 а в момент перехода их из состояния

"0" в состояние " 1" ицет разрешение по первому входу элемента И 8. Одновременно с началом цикла опроса элементов дискретного фотопреобразователя 2 первый импульс с выхода дешифратора 22 подается на вход "Сброс"i первого триггера 24, перебрасывая его в состояние логической "1" (фиг.2 ), тем самым формируется сигнал раэреше- 10 ния по второму входу элемента И 8. .При появлении информационного сигнала с выхода коммутатора 7 в виде логической "1" с выхода первoro элемента И-НЕ 23 снимается инверсный 15 ему сигнал (фиг. 2 и ), по заднему фронту которого происходит переброс первого триггера 24 в состояние "0" (фиг. 2 )), тем самым формируется сигнал запрета по второму входу эле- 20 мента И 8 до конца данного периода опроса элементов второй линейки дискретного фотопреобразователя 2.

Таким образом, импульсы с генератора 9 тактовых импульсов проходят через элемент И 8 на вход блока 4 счета (фиг. 2 u ) с момента появле- . ния.информационного сигнала на первом входе элемента И 8 и оканчиваются с появлением сигнала запрета (фиг. 2 g) 30 по второму входу элемента И 8. Последний импульс (в каждом периоде опроса) с выхода дешифратора 22 поступает на одновибратор 28, который формирует короткий импульс (фиг,2 ) на втором входе блока 4 счета, и по

-.заднему фронту импульса информация с . блока 4 счета заносится в блок 5 индикации. Одновременно импульсы с выхода одновибратора 28 блокируют счет-40 чик 21 и дешифратор 22, устанавливают второй триггер 30 в состояние ."1" (фиг. 2щ ) и через элемент И 27 сбрасывают генератор 18 пилообразного напряжения (фиг. 2 в момент 45 времени 4 †.4 ).

Частота импульсов с выхода гене= ратора 9 тактовых импульсов выбирается не меньше удвоенной максимальной частоты следования интерференционных или муаровых полос, а ширина одного светочувствительного слоя фотоприемника дискретного фотопреобразователя 2 должна быть не больше самой узкой интерференционной или . 55 ,муаровой полосы, получаемой при угловых колебаниях объекта). При этом величина угла, на которую смещается

476 Ь объект относительно своей, например, горизонтальной оси (в вертикальной плоскости) может быть определена из выражения

are sin 2 tk

Х 2

9 где 9„ — угол, на который сместился объект;

- длина волны источника монохроматического излучения;

Т вЂ” период следования импульсов с выхода генератора тактовых импульсов;

k — число импульсов, зарегистрированных блоков индикации.

Следовательно, число импульсов (X), прошедших через элемент И 8 в данном периоде опроса элементов дискретного фотопреобразователя, прямо пропорционально величине углового поворота контролируемого объекта относительно своей горизонтальной оси.

При колебаниях относительно, например, горизонтальной оси (в вертикальной плоскости) наклон интерференционных полос на обеих линейках ! фотоприемников дискретного фотопреобразователя 2 одинаковый, а при вырезании из всей интерференционной . картины незначительного участка, размер которого определяет расстояние между линейками фотоприемников и на котором кривизной интерференционных колец можно пренебречь, линии на обеих линейках ровные ° Следовательно, суммарный сигнал, снимаемый с выходов сумматоров 11 и 12 для каждой из линеек, одинаковый, а сигнал на выходе дифференциального усилителя 13 равен нулю (фиг. 2 ь в момент kо -1,)..

В этом случае с выхода двухполупериодного выпрямителя 14 (фиг. 2 м в момент „ — 1, ) также снимается нулевой сигнал, .который через компаратор 25 (фиг. 2 и ), интегрирующую

КС -цепочку 26 (фиг. 2 n ) и элемент

И 27 (фиг. 2 p ) подается на вход генератора 18 пилообразного напряжения, тем самым блокируя последний (фиг. 2 ) в момент 4, -1,).

С выхода второго дифференциального

I усилителя 16 схемы 15 сравнения в момент to — t, снимается также нулевой сигнал (фиг. 2 ср ), который чег рез компаратор 17 подается на пер-

4 6

1265 вый вход элемента И 19 (фиг. 2 u ), блокируя тем самым прохождение импульсов с выхода умножителя 20 частоты на третий вход блока 4 счета (фиг. 2 ю в момент 4 — 1, ), и показания блока 5 индикации угловых смещений относительно вертикальной оси отсутствуют.

При колебаниях относительно вертикальной оси из-за изменения накло- 10 на границ раздела интерференционных или муаровых полос на выходах сумматоров 11 и 12 появится разный по величине сигнал, а величина разностного сигнала, снимаемого с выхода 15 дифференциального усилителя 13, пропорциональна изменению наклона границ раздела интерференционных или муаровых полос ° Величина сигнала с выхода дифференциального усилителя 13 может 20 находиться как в положительной, так и в отрицательной области (фиг.2 n ), в зависимости от того, в какую сторону произошел наклон интерференпионных полос на линейках фотоприемников.,25

Для приведения величины информац@рнного сигнала с выхода дифференциального усилителя 13 в одну область напряжений (положительную) используется двухполупериодный выпрямитель 14, gg применение которого позволят повысится точность измерений, так как отпадает необходимость иметь в генераторе 18 пилообразного напряжения высокостабильный двухполярный источник напряжения для формирования пилообразного напряжения для положительной и отрицательной величин информационного сигнала. Это позволяет также упростить схему управления генератором 40

18 пилообразного напряжения. Сигнал с первого выхода двухполупериодного выпрямителя 14 (фиг. 2 м ) приводит к перебросу компаратора 25 (порог срабатывания которого 0, выбирается 45 вблизи куля, фиг. 2 м ) .

Положительный перепад сигнала с выхода компаратора 25 (фиг. 2 н ) через интегрирующую RC-цепочку 26 (фиг. 2 и ) и элемент И 27 (фиг. 2 р ) приводит к запуску генератора 18 пилообразного напряжения (фиг. 2у):

С выхода второго дифференциального усилителя 16 в схеме 15 сравнения снимается сигнал разницы (фиг. 2 ф) 55 между информационным и пилообразным напряжениями (информационный сигнал показан пунктирной линией). В моменты перехода сигнала с выхода второго дифференциального усилителя 16 через ноль, т.е. когда уровни инфор", мационного и пилообразного напряжений совпадают), компаратор 17 меняет свое состояние (фиг. 2 u, ). Импульсы с выхода компаратора 17 через второй элемент И-HE 29 узла 10 управления, где происходит их инверсия (фиг. 2 ), управляют работой второ-. го триггера 30 так, что в момент перехода сигнала из "0" в "1" триггер 30 перебрасывается из "1" в

"0" (фиг. 2 ц ) до конца цикла опроса элементов дискретного фотопреобраэователя 2. Ширина импульсов, снимаемых с выхода компаратора 17 (фиг. 2 ), прямо пропорциональна величине информационного сигнала, а следовательно, и угловому смещению объекта.

Импульсы с выхода умножителя 20 частоты (фиг. 2 э ) через второй элемент И 19 поступают на вход блока 4

1 4.. счета (фиг. 2 e ), причем момент появления их синхрониэирован с появлением информационного сигнала в виде логической "1" на первом входе второго элемента И 19 (фиг. 2 ц ), а окончание — с появлением сигнала запрета в виде логического "0" (фиг. 2м ) по третьему входу второго элемента И 19.

Скорость нарастания и амплитуда пилообразного напряжения на выходе генератора 18 должны быть достаточными для того, .чтобы зафиксировать величину напряжения, снимаемого с выхода дифференциального усилителя 13 при максимально ожидаемом угловом перемещении объекта..

Период следования импульсов сброса с выхода адновибратора 28 выбирается исходя из того, чтобы количество изменений в уровне информационного сигнала за время одного периода следования импульсов не превышало одного. В этом случае каждое угловое перемещение объекта фиксируется в последующем периоде опроса элементов дискретного фотопреобразователя 2. В момент перехода информационного сигнала через нулевой уровень на выходе компаратора

25 возникает короткий импульс (фиг.2 . н) в момент 1 — ), который может привести к сбросу генератора 18 пилообразного напряжения. Поэтому для

1 компенсации этого импульса в узле 10 управления применяется интегрирующая RS цепочка 26 (фиг. 2 и в момент 4 -Ф,,}.

9 1265476

При появлении сигнала рассогласо tk

are tg —вания на выходе дифференциального Й

S усилителя 13 с второго выхода,цвухполупериодного выпрямителя на,цополнительный вход блока 5 индикации поступает информация о знаке сигнала рассогласования, по которому судят о направлении угловых перемещений относительно вертикальной оси.

При появлении второго импульса с 10 выхода компаратора 17 (фиг. 2 ц в момент — 46) после появления первого импульса (фиг. 2 ц в момент 1,, — } в данном периоде опрос элементов дискретного фотопреобразователя 2 им- 15 пульсы с выхода умножителя 20 частоты через второй элемент И 19 не проходят, так как по окончании первого импульса с выхода второго триггера

30 (фиг.. 2 ц, момент за ., ) посту- 20 ф о р м У л а и 3 о б р е т е н и я пает сигнал запрета на третий вход второго элемента И 19, который блокирует последний до конца цикла опроса, т.е. до появления следующего импульса сброса с выхода одновибрато- 25 ра 28 (фиг. 2 }.

Таким образом, чем больше сигнал рассогласования на выходе дифферен иального усилителя 13, тем большее

<оличество импульсов пройдет на блок Э0

4 счета, т.е. число импульсов на выходе второго элемента И 19 (фиг.2 ю ) определяет величину углового перемещения относительно вертикальной оси. — величина угпового перемещения контролируемого объекта относительно вертикальной оси;

Т вЂ” период следования импульсов на выходе умножителя

20 частоты;

t . - число импульсов на выходе элемента И 19;

3 — расстояние от контролируемого объекта до плоскости фотоприемников; h — - длина волны источника излучения.

Величину угловых перемещений относительно вертикальной оси можно определить из соотношения

Исходя из разрешающей способнос- З5 ти устройства, выбирается частота следования коротких импульсов на выходе умножителя 20 частоты. Чем выше должна быть разрешающая способность устройства, т.е. чем меньшие,угловые перемещения измеряют, тем выше должна выбираться частота следования импульсов на выходе умножителя 20 частоты. Количество элементов в линейках дискретного фотопреобразовате-45 ля 2 выбирается, исходя из максимально охлаждаемого углового перемещения объекта, т.е. от наклона границы раздела интерференционных полос. Чем больше наклон, т.е. чем шире динами- 50 ческий диапазон измерений, тем необходимо брать большее количество фотоприемников в линейках дискретного фотопреобразователя 2.

1. Оптико-электронное устройство для измерения линейных и угловых перемещений, содержащее оптическую сис. тему для формирования интерференционных или муаровых полос, дискретный фотопреобразователь, выполненный в виде двух линеек фотоприемников, расположенных на одном уровне параллельно друг другу, последовательно соединенные блок формирователей, подключенный к одной из линеек дискретного фотопреобразователя, блок счета и блок индикации, блок формирователей состоит из усилительного узла, коммутатора и элемента И, соединенных последовательно генератора тактовых импульсов и узла управления, выходы усилительного узла и основные выходы узла управления соединены с коммутатором, выход которого соединен с первым входом элемента И и вторым . входом узла управления, первый допол. нительный выход которого соединен с вторым входом элемента И, а второй соединен с вторым входом блока счета, выход генератора тактовых импульсов соединен с третьим входом элемента И, выход которого подключен к первому входу блока счета, умножитель частоты, последовательно соединенные генератор пилообразного напряжения, схему сравнения и второй элемент И, второй вход которого связан с выходом умножителя частоты, второй вход схемы сравнения связан с третьим входом узла управления блока формирователей, вход генератора пилообразного напряжения связан с третьим

1265 дополнительным выходом узла управления блока формирователей, первый вход которого связан с входом умножителя частоты, третий вход блока счета подключен к выходу второго элемента И, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности и расширения динамического диапазона измерений угловых перемещений, устройство снабжено первым и вторым сумматорами, дифференциальным усилителем, двухполупериодным выпрямителем, первый выход которого связан с вторым входом схемы сравнения, блок индикации снабжен дополнительным входом, который подключен к второму выходу двухполупериодного выпрямителя, входы первого сумматора подключены к выходам вто.рой линейки дискретного фотопреобра зователя, а входы второго сумматора- о к выходам первой линейки, выходы обоих сумматоров подключены к входам дифференциального усилителя, выход которого связан с входом двухполупериодного выпрямителя, узел управпе- ния дополнительно снабжен четвертым дополнительным входом и четвертым дополнительным выходом, выход схемы сравнения связан с четвертым входом узла управления блока формировате- ЗО лей, четвертый дополнительный выход узла управления подключен к третьему входу второго элемента И, а схема сравнения состоит из последовательно .соединенных второго дифференциально- З5 го усилителя и компаратора.

476 12

2. Устройство по и. 1 О т л и ч а ю щ е е с я тем, что узел управления выполнен в виде двоичного счетчика, дешифратора,,первого элемента И-НЕ, первого триггера, компаратора, интегрирующей R -цепочки, элемента И, одновибратора, второго элемента И-HE и второго триггера, вход счетчика является первым входом узла управления, выходы дешифратора— основные выходы узла управления, вход первого элемента И-HE — второй вход, выход первого триггера — первый дополнительный выход, вход компаратора— третий вход, выход одновибратора— второй дополнительный выход, выход элемента И вЂ” третий дополнительный выход, вход второго элемента И-НЕ— четвертый вход, а выход второго триггера является четвертым дополнительным выходом узла управления блока формирователей, выходы счетчика связаны с входами дешифратора, первый выход которого соединен с первым входом первого триггера, выход первого элемента И-НЕ связан с вторым входом первого триггера, последний выкод дешифратора связан с входом одновибратора, выход которого соединен с первым входом второго триггера, с первым входом элемента И и с входами

"Сброс" счетчика и дешифратора, выход второго элемента И-HE связан с вторым входом второго триггера,авыход компаратора через интегрирующую цепочку подключен к второму входу элемента И.

1265476

Ф г

Составитель Е. Глазкова

Техред И.Попович Корректор И. Демчик

Редактор И. Шулла

Заказ 5648/32

Производственно-полиграфическое предприятие, r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Тираж 670 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

t

t t