Широтно-импульсный развертывающий функциональный преобразователь
Иллюстрации
Показать всеРеферат
Изобретение относится к области автоматики и вычислительной техники. Цль изобретения - расширение класса воспроизводимых функций многих переменных. Широтно-импульсный развертывающий функциональный преобразователь содержит генератор тактовых импульсов 1, одновибратор 2, сумматоры 3 и 5, интеграторы 4, компаратор 6 и триггер 7. Принцип действия преобразователя основан на формировании выходного сигнала путем сравнения периодически формируемого сигнала нелинейной развертки с сигналом, пропорциональным взвешенной сумме аргументов преобразования. Расширение класса воспроизводимых неявных функций многих переменных достигается на основе повышения степени полиномов, представляющих вложенные и обратные функции, которыми могут быть описаны исходные функциональные преобразования. 2 ил.
СОЮЗ СОВЕТСНИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК 11 4 С 06 С 7/26
ПРИ ГКНТ СССР
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Н А BTOPCH0MV СЕИД ТЕЛЬСТВУ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И OTHPblTHRM (21) 4283566/24-24 (22) 27 . 05 .87 (46) 23.04.89. Бюл. N- 15 (71) Севастопольский приборостроительный институт (72) О.Н. Соломаха, А.А. Пинкин и В.П. Журавлев (53) 681 .335(088,8) (56) Карпов Р.Г и Карпов Н.Р. Преобразование и математическая обработка широтно-импульсных сигналов.—
М, Машиностроение, 1 977, с.155-161, рис. 113.
Авторское свидетельство СССР
У 1411787, кл. G 06 С 7/26, 29.01 .87. (54) ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНЫЙ РАЗВЕРТЫВА10- .
ЩИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (57) Изобретение относится к области автоматики и вычислительной техники.
Цель изобретения — расширение класса
„,Я0„„1474694 А 1 воспроизводимых функций многих переменных. Широтно-импуль сный развертывающий функциональный преобразователь содержит генератор тактовых импульсов 1, одновибратор 2, сумматоры 3 и 5, интеграторы 4, компаратор 6 и триггер 7. Принцип действия преобразователя основан на формировании выходного сигнала путем сравнения периодически формируемого сигнала нелинейной развертки с сигналом, пропорциональным взвешенной сумме аргументов преобразования.Расширение класса воспроизводимых неявных функций многих переменных достигается на основе повышения степени полиномов, представляющих вложенные и обратные функции, которыми могут быть описаны исходные функциональные преобразования. 2 ил.
1474694 (В, Ц Х.,0„, (.))" =
3 1 х а 11 +,О а П„(t}„"" (3)
U. (t) = const Ч.tE О, с), I, n, 10 где m = max(r,1) — для функции (1), m= mBx(l х, t а о
15 а. =
1 !
В ,1 !
С" =
Ц - а;/Кх
+в;/ц к, j
1, m, 1, и, j=1,m.
К„, К вЂ” масштабные коэффициенты, U - постоянное напряжение.
В правой части уравнения (3) записано выражение для функции сравнения, задающей напряжение порога срабатывания компаратора 6, подаваемое на его второй вход с выхода сумматора 5, параметры i-й (i = 1, n} и (n + 1)-й входных цепей которого определяются весовыми коэффициентами а ° и а соответственно. ! I о
В левой части уравнения {3) записано выражение для управляемой раз35 вертывающей функции. Здесь весовые
1 коэффициенты В и С;„(i = 1, и, 1, m) определяют параметры i-й и (и+1) -й входных цепей первого в
j-й интегрирующей цепочке (суммирую40 щего) интегратора 4 соответственli3 но.
Широтно-импульсный развертывающий функциональный преобразователь работает .следующим образом.
С появление,м тактового импульса на выходе генератора 1 тактовых импульсов (фиг. 2а} тр п гер 7 устанавливается в "l"(фиг. 2и),а одновибратор 2 начинает формирование импульса длительностью Т (фиг.2б), которым все. интеграторы 4,, -4,;, переводятся в режим интегрирования, т.е, запускается генератор управляемой развертки, образованный интеграторами 4 и с матором 3. На выходе
j-й (j = 1, m) интегрирующей це-. почки, т.е. на выходе интегратора
4, напряжение изменяется по зако—
И ну (2) 45 где вложенные CP, (ó) (i = 1, n) и обратные К (у) функции представлены степенными полиномами:
1 (s ) с,(у) = с, у, х 1,п, е
f (y) =,7 ь у .
S- 1
После выражения переменных х,,..., х„напряжениями U«11 „, а у —, временным параметром функции (1) и (2) преобразуются к балансному
1 уравнению развертывающего преобразователя:
Изобретение относится к вычислительной и информационно-измерительной технике и может быть использовано в качестве функциональнorо блока для воспроизведения неявных нелиейных функций многих переменных в системах времяимпульсного регулиро" вания и в гибридных вычислительных средах.
Целью изобретения является расширение класса воспроизводимых функций многих переменных.
На фиг . 1 представлена структурная схема преобразователя; на фиг.2временные диаграммы его работы.
Широтно-импульсный развертывающий функциональный преобразователь (фиг ° 1) содержит генератор 1 тактовых импульсов, одновибратор 2, первый сумматор 3, К интеграторов 4,, 4 „,, второй сумматор 5, компаратор
6 и триггер 7.
Широтно-импуль сный развертывающий функциональный преобразователь поз- воляет воспроизводить широкий класс неявных функций многих переменных
Р(х,, х,...,х,„, у) = О, обладающих свойствами непрерывности, строгой . монотонности, положительной определенности и представленных в виде
7 В а +,7а;х; + X bury + з=
+++c; ху = О. (1)
11; =1
Следует отметить, что к этому виду приводятся сложные функции вида у f(a + » а;х; +
1 я и
+, . х„ср; (y)), (i),1) — для функции (2), =К,,х;, — К„у
«++a/U, i=1,п, 1 474694
+,>; U„(t) )dt
IJ »1
t вы» 4 } iъсхх (} — (11jU + Z. с ° U» ° (t) } < о ох 3,= 1, m.
1=1
25 () = (В У +pc;„U„; ) t
i=>
O C5P
Ъ
«а — макс
tñüð асар.ма»с
35
t — -
Н )с1,х
= (Ь;П +,., 11„,(t)).t, аю1
U», (t) = const М t t (О,с ( где u — период дискретизации.
Сплошной линией (фиг . 2в-е) показаны изменения напряжений на выходах интеграторов 4... 4, 4, и
На выходе сумматора 3 (фиг. 2, У эпюра 7) формируется напряжение развертки огибающая которого (пунктирная линия) иллюстрирует закон управления разверткой.
Напряжение порога срабатывания компаратора 6, задаваемое функцией сравнения, снимается с выхода сумматора 5 (фиг .2ж) h
Б,ы„(t} = а,U +,7 а;У (t), 1
В момент времени t, когда напряжение развертки достигает порога сРабатываниЯ Бвых.b (с) П еык.з(") х срабатывает компаратор 6, на выходе которого появляется импульс (фиг.2з)> сбрасывающий триггер 7 (фиг.2и1 .Длительность t импульса, полученного на выходе устройства, является решением балансного уравнения (3) и с
1 учетом масштабирования у = К
Ф результатом функционального преобразования.
Цикл работы и реобразов ателя заканчивается сбросом всех интеграторов 4„, — 4 по окончании формирования одновибратором 2 импульса длительностью 3 . Происходящее при о этом повторное срабатывание компаратора 6 (фиг.2з) не приводит к изменению состояния выходов устройства.
4„„ „„ соответственно, а пунктирной линией — огибающие максимальных в интервале преобразования значений этих напряжений:
Период дискретизации, т.е. период импульсов тактового генератора
1, определяется суммой
rpe С „„,„, — максимальный интервал преобразования, „, — время сброса интегратора 41, после достижения наибольшего значения напряжения U b x. 4 j,j èîкс
Формула изобретения
Широтно-импульсный развертывающий
40 функциональный преобразователь, содержащий интегратор, соединенный сигнальными входами с входами аргументов преобразователя и входом опорного напряжения, а выходом, — с первым
45 входом первого сумматора, подключенного вьжодом к первому входу компаратора, соединенного выходом с входом обнуления триггера, выход кото. рого является выходом преобразователя, а единичный установочный вход подключен к выходу генератора тактовых импульсов, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью расширения класса воспроизводимых функций мно55 гих переменных, в него введены второй сумматор, одновибратор и ряд групп последовательно соединенных интеграторов по (j+1) -му интегратору в каждой j-,ãðóïïå (1 - j m, где m
1474694
Соатавитель С. Казинов
Тезред А.Кравчук Корректор В. Гирняк
Редактор Н. Бобкова
Заказ 1897/49 Тираж б67 Подписное
ВЯИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5
Производственно-издательский комбинат "Патент", г.ужгород, ул. Гагарина, 101 максимальное значение степени полиномов, представляющих воспроизводимую функцию), причем сигнальные входы первого интегратора каждой j-й группы и входы второго сумматора соединены с входами аргументов преобразователя и входом опорного напряжения, выход последнего интегратора каждой j-é группы подключен K соответствующему входу первого сумматора, выход второго сумматора соединен с вторым входом компаратора, а входы управления сбросом всех интеграторов подключены к выходу одновибратора, соединенного входом с выходом генератора тактовых импульсов .