Устройство для измерения температуры

Иллюстрации

Показать все

Реферат

 

.Изобретение относится к приборостроению , а именно к устройствам-для измерения температуры с коррекцией нелинейности первичных измерительных преобразователей и может быть использовано при точных измерениях температуры. Изобретение может найти применение при измерениях температуры теплоносителя в реакторах АЭС, а также при измерениях теплотехнических величин, первичные измерительные преобразователи которых имеют нелинейную зависимость. С целью повышения точности измерения, в него введены (п-2}-а двоичных умножителя, причем частотные входы (п-2)-х двоичных умножителей подключены к выходу ключа, выход каждого следующего по порядку двоичного умножителя подключен ко входу счетчика импульсов предыдущего двоичного умножителя , выход управляемого преобразователя частоты подключен ко входу счетчика импульсов последнего по порядку (п-1)-го двоичного умножителя, а управляющий вход преобразователя напряжения во временной интервал подключен к шине запуска устройства. Это позволило повысить точность измерения температуры в силу того, что в отличие от прототипа, в котором алгоритм линеаризации позволяет реализовать функциональные зависимости только кусочно-квадратичного вида, в предлагаемом устройстве могут реализовываться функциональные зависимости кусочно-полиномиального вида. 1 ил. ел

союз советских

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 G 01 К 7/00

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР}

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Юф с (21) 4882646/10 (22) 15.11.90 (46) 15,04.93, Бюл. № 14 (71) Научно-производственное объединение

"Энергия" (72) Л.В.Кренский (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 1536218, кл, G 01 К 7/00, 1987. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ (57),Изобретение относится к приборостроению, а именно к устройствам для измерения температуры с коррекцией нелинейности первичных измерительных преобразователей и может быть использовано при точных измерениях температуры.

Изобретение может найти применение при измерениях температуры теплоносителя в реакторах АЭС, а также при измерениях теплотехнических величин, первичные измерительные преобразователи которых имеют нелинейную зависимость. С целью

Изобретение относится к области температурных измерений, а, именно, к устройствам для измерения температуры с коррекцией нелинейности первичных измерительных преобразователей и может быть использовано при точных измерениях температуры.

Цель изобретения — повышение точности измерения за счет реализации на каждом участке аппроксимации полинома и-ой степени.

На чертеже представлена функциональная схема устройства.

Устройство для измерения температуры содержит первичный измерительный преобразователь 1, преобразующий температу Ж 1809328 А1 повышения точности измерения, в него введены (n — 2)-а двоичных умножителя, причем частотные входы (n — 2)-х двоичных умножителей подключены к выходу ключа, выход каждого следующего по порядку двоичного умножителя подключен ко входу счетчика импульсов предыдущего двоичного умножителя, выход управляемого преобразователя частоты подключен ко входу счетчика импульсов последнего по порядку (n — 1)-ro двоичного умножителя, а управляющий вход преобразователя напряжения во временной интервал подключен к шине запуска устройства. Это позволило повысить точность измерения температуры в силу того, что в отличие от прототипа, в котором алгоритм линеариэации позволяет реализовать функциональные зависимости только кусочно-квадратичного вида, в предлагаемом устройстве могут реализовываться функциональные зависимости кусочно-полиномиального вида. 1 ил. ювао (© ру в напряжение, преобразователь 2 напряжения во временной интервал, управляющий и информационный входы и выход которого соединены соответственно с ши- 44 ной запуска 3 устройства, выходом первичного измерительного преобразователя 1 и (ф управляющим входом ключа 4, информационный вход которого подключен к выходу генератора 5 импульсов, двоичные умножители 61...6 -1, каждый из которых включает в себя последовательно соединенные счетчик 71."7п-1 импульсов и преобразователь

81...8>-1 кода в частоту, частотный вход и выход которого являются соответственно частотным входом и выходом двоичного умножителя 61...6n-1, счетчик 9 результата иэ1809328 мерения, управляемый преобразователь 10 частоты, включающий в себя последовательно соединенные мультиплексор 11 и преобразователь 12 кода в частоту, частотный вход и выход которого. являются соответственно частотным входом и выходом управляемого преобразователя 10 частоты, и последовательно соединенные счетчик 13 длины участка и счетчик 14 номера участка; выход которого подключен к управляющему входу управляемого преобразователя 10 частоты, а вход счетчика 13 длины участка подключен к выходу ключа 4, причем частотные входы двоичных умножителей 61...6n 1 и управляемого преобразователя 10 частоты подключены к выходу ключа 4, выход перво- . го по порядку двоичного умножителя 61 подключен ко входу счетчика 9 результата измерения, выход каждого следующего по порядку двоичного умножителя 61+1 подклю- .20 чен к входу счетчика 7i импульсов предыдущего двоичного умножителя 6, а выход", управляемого преобразователя 10 частоты подключен ко входу счетчика 7 -1 импульсов последнего по. порядку двоичного умножи- 25 . теля 6 -1, где 1 «! « /n — 1/.

Функцию преобразования первичного измерительного преобразователя 1, диапазон изменения выходного напряжения которого разбит на m равных по длине 30 участков, каждый из которых аппроксимирован полиномом и-й степени, на любом 1-м участке аппроксимации можно представить в виде

0— = Ьо Ь1, (u — оГ)

Ь„(u — Up} ... Ь(.— 1), х

x(u-iХ)" " Ь., (u — ОГ)" (1) причем U ««U «U 1 « i «m, где Π— измеряемая температура;

U — выходное напряжение первичного измерительного преобразователя 1;

Uj", Ц" — выходные напряжения первичного измерительного преобразователя 1 в начальной и конечной точках i-ro участка соответственно;

Ьо ... bni — постбянные коэффициенты, . соответствующие i-му участку, причем знаки полярности перед коэффици- 55 ентами b>i... Ь,1 могут принимать различные, но одинаковые для всех m участков сочетания за исключением тех сочетаний, при которых в диапазоне изменения выходного напряжения U происходит изменение знака полярности хотя бы одной из и производных функции преобразования (1), r,e, рассматривается только такая функция преобразования, которая монотонна и не имеет точек перегиба.

Необходимо отметить, что разбиение на участки диапазона изменения выходного напряжения U должно производиться при условии не только. как отмечалось выше, равенства их длины Л0

AU=Ок Цн (2) но и при условии, чтобы в узлах аппроксимации функции преобразования (1) не претерпевала разрыва, т.е, чтобы соблюдались равенства (3) — —, +40 — 1

ЛΠ— 1 = Ь1; — „hu

Ь „Ли ...ь(— 1),—, х хдU" " Ь 1 ли (4) Цикл измерения температуры О начинается с поступления на шину запуска 3 устройства импульса, запускающего по управляющему входу преобразователь 2 напряжения во временной интервал (ПНВИ) и производящего запись кодовых уставок Вр и В1...Вп-1 в счетчик 9 результата измерения и в счетчики 71„.7п-1 импульсов соответственно(цепи записи счетчиков на чертеже не показаны), Для .обеспечения более четкой работы устройства, запись кодовых уставок

Во...B>-1 должна производиться передним фронтом запускающего импульса, а запуск

ПНВИ 2 — задним, либо запись указанных кодов должна производиться заранее перед запускающим импульсом, как операция Ro установке счетчиков 71...7П-1 и 9 в исходное состояние. На выходе ПНВИ 2 формируется импульс напряжения, длительность Т которого пропорциональна выходному напряжению U. первичного измерительного преобразователя. 1, поступающему на информационный вход ПНВИ 2

T=kU, (5) где k — коэффициент преобразования

ПНВИ 2.

Учитывая непрерывность и линейность преобразования напряжения U во временной интервал, можно считать справедливыми выражения

1809328

Ti k (U — UI í")

ЛТ=kЛU. (6) (7) где Ti — время преобразования, пропорцио- 5 нальное разности текущего и начального значений напряжения íà i-м участке;

Л Т вЂ” время преобразования, пропорциональное длине участка Л U.

Выходной импульс ПНВИ 2, поступая 10 на управляющий вход ключа 4, открывает последний, в результате чего импульсы с генератора 5 импульсов, приходящие на информационный вход ключа 4, поступают, на частотные входы преобразователей 15

81...8л-1 и 12 кода в частоту (ПКЧ).

Выходная частота f, определяется выражением

<о В >i о fzi б1 „= +

Р1 Р1

2 2 (12) Имея в виду, что (13) N2i = ВЗ + З t — р о

2 (8) 25 где fp — частота генератора 5 импульсов;

Р1 — число разрядов ПКЧ 8>, равное числу разрядов счетчика 7i импульсов;

N>i — выходной код счетчика 7i.импульсов íà I-м участке. 30 fp Bzi fp fbi тг

Р2 Р2

2 2 (14) В каждый момент времени т в интервале длительности Ti на любом i-м участке выходной код N< счетчика 71 импульсов, поступающий на кодовые шины ПКЧ 8>, будет 35 равен

N<; =В ; fz; 1 (9) причем тг = .N2i

-fo

Р2

2 (1 1) 45, fp В1, Ji p

2 (15) 2

Знаки полярности "+" либо "-" в выражении (15) употребляются в зависимости от режима, в котором должен работать счетчик 7

55 импульсов — в суммирующем либо в вычитающем соответственно, при этом выходной код счетчика,71 импульсов в начальный мо. мент аппроксимации на 1-ом участке соответствует записанной в него ранее начальной уставке Bi.

В1; = В1 — 1 +12 — 1 hT (10) где В1 1, В1 — выходные коды счетчика

71 импульсов, соответствующие начальным моментам аппроксимации на i — 1-м и i-м участках;

fz — 1, fz; — выходные частоты второго двоичного умножителя 62 íà i — 1-м и l-м участках соответственно, равные выходным частотам ПКЧ 8z, Рг — число разрядов ПКЧ 82, равное числу разрядов счетчика 7z импульсов;

N2i — выходной код счетчика 7г импульсов на i-м участке.

Знаки полярности "+" либо "-" в выражениях (9) и (10) употребляются в зависимости от режима, в котором должен работать счетчик 71 импульсов — a суммирующем либо в вычитающем соответственно, при этом выходной код счетчика 71 импульсов в начальный момент аппроксимации на 1-M участке соответствует записанной в него ранее начальной уставке 81.

Подставляя выражение (9) в (8), получаем где l3zi — выходной код счетчика 72 импульсов, соответствующий начальному моменту аппроксимации на 1-м участке;

fbi — выходная частота третьего двоичного умножителя 63 на l-м участке, равная выходной частоте ПКЧ 8з, и подставляя выражение (13) в (11), получаем

Знаки полярности "+" либо "—" в выражении (14) употребляются в зависимости от режима, в котором должен работать счетчик 72 импульсов — в суммирующем либо в вычитающем соответственно, при этом выходной код счетчика 72 импульсов в начальный момент аппроксимации на 1-ом участке соответствует записанной в него ранее начальной уставке Вг.

По аналогии с выражениями (12) и (14) выходная частота fi j-го двоичного умножителя 6 на 1-м участке, равная выходной частоте ПКЧ 81, определяется выражением

1809328

В ыходная частота jn-1 последнего по порядку(п-1)-го двоичного умножителя 6п-1 на

1-ом участке, равная выходной частоте ПКЧ

8 -1, определяется выражением о B n — }

Рп — 1 Рп — 1

2 2 (16) причем о Bn) п)2 (17) гДе В (и — 1)) — выхоДной коД счетчика 7п-1 импульсов, соответствующий начальному моменту аппроксимации на i-ом участке;

Р>-1 — ЧИСЛО раэрядОВ ПКЧ 8п-1, раВНОЕ

ЧИСЛУ раарядОВ СЧЕтЧИКа 7п-1 ИМПУЛЬСОВ;

Тп) — выходная частота управляемого преобразователя 10 частоты (УПЧ) íà I-м участке;

Рп — число разрядов ПКЧ 12, равное числу разрядов мультиплексора 11;

Вп) — выходной код мультиплексора 11 на i-м участке.

Знаки полярности "+" либо "—" в выражении (16) употребляются в завис1)мости от режима, в котором должен работать счетчик 7п-1 импульсов — в суммирующем либо в вычитающем соответственно, при этом выходной коД счетчика 7п-1 импУльсов в начальный момент аппроксимации на 1-ом участке соответствует записанной в него ранее наЧаЛЬНОй уСтаВКЕ Вп-1.

Подставляя в (12) выражение (14) и используя при этом формулы (15)„,(17), получаем

fo В1) 6 B2) 1= +

Р1 Р1+ Рг

2 2

tn — 2

Р1+ Рг

2 +.. +Рп — 1 + " " (18)

Р1+Р2

2 +... +Рп

С частотного выхода первого двоичного умножителя 61 за время преобразования Т) на вход счетчика 9 результата измерения поступит число импульсов йь равное т;

И;= ff1; dt о (19) Подставляя формулу (18) в (19) и производя интегрирование, получаем

5 Nt= „, .Т)+ + Т) ..

fo В1 Я. Вг, Р1 Р1+Р2

1 2 2 2

Р1+Р2 (n — 1) 2 +... +Є— 1

Х Т)п — 1 3 В ) ТГ

P1+P2 п 2 + +Рп

10 (20) К моменту окончания длительности Т, соответствующему концу цикла измерения температуры О, выходной код Ng счетчика 9 результата измерения будет соответствовать числу импульсов, равному

N0= Bo} "— Ni (21) (22) 8o} = Во) — 1 Ni — 1 (»

° ().gP4 t - n- P,+Pent.„+P„ п21 а " и

40 (23) где Во i — 1, Bo) — выходные коды счетчика 9

4 результата измерения, соответствующие начальным моментам аппроксимации на i1-ом и -ом участках, Знаки полярности "+" либо "—" в выражениях (21) и (22) употребляются в зависимости от

50 режима, в котором должен работать счетчик

9 результата измерения — в суммирующем либо в вычитающем соответственно, при этом выходной код счетчика 9 результата измерения в начальный момент аппроксимации на

55 1-ом участке соответствует записанной в него ранее начальной уставке Во, Учитывая выражения (6) и (20), формулу (21) запишем в виде

25 причем, в силу плавности преобразования, характеризуемого отсутствием записи каких-либо чисел в этот счетчик в моменты прохождения узлов аппроксимации, что приводило бы к скачкообразному измене30 нию (разрыву) его выходного кода, будут справедливы с учетом формулы (7) равенст, ва, соответствующие условию непрерывности функции преобразования (1) согласно выражениям (3) и (4)

10

1809328 (30) с

boI = — BoI а (25) ь . (» )

I °, PtP t...iP) ° 2 а (26) (I i.I

Ь„,= В„., Р, Pat. + Pn (27) )») В =а (28) 35

50 (36) (» (o) В; H (» )O) В 2 4 2

)4 В„, (В,) ... (U U,) I2 22 (» io) В(1; í п- (» 1 ": н Р4) Р Pa. " Pi - .Pi+Pgt "tPii

in-i) 2 о

Сопоставляя формулы (1) и (24), можно отметить, что при соблюдении равенств будет выполняться соотношение, выражающее прямо пропорциональную зависимость выходного кода Ng счетчика 9 результата измерения от температуры О где ct — коэффициент масштабирования, Для удобства отсчета результата измерения счетчик 9 результата измерения может быть выполнен двоична-десятичным, а . коэффициент а выбран кратным десяти, Соблюдение равенства (25) при заданном а обеспечивается путем выбора величины начальной уставки Во, соответствующей коэффициенту bp первого участка аппроксимации, и выполнения равенства (26) и (27) для каждого из m участков, необходимость выполнения которых вытекает из формул (3), (4), (22) и (23).

В свою очередь соблюдение равенства (26) при заданных а, К fp, Р1... Pi обеспечивается путем выбора кодовых уставок

Bi„,Â), соответствующих коэффициечтам

Ь1...b) первого участка аппроксимации, и выполнения для последующих участков определенного соотношения между значением коэффициента b) i-го участка и значениями коэффициентов bi ...bn i — 1-го участка, которое сводится к следующему. По аналогии с выражением (18) формулу (14) запишем в виде

1 n- L Л-<

Ц В.; îВц 1, В(и-я, .. о Вп н-а а 2P<+Pt à t „t Pg-i PgfPyt +Pg

2 (29) причем для f2 I — i будет справедливо выражение г (ю В 1 (а 3e-÷ т-+

2 а 2Р,.Р, в-2. о В<п 1 >3 4а Вг : п — bT +, ьт"

Р Р1 ...<Р„,, I ip+ р и

5 Учитывая равенства (7), (30) и (26) для ) ==1, формулу (10) запишем в виде

° Ь (» Io.) Sé.,;- (» о) 6 ., 6 2

Р ра - Р Ра Рв

0 /

0(2

2 Р( кй P1 t Pg t - P ii

Используя равенство(26) для 2 ) «(и-1) и равенство (27), получаем соотношение

Ь, -Ь,. +2.Ь . 60+> Ьз.,.ь0 i (32) 20 Учитывая, что в моменты прохождения узЛОВ аППрОКСИМацИИ В СЧЕтЧИКаХ 71...7n-1 ИМпульсов не происходит каких-либо записей чисел, что приводило бы к ска,кообразным изменениям (разрывам) их выходных кодов, 25 а также вычисляя эти коды к моменту окончания длительности Т подобно вычислению выходного кода N)у для счетчика 9 результата измерения и сравнивая вычисленные коды счетчиков 71...7n-1 соответственно с производными функции преобразования (1), начиная с 1-ой и кончая (n-1)-ой, можно аналогично выражению (32) получить следующие соотношения Ь 2 ЬВ + 2 3 Ьg IIUt 3 4 Ь4;, 6U + Р. .

". (-.2) (и- ).Ь(„,),,,.й" <(n-ц). Ь„;, ь()"

qЬ Ьз ЯВЬ йЯЗФ Ъ4 й0+345 Ь о() +

6;-1

„. +(р-ъ)(в-2) fn-<) ь(п,);, h(i" t fn-2)(n-I) и Ьц, 0

23" j Ь;,=23...j bji- й2 В" ()+() "(It);, И0

+34...(jtI)f)t4 fi,а) И +...+ fn j).„fn-й) fn-()<

45 хЬ(„,) .ь0" 1 " (n-)+ 1...(n-<) и Ь ;, )»()"

2 > (й- ) fn-I) Ь<„,);=2 В... (ь-n}fn-I) Ь(„В;,т а2 Ь...(n- ) n Ь ;-е Ь() т,е, при разбиении на участки диапазона изменения выходного напряжения-U первичного измерительного преобразователя 1 значение коэффициента bi 1-го участка должно определяться по значениям коэффициентов b) .... bn предшествующего I-1-го участка. При этом нетрудно убедиться, что соблюдение соотношений (32) ... (36) равносильно необходимости соблюдения в узлах

1809328

12 аппроксимации непрерывности производных функций преобразования (1), начиная с

1-ой и кончая (п — 1)-ой, при разбиении ее на участки, т,е, необходимости выполнения равенства и о и 1ц.ц",, dII 1и.u4 (37) .

Таким образом разбиение на участки

10 диапазона изменения выходного напряжения U первичного измерительного преобразователя 1 должно производиться при условии отсутствия в узлах аппроксимации разрыва не только функции преобразования (1), но и ее производных, начиная с l-ой и кончая (n-1)-ой.

Что касается соблюдения равенства (27) при заданных а, К fo, и, Р1, ... P>, то оно обеспечивается установлением числа Вщ

15 повторения выходных импульсов которого равен

Тл = (3&) где ki — коэффициент пересчета счетчика 13 длины участка. Период Тп выбирается таким, чтобы он был равен времени преобразования Л Т длины участка Л U, т.е. чтобы выполнялось равенство

40 (39) Выходные импульсы счетчика 13 длины участка с периодом Т> поступают на вход счетчика 14 номера участка, в результате чего последний поочередно устанавливается в одно из mсостояний,,начиная со второго.

Установка счетчика 14 номера участка в первое состояние, соответствующее первому участку, и, тем самым, дальнейшее установление соответствия между номерами участ- 50 ков и состояниями счетчика 14 номера участка, производится путем подачи импульса обнуления (цепь сброса на чертеже не показана) в тот же момент, что и для счетчика 13 длины участка, а, именно, перед 55 запуском ПНВИ 2, например, в момент записи начальных участков Во ... Bn-1. Последовательно сменяемая по мере перехода с участка на участок кодовая комбинация с выходных шин счетчика 14 номера участка на входе ПКЧ 12 в начальный момент апп- 20 роксимации i-го участка, что достигается следующим образом. В момент начала формирования временного интервала Т импульсы с частотой f<> начинают поступать с выхода ключа 4 на вход предварительно об- 25 нуленного (цепь сброса на чертеже не показана) счетчика 13 длины участка, период Тп поступает на управляющие входы мультиплексора 11, в результате чего на выходе последнего в моменты перехода с I-1-ro на.

1-ый участок устанавливается необходимое

i-му участку число BnI иэ ряда мультиплексируемых чисел В 1 ... B>, шины которых соединены с информационными входами мультиплексора 11. Установление необходимых чисел Вщ на входе ПКЧ 12 может производиться не только с помощью мультиплексора 11, но и с помощью, например, преобразователя кода на программируемой логической матрице или ПЭУ, в котором заранее "прошиты" вышеуказанные числа.

По этому для каждого из заменяющих элементов входным кодом (для ПЗУ вЂ” адресным), как и для мультиплексора 11, является код выходных шин счетчика 14 номера участка, а их выходным кодом — код чисел Вщ, полученный в результате операции преобразования (выборки).

Упоминаемые ранее режимы работы счетчиков 71 ... 7n-1 и 9 на сложение либо на вычитание устанавливаются заранее, исходя из знаков полярности производных функции преобразования (1), а, именно: если знак полярности первой производной на любом без исключения I-ом участке положителен, т,е. если функция преобразования (1) монотонно возрастающая, то счетчик 9 результата измерения необходимо устанавливать в режим сложения, а если отрицателен, то в режим вычитания; если полярность произведения знаков полярности производных, начиная с первой и кончая (i+1)-ой, на любом без исключения

1-ом участке положительна, то счетчик 7j импульсов необходимо устанавливать в режим сложения, а если отрицательна, то в режим вычитания.

Учитывая, что в устройстве рассматривается функция преобразования (1), у которой полярность всех ее и производных неизменна во всем диапазоне изменения выходного напряжения О, в том числе и при

U = Ui"; учет знаков полярности вышеуказанных производных при выборе режимов работы счетчиков 7i ... 7>-1 и 9 можно заменить на более простой учет знаков полярности перед коэффициентами Ь1;... Ьп; функции преобразования (1), каждый из которых, как указывалось выше, одинаков для любого из m участков, а, именно: если перед коэффициентом b> знак "+", то счетчик 9 результата измерения необходимо устанавливать в режим сложения, а если знак "-", то в режим вычитания; если полярность произведения знаков полярности перед коэффициентами функ1809328 ции преобразования (1). начиная с Ь и кончая Ь (+ > ). положительна, то счетчик 71 импульсов необходимо устанавливать в режим слежения, а если отрицательна, то в режим вычитания, Необходимо подчеркнуть. что в силу одинаковости знаков полярности перед одноименными коэффициентами функции преобразования (1) н каждом из m ее участков, режим работы счетчиков 7 ... 7>-i и 9 на сложение либо на вычитание, заранее устанавливаемые согласно вышеуказанным знакам, также одинаковы на каждом из этих участков.

Таким образом, благодаря связям, элементам и воэможности установки различного сочетания режимов работы счетчиков

71 ... 7П-1 и 9, обеспечивается с учетом масштабирования аппаратурная реализация измерения температуры, первичным измерительным преобразователем которой может служить преобразователь, имеющий функцию преобразования, аппроксимируемую кусочно-полиномиальной функцией, причем знаки полярности перед коэффициентами этой функции могут принимать различные сочетания, но одинаковые для всех

m участков за исключением тех сочетаний, при которых в диапазоне изменения выходного напряжения U вышеуказанного преоб разователя происходит изменение знака полярности хотя бы одной иэ и производных функции преобразования (1), что позволяет более точно измерять температуру.

Формула изобретения

Устройство для измерения температуры, содержащее первичный измерительный преобразователь, выходом подключенный к информационному входу преобразователя напряжения во временной интервал, двоичный умножитель, включающий в себя llO следовательно соединенные счетчик импульсов и преобразователь кода в частоту, выходом подключенный к входу счетчика ре5 зультата измерения, управляемый преобразователь частоты, выполненный в виде последовательно соединенных мультиплексора и преобразователя хода в частоту, последовательно соединенные счетчик дли10 ны участка и счетчик номера участка, выходом подключенный к управляющему входу управляемого преобразователя частоты, и генератор импульсов, выходом подключенный к.информационному входу ключа, уп15 равляющий вход которого подключен к выходу преобразователя напряжения во временной интервал, а выход ключа подключен к частотным входам двоичного умножителя и управляемого преобразователя

20 частоты и к входу счетчика длины участка, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности измерения за счет реализации на каждом участке аппроксимации полинома и-й степени, в него

25 дополнительно введены п-2 двоичных умножителя, каждый из которых выполнен в виде последовательно соединенных счетчика импульсов и преобразователя кода в частоту, причем частотные входы (и-2)-х

30 двоичных умножителей подключены к выходу ключа, выход каждого следующего по порядку двоичного умножителя п дключен к входу счетчика импульсов предыдущего двоичного умножителя, выход управляемо35 го преобразователя частоты подключен к входу счетчика импульсов последнего по порядку (n — 1)-ro двоичного умножителя, а управляющий вход преобразователя напряжения во временной интервал под40 ключен к шине запуска устройства.

1809328

Составитель Л.Кренский

Техред M. Моргентал.Корректор С.Юско

Редактор В.Тычына

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 1281 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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