×
21.07.2018
218.016.7311

Результат интеллектуальной деятельности: Цифровой преобразователь координат

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к измерительной и вычислительной технике и может найти применение в специализированных вычислительных устройствах дискретного действия. Технический результат заключается в повышении достоверности результатов. Цифровой преобразователь координат содержит суммирующие и вычитающие счетчики, генератор импульсов, счетчик фазы, шифратор, различитель квадрантов, ключи, блок управления, схему переноса, блоки умножения с их взаимными связями. 1 ил.

Изобретение относится к измерительной и вычислительной технике и может найти применение в специализированных вычислительных устройствах дискретного действия и электроизмерительных приборах для вычисления по известным ортогональным проекциям измерительной величины ее амплитуды и фазы и наоборот.

Известные устройства аналогичного назначения содержат генератор импульсов, счетчики импульсов, счетчик фазы с шифратором и различителем квадрантов, блок управления, ключи и схему переноса.

Но они не выполняют некоторые операции. Например, по амплитуде и фазе найти ортогональные проекции.

Наиболее близким к заявляемому является цифровой преобразователь координат [а.с. СССЗ №453690, 1975 г.], содержащий суммирующие и реверсивный счетчики, генератор импульсов, счетчик фазы, соединенный с шифратором и различителем квадрантов, ключи, блок управления и схему переноса. Кроме того, содержит блоки умножения, один из входов которых соединены с шифратором, другие через первый ключ с генератором импульсов и через реверсивный счетчик со схемой переноса, который подключен к суммирующим счетчикам, а выходы блоков умножения соединены с одними из входов второго и третьего ключей, подключенных к суммирующим счетчикам и блоку управления, соединенному с реверсивным счетчиком, схемой переноса, счетчиком фазы и первым ключом и компаратор, входы которого соединены с одними из выходов второго и третьего ключей, а выход - с блоком управления.

Его недостатком является низкая достоверность результатов.

Задача изобретения - совершенствование преобразования координат.

Технический результат - обеспечение полной достоверности результатов за счет оптимальных связей между блоками преобразователя.

Технический результат в цифровом преобразователе координат, содержащем суммирующие и реверсивный счетчики, генератор импульсов, счетчик фазы, соединенный с шифратором и различителем квадрантов, ключи, блок управления, схему переноса, кроме того содержащий блоки умножения, один из входов которых соединен с шифратором, другие через первый ключ с генератором импульсов и через реверсивный счетчик со схемой переноса, подключенной к суммирующим счетчикам, а выходы блоков умножения соединены с одними из входов второго и третьего ключей, подключенных к суммирующим счетчикам и блоку управления, соединенному с реверсивным счетчиком, схемой переноса, счетчиком фазы и первым ключом, и компаратор, входы которого соединены с одним из выходов второго и третьего ключей, а выход - с блоком управления, достигается за счет разделения каналов (линий) управления вторым и третьим ключами со стороны блока управления, а также за счет изменения направления хода сигналов между первым ключом, блоком умножения и реверсивным счетчиком и между цифровым компаратором и блоком управления на противоположное.

Это является новым техническим решением, поскольку результаты проведенного заявителем анализа аналогов и прототипа не позволили выявить признаки, тождественные всем существенным признакам данного изобретения.

Предложенный цифровой преобразователь координат промышленно применим, поскольку его техническая реализация возможна с использованием типовых элементов микроэлектронной техники (интегральных логических схем).

В устройстве реализуется следующий способ преобразования координат.

Пусть X и Y - проекции вектора в прямоугольной системе координат, то есть

где ϕ - угол между вектором и осью X, отсчитываемый против часовой стрелки, Z - модуль вектора .

Запишем произведения

Рассмотрим сумму модулей X' и Y':

Если выбрать

Таким образом, при β=ϕ сумма модулей |Х'| и |Y'| максимальна и равна модулю Z.

Следовательно, суть вычисления модуля Z и фазы ϕ вектора по известным значениям ортогональных составляющих X и Y сводится к выполнению операций согласно выражениям (3), (4), (5) до обеспечения условий (6) и (7).

Если заданы модуль Z и фаза ϕ вектора и необходимо решить обратную задачу - вычислить прямоугольные координаты X и Y, то в этом случае вычислителем реализуются соотношения (1) и (2).

Структурная схема предлагаемого цифрового преобразователя координат приведена на чертеже.

В состав преобразователя входят суммирующие счетчики 1, 2 кодов Nx и Ny, (проекций X, Y), схема переноса 3, реверсивный счетчик 4, блок управления 5, первый ключ 6, генератор импульсов 7, блоки умножения 8, 9, шифратор 10 дискретных значений функций sinβ и cos β, реверсивный счетчик фазы 11, ключи второй 12 и третий 13, цифровой компаратор 14 и различитель квадрантов 15.

Суммирующие счетчики 1, 2 служат для записи соответственно кодов Nx, Ny ортогональных проекций X, Y вектора Z. Эти счетчики поразрядно посредством схемы переноса 3 соединены с реверсивным счетчиком 4. Схема переноса 3 соединена с блоком управления 5, формирующим тактовые импульсы и потенциальные сигналы, синхронизирующие работу устройства.

Генератор импульсов 7 через первый ключ 6 соединен с импульсными входами обоих блоков умножения 8, 9. Потенциальные входы блоков умножения подключены к шифратору дискретных значений 10, реверсивному счетчику фазы 11, счетный вход которого соединен с блоком управления 5. Выходы блоков умножения 8, 9 через второй 12 и третий 13 ключи, соответственно, подключены, с одной стороны к счетным входам суммирующих счетчиков 1, 2 и, с другой стороны, к входу цифрового компаратора 14.

Режим работы цифрового компаратора 14 и ключей 6, 12, 13 задаются тремя управляющими сигналами блока управления 5. В свою очередь, в блок управления 5 поступают сигналы с выходов реверсивного счетчика 4 и цифрового компаратора 14.

Реверсивный счетчик фазы 11 соединен с различителем квадрантов 15.

Возможны два режима работы вычислителя:

1) режим вычисления модуля Z и фазы ϕ по известным значениям проекций X, Y;

2) режим вычисления проекций X, Y по известным значениям модуля Z и фазы ϕ;

Рассмотрим первый режим работы вычислителя.

В исходном состоянии вычислителя в суммирующие счетчики 1 и 2 записаны коды Nx и Ny проекций X, Y, соответственно.

По сигналам блока управления 5 код Nx из счетчика 1 через схему переноса 3 записывается в реверсивный счетчик 4 на вычитание и открываются первый 6 и второй 12 ключи. Через первый ключ 6 импульсы с генератора 7 поступают на блоки умножения 8, 9 и в реверсивный счетчик 4 на суммирование. На другие входы блоков умножения 8, 9 с шифратора 10 дискретных значений, управляемого реверсивным счетчиком фазы 11, полагаются соответственно cos β0 и sin β0 т.е. Nc0 и Ns0.

С выхода блока умножения 8 импульсы, пропорциональные произведению Nc0⋅Nx, через второй ключ 12 поступают в цифровой компаратор 14. С выхода блока умножения 9 импульсы в цифровой компаратор 14 не проходят, поскольку третий 13 ключ закрыт своим сигналом от блока управления 5. При поступлении на реверсивный счетчик 4 импульсов он переполняется (устанавливается в нулевое состояние) и на его выходе формируется импульс, поступающий на блок управления 5. С выхода блока умножения 8 в цифровой компаратор 14 поступит K⋅Nco⋅Nx импульсов, где K - коэффициент пропорциональности.

Блок управления 5 формирует управляющие сигналы, которыми показания суммирующего счетчика 2 (код Ny) через схему переноса 3 записываются в счетчик 4, первый 6 и второй 12 ключи закрываются, а третий 13 ключ открывается каждый своим сигналом от блока управления 5.

С некоторой задержкой, необходимой для завершения переходных процессов в устройстве, первый ключ 6 открывается, и импульсы с генератора 7 поступают на блоки умножения 8, 9. С этого момента в цифровой компаратор 14 поступают импульсы с выхода блока умножения 9 через открытый третий 13 ключ. При возвращении реверсивного счетчика 4 в нулевое состояние на его выходе формируется импульс, поступающий в блок управления 5. К этому моменту с выхода блока умножения 9 в цифровой компаратор 14 поступит K⋅Nco⋅Nx импульсов, которые суммируются с предыдущим количеством импульсов. В результате в цифровом компараторе 14 будет записано число импульсов

No=K(Nc0Nx+Ns0Ny).

С некоторой задержкой открывается первый 6 ключ и описанные выше процессы в устройстве повторяются с тем отличием, что от шифратора 10 на входы блоков умножения 8, 9 подаются коды Ncl и Nsl косинуса и синуса угла β1=(β0+Δβ1), а с выходов блоков умножения 8, 9 в цифровой компаратор 14 поступают пакеты импульсов K⋅Ncl⋅Nx и K⋅Nsl⋅Ny. Суммарное количество импульсов, поступившее в цифровой компаратор 14, будет равно:

N1=K(Nc1⋅Nx+Nsl⋅Ny).

В цифровом компараторе 14 коды N0 и N1 сравниваются и в зависимости от их отношения изменяются показатели реверсивного счетчика фазы 11. Если N0<N1, то код реверсивного счетчика фазы 11 увеличится до угла β2 так, что Δβ2>Δβ1. Если же N0>N1, то код реверсивного счетчика фазы 11 уменьшается до , так что Δβ2<Δβ1. В дальнейшем работа схемы повторяется циклически до -го цикла, когда При этом код реверсивного счетчика фазы 11 соответствует углу , при котором выполняется условие (7), то есть

Очевидно, когда N2 пропорционален модулю Z, а код записанный в реверсивном счетчике фазы 11, пропорционален ϕ.

Закон изменения Δβi (приращений угла β0) определяется принятым алгоритмом уравновешивания. Наиболее просто реализуется алгоритм, при котором Δβi изменяется единичными ступенями, определяемыми погрешностью дискретности Δβ1 вычисления фазы ϕ.

Различитель квадрантов 15 определяет квадрант, в котором находится вектор , и, исходя из этого, управляет работой реверсивного счетчика фазы 11.

Рассмотрим принцип действия вычислителя во втором режиме. В исходном состоянии коды модуля Nz и фазы Nϕ записываются в реверсивный счетчик 4 и реверсивный счетчик фазы 11, соответственно, ключи 6, 12, 13 закрыты каждый своим сигналом от блока управления 5, суммирующие счетчики 1, 2 находятся в нулевом состоянии.

В зависимости от величины Nϕ с реверсивного счетчика фазы 11 в различитель квадрантов 15 выдается сигнал, по которому определяются знаки проекций X, Y.

По сигналу блока управления 5 открываются все электронные ключи 6, 12, 13, причем два ключа 12, 13 устанавливаются в состояние, при котором к выходам блоков умножения 8, 9 подключаются соответственно суммирующие счетчики 1,2. Через открытый ключ 6 импульсы с генератора импульсов 7 поступают одновременно на блоки умножения 8, 9 и в суммирующий счетчик 4 на списывание его показаний. С выхода блоков умножения импульсы через два открытых ключа 12, 13 поступают на счетчики 1, 2, соответственно.

Когда с суммирующего счетчика 4 будет списано полностью количество импульсов Nz, импульс переполнения с его выхода поступит на блок управления 5, который закроет ключи 6, 12, 13. На этом процесс вычисления заканчивается. Очевидно количество импульсов Nx и Ny, поступившее в суммирующие счетчики 1, 2 будет пропорционально проекциям X и N, соответственно.

Введение оптимальных связей между отдельными блоками преобразователя обеспечило полную достоверность результатов его функционирования.

Благодаря разделению каналов управления вторым 12 и третьим 13 ключами со стороны блока управления 5, а также благодаря изменению направления хода сигналов между первым 6 ключом, и блоками умножения 8, 9 и реверсивного счетчика 4 и также между цифровым компаратором 14 и блоком управления 5 - на противоположное была обеспечена полная достоверность результатов его функционирования по сравнению с прототипом.

Цифровой преобразователь координат, содержащий суммирующие и реверсивный счетчики, генератор импульсов, счетчик фазы, соединенный с шифратором и различителем квадрантов, ключи, блок управления, схему переноса, кроме того, содержащий блоки умножения, один из входов которых соединен с шифратором, другие через первый ключ с генератором импульсов и через реверсивный счетчик со схемой переноса, подключенной к суммирующим счетчикам, а выходы блоков умножения соединены с одними из входов второго и третьего ключей, подключенных к суммирующим счетчикам и блоку управления, соединенному с реверсивным счетчиком, схемой переноса, счетчиком фазы и первым ключом, и компаратор, входы которого соединены с одним из выходов второго и третьего ключей, а выход - с блоком управления, отличающийся тем, что разделяют каналы управления вторым и третьим ключами со стороны блока управления, а также осуществляют ход сигналов между первым ключом, блоками умножения и реверсивного счетчика и между цифровым компаратором и блоком управления в противоположном направлении.
Цифровой преобразователь координат
Цифровой преобразователь координат
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 171-180 из 471.
19.01.2018
№218.016.097c

Способ повышения посевных качеств семян озимой пшеницы и устойчивости проростков к водному стрессу (засухе)

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Способ повышения посевных качеств семян озимой пшеницы и устойчивости к водному стрессу (засухе) включает предпосевную обработку семян рострегулятором в концентрации от 0,1 до 0,0001 мас.%, при этом в качестве рострегулятора используют водный раствор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631690
Дата охранного документа: 26.09.2017
19.01.2018
№218.016.098d

Синусно-косинусный функциональный преобразователь

Изобретение относится к вычислительной технике, в частности к частотно-импульсным вычислительным устройствам. Технический результат заключается в повышении точности преобразования устройства. Синусно-косинусный функциональный преобразователь содержит регистр аргумента, блок сравнения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631978
Дата охранного документа: 29.09.2017
19.01.2018
№218.016.0afe

Пищевая композиция для производства кекса

Изобретение относится к кондитерской промышленности и может быть использовано при производстве смесей для кексов функционального назначения. Пищевая композиция для производства кекса включает муку пшеничную, сахар-песок, меланж, аммоний углекислый, соль поваренную пищевую и функциональную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632337
Дата охранного документа: 04.10.2017
19.01.2018
№218.016.0b04

Способ производства самбука

Изобретение относится к пищевой промышленности. Способ производства самбука предусматривает подготовку компонентов, удаление несъедобных частей плодов и/или ягод, тепловую обработку подготовленного сырья до готовности, протирание, добавление яичного белка и вещества, обеспечивающего сладость,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632336
Дата охранного документа: 04.10.2017
19.01.2018
№218.016.0b57

Способ производства марципановых изделий

Изобретение относится к кондитерской промышленности. Способ предусматривает смешивание растительной пасты, подслащивающего компонента, патоки, вкусоароматической добавки, подогрев, охлаждение, формование, резку на плитки, подсушивание, обсыпку крахмалом. В качестве растительной пасты используют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632334
Дата охранного документа: 04.10.2017
19.01.2018
№218.016.0b62

Состав для производства бисквитного полуфабриката

Изобретение относится к пищевой промышленности и может быть использовано при производстве бисквитного полуфабриката и изделий из него. Состав для производства бисквитного полуфабриката включает муку, сладкий агент, меланж и вкусовой наполнитель. В качестве муки используют смесь муки пшеничной и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632332
Дата охранного документа: 04.10.2017
19.01.2018
№218.016.0b66

Арифметическое устройство

Изобретение относится к вычислительной технике и может использоваться в специализированных цифровых вычислительных машинах, работающих в двоичной системе счисления с числами с фиксированной запятой. Технический результат - повышение достоверности определения переполнения сумматора....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632411
Дата охранного документа: 04.10.2017
19.01.2018
№218.016.0d0b

Устройство для вычисления функции √x + y

Изобретение относится к вычислительной технике. Технический результат заключается в возможности сокращения времени для получения результата вычислений. Устройство содержит регистр первого операнда, первый и второй счетчики порядка, счетчик второго операнда, дешифратор, блок управления....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633142
Дата охранного документа: 11.10.2017
19.01.2018
№218.016.0d3a

Способ получения подсолнечного масла

Изобретение относится к пищевой промышленности. Способ получения масла включает насыщение безлузгового ядра подсолнечника этанолом концентрацией 99,8%, в количестве, обеспечивающем массовую долю влаги и летучих веществ 8-10%, экструдирование ядра подсолнечника в присутствии этанола, взятого в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632947
Дата охранного документа: 11.10.2017
19.01.2018
№218.016.0d64

Способ получения фракционированного лецитина

Изобретение относится к пищевой промышленности. Способ получения фракционированного лецитина включает насыщение безлузгового ядра подсолнечника этанолом концентрацией 99,8% в количестве, обеспечивающем массовую долю влаги и летучих веществ 8-10%, экструдирование ядра подсолнечника в присутствии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632944
Дата охранного документа: 11.10.2017
Показаны записи 21-27 из 27.
19.01.2018
№218.016.0dc0

Цифровое устройство для логарифмирования двоичных чисел

Изобретение относится к вычислительной технике и предназначено для преобразования двоичных чисел по логарифмической зависимости. Технический результат заключается в сокращении аппаратных затрат и упрощении схемы управления. Устройство содержит два сумматора, регистр и сдвигающий регистр,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633095
Дата охранного документа: 11.10.2017
13.02.2018
№218.016.2503

Цифровой функциональный преобразователь

Изобретение относится к цифровой вычислительной технике и может найти применение для аппаратной реализации вычисления функций. Технический результат заключается в расширении арсенала средств для вычисления функциональных зависимостей. Цифровой функциональный преобразователь содержит четыре...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642381
Дата охранного документа: 24.01.2018
13.02.2018
№218.016.2526

Устройство для вычисления логарифмических функций

Изобретение относится к области вычислительной техники, а именно к специализированным устройствам для воспроизведения и вычисления логарифмических функций вида . Технический результат заключается в возможности воспроизведения и вычисления логарифмической функции вида и получении более точного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642370
Дата охранного документа: 24.01.2018
13.02.2018
№218.016.2571

Устройство для вычисления функции arctg y/x

Устройство относится к цифровой вычислительной технике и может быть использовано для ускоренного вычисления функции . Технический результат заключается в повышении точности вычисления функции . Технический результат достигается за счет устройства для вычисления функции , которое содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642385
Дата охранного документа: 24.01.2018
10.05.2018
№218.016.44e3

Функциональный преобразователь

Изобретение относится к цифровой вычислительной технике и может найти применение для аппаратной реализации. Технический результат заключается в расширении класса реализуемых функций. Функциональный преобразователь содержит пять сумматоров-вычитателей, три регистра, блок анализа, блок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649955
Дата охранного документа: 05.04.2018
19.07.2018
№218.016.7253

Цифровой линейный интерполятор

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике. Техническим результатом является повышение точности интерполяции. Цифровой линейный интерполятор содержит регистры координатных приращений, сумматор, блоки совпадений, блоки анализа разности координатных приращений, блок анализа знака...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661540
Дата охранного документа: 17.07.2018
23.09.2018
№218.016.8a15

Многокоординатный цифровой интерполятор

Изобретение относится к управлению производственным процессом. Многокоординатный цифровой интерполятор содержит блок программы, счетчик приращений, блок задания скорости, одноразрядные сумматоры и блоки двухкоординатной интерполяции. Дополнительно интерполятор содержит регистры для хранения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667658
Дата охранного документа: 21.09.2018
+ добавить свой РИД