Вид РИД
Изобретение
Предлагаемое изобретение относится к области электронной вычислительной техники, в частности к технике цифровой фильтрации, и может быть использовано при разработке цифровых фильтров.
Известен способ цифровой фильтрации сигналов [1], основанный на последовательном преобразовании (сложении) входных двоичных кодов и формировании выходного двоичного кода в виде среднего арифметического значения.
Недостаток этого способа состоит в низкой точности фильтрации и большом запаздывании выходного сигнала по отношению к входному.
Известен цифровой фильтр [1] , содержащий комбинационное устройство, включающее в себя параллельный сумматор и множительное устройство, осуществляющие, например, формирование выходного цифрового сигнала в виде среднего арифметического значения нескольких измерений входного сигнала.
Недостаток этого фильтра состоит в низкой точности фильтрации и большом запаздывании выходного сигнала по отношению ко входному.
Наиболее близким способом цифровой фильтрации сигналов к предлагаемому является способ [2], включающий преобразование входного сигнала Х в цифровую форму Xi (i= 1, 2, 3...), сравнение преобразованного входного сигнала Xi с выходным цифровым сигналом Xi ф путем определения разностного сигнала ΔXi = Xi-X
|
Недостаток этого способа фильтрации состоит в сложности его реализации, так как этот способ требует проведения операций умножения и сложения многих переменных.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому цифровому фильтру является устройство [2] , включающее аналого-цифровой преобразователь, генератор, блоки сравнения, умножения и суммирования.
Недостаток этого цифрового фильтра состоит в сложности его реализации.
Задача изобретения - упрощение способа фильтрации и цифрового фильтра.
Эта задача достигается тем, что способ цифровой фильтрации сигналов, включающий преобразование входного сигнала Х в цифровую форму Хi, сравнение преобразованного входного сигнала Xi с выходным цифровым сигналом Xi ф путем определения разностного сигнала ΔXi = Xi-X
|
На фиг.1 представлена блок-схема цифрового фильтра, реализующего предлагаемый способ фильтрации сигналов.
На этой схеме 1 - шина входного сигнала X, 2 - аналого-цифровой преобразователь, 3 - генератор, 4 - цифровой компаратор, 5 - реверсивный счетчик, 6 - первый элемент И, 7 - второй элемент И, 8 - выходная шина цифрового фильтра.
В цифровом фильтре шина 1 входного сигнала Х соединена со входом аналого-цифрового преобразователя 2, вход запуска которого соединен с выходом генератора 3, выходная кодовая шина аналого-цифрового преобразователя 2 подключена к первой входной шине А цифрового компаратора 4, вторая входная шина В которого соединена с выходной кодовой шиной 8 цифрового фильтра и выходной шиной реверсивного счетчика 5. Суммирующий вход реверсивного счетчика 5 соединен с выходом первого элемента И 6, а вычитающий вход реверсивного счетчика 5 соединен с выходом второго элемента И 7, первый вход которого соединен с выходом готовности аналого-цифрового преобразователя 2 и первым входом первого элемента И 6, второй вход которого соединен с выходом А>В цифрового компаратора 4, выход А<В которого подключен ко второму входу второго элемента И 7.
Цифровой фильтр работает следующим образом.
Пусть на входную шину 1 поступает сигнал Х в виде (1)
X = a t, a = 0,05 с-1 (1)
Предположим, что период Т генератора 3 равен 0,01 с. (определяет частоту преобразования сигнала Х в цифровой код Xi). В моменты времени ti=iT (i= 1,2,3. . . ) аналого-цифровой преобразователь 2 осуществляет преобразование сигнала Х в цифровой код Xi. Пусть аналого-цифровой преобразователь 2 имеет n разрядов (n=10) и его максимальный сигнал (все единицы во всех разрядах, кроме знакового) соответствует максимальному значению Х (например, 1,0). Тогда цена младшего разряда Δ (заданное значение) равна 10-3 (Δ = 10-3). Значения сигналов X, Xi и Xi ф в моменты времени iT приведены в табл.1 (значения даны в величинах Δ).
В графах Xi и Xi ф даны значения сигналов в моменты времени iT, при этом числа определяют количество заданных значений Δ (код цифрового значения сигнала).
Считаем, что в момент времени t=0 выходной код Xi ф реверсивного счетчика 5 соответствует нулевому значению. При i=1 значение Xi=0, так как Х<Δ. Выходной сигнал Xi ф остается неизменным и равным нулевому значению. При i=2 значение сигнала Хi=Δ (0,001), а значение Xi ф в начале этого интервала равно нулю. В момент формирования аналого-цифровым преобразователем 2 сигнала готовности G= 1 на выходе цифрового компаратора 4 формируется сигнал А>В, так как на первой входной шине А цифрового компаратора 4 присутствует сигнал Xi= Δ (А=Δ), а на второй входной шине В присутствует сигнал •Xi ф = 0 (В=0). Поскольку Xi > Xi ф (А>В), то выходной сигнал цифрового компаратора А>В имеет высокий уровень и на выходе первого элемента И 6 появляется также высокий уровень, который поступает на суммирующий вход реверсивного счетчика 5, изменяя его код на плюс единицу, а его выходной сигнал X
|
|
Оценим работоспособность цифрового фильтра в условиях действия помех. Будем считать, что в некоторые моменты времени iT на входе аналого-цифрового преобразователя 2, кроме полезного сигнала Х, присутствует сигнал помехи, искажающий цифровой код Xi. Результаты отобразим в табл.2.
Как видно из табл.2, заведомо ложные (выделены) значения Xi при i=3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15 не приводят к существенному изменению выходных значений Xi ф (табл. 2) по отношению к истинным значениям полезного сигнала Xi (табл. 1). Эти изменения не превышают малой заданной величины Δ для любого момента времени iT несмотря на то, что 8 измерений из 16 заведомо ложны, что свидетельствует о высокой степени фильтрации рассматриваемого цифрового фильтра.
По сравнению с прототипом [2] предлагаемый способ фильтрации и цифровой фильтр, реализующий этот способ, значительно проще известных решений, так как предлагаемый способ не требует операций многократного умножения и суммирования многих переменных, а цифровой фильтр не требует соответственно блоков умножения и суммирования.
Предлагаемая совокупность признаков в рассмотренных авторами решениях не встречалась для решения поставленной задачи и не следует явным образом из уровня техники, что позволяет сделать вывод о соответствии технического решения критериям "новизна" и "изобретательский уровень". В качестве элементов для реализации цифрового фильтра можно использовать аналого-цифровой преобразователь типа К1108 ПВ1, цифровой компаратор типа 564 ИП2, реверсивный счетчик и элементы И серии 564.
Литература
1. Л.М. Гольденберг, Ю.Т. Бутыльский, М.Н. Поляк "Цифровые устройства на интегральных схемах в технике связи" М.: Связь, 1979 г. Стр.135, рис. 5.10. а.
2. Л. Т. Кузин "Расчет и проектирование дискретных систем управления", Государственное научно-производственное издательство машиностроительной литературы, М., 1962 г., фиг.70, стр.115 (прототип).
1.Способцифровойфильтрациисигналов,включающийпреобразованиевходногосигналаХвцифровуюформуX(i=1,2,3,...),сравнениепреобразованноговходногосигналаXсвыходнымцифровымсигналомX путемопределенияразностногосигналаΔX=X-Xотличающийсятем,чтовыходнойцифровойсигналX формируютввидесуммыпредыдущегозначенияX идополнительногосигналаΔ,причемдополнительныйсигналаΔвыбираютравнымзаданномузначениюΔ,еслиΔX≥Δ,значениеминусΔ,еслиΔX≤-Δ,инулю,если-Δ<ΔX<Δ,гдеΔсоответствуетмаксимальнодопустимомупревышениюсигналапомехинадполезнымсигналом.12.Цифровойфильтр,содержащийаналого-цифровойпреобразователь,входзапускакоторогосоединенсвыходомгенератора,частотакоторогосоответствуетчастотепреобразованияаналого-цифровогопреобразователя,отличающийсятем,чтовнегодополнительновведеныцифровойкомпаратор,реверсивныйсчетчик,первыйивторойэлементыИ,выходыкоторыхсоединенысоответственносвходомсуммированияивычитанияреверсивногосчетчика,первыевходыпервогоивторогоэлементовИподключеныквыходуготовностианалого-цифровогопреобразователя,выходнаяшинакоторогосоединенасвходнойшинойАцифровогокомпаратора,входнаяшинаВкоторогосоединенасвыходнойшинойреверсивногосчетчикаиявляетсявыходнойшинойцифровогофильтра,выходА>ВцифровогокомпараторасоединенсвторымвходомпервогоэлементаИ,выходА<ВцифровогокомпараторасоединенсвторымвходомвторогоэлементаИ.2