×
09.06.2019
219.017.8055

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ЧАСТОТНО-ИМПУЛЬСНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НЕПРЕРЫВНОГО СИГНАЛА И ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
02199758
Дата охранного документа
27.02.2003
Аннотация: Использование: для преобразования непрерывного сигнала в частоту с высокими требованиями к точности преобразования. Технический результат заключается в повышении точности преобразования входного сигнала и уменьшении относительной погрешности при его возрастании. Способ частотно-импульсного преобразования непрерывного сигнала основан на формировании дополнительного сигнала путем интегрирования входного сигнала и компенсации дополнительного сигнала путем интегрирования калиброванного по уровню и длительности эталонного сигнала от момента достижения дополнительным сигналом первого заданного значения до момента достижения им второго заданного значения такого же знака и формировании выходного частотно-импульсного сигнала по длительности компенсации дополнительного сигнала за промежуток времени между двумя соседними достижениями первого заданного значения. Интегральный преобразователь, реализующий предлагаемый способ, содержит интегратор, релейные элементы с гистерезисом, управляемые стабилизаторы тока, генератор, D-триггеры, элементы И. Формирование выходного частотно-импульсного сигнала осуществляется путем преобразования времени нахождения в единичном состоянии D-триггеров в частотно-импульсный сигнал. 2 с.п. ф-лы, 1 ил.

Предлагаемое изобретение относится к области электронной техники и может быть использовано для преобразования непрерывного сигнала в частоту в устройствах с высокими требованиями к точности преобразования.

Известен способ частотно-импульсного преобразования непрерывного сигнала, реализованный в [1], основанный на формировании дополнительного сигнала путем интегрирования входного сигнала, компенсации дополнительного сигнала путем интегрирования калиброванного по уровню эталонного сигнала в течение времени от момента достижения дополнительным сигналом заданного значения до момента достижения им нуля.

Недостаток этого способа состоит в низкой точности преобразования и в нелинейной зависимости выходной частоты от входного сигнала.

Известен преобразователь напряжения в частоту, описание которого приведено в [1], содержащий последовательно соединенные интегратор, компаратор, одновибратор, охваченные отрицательной обратной связью на вход интегратора.

Недостаток известного устройства состоит в низкой точности преобразования и в нелинейной зависимости выходной частоты от входного сигнала.

Наиболее близким техническим решением к предлагаемому способу частотно-импульсного преобразования непрерывного сигнала является способ, реализованный в [2], включающий формирование дополнительного сигнала путем интегрирования входного сигнала, компенсацию дополнительного сигнала путем интегрирования калиброванного по уровню и длительности эталонного сигнала при достижении дополнительным сигналом первого заданного значения.

Недостаток этого способа состоит в том, что при большом диапазоне изменения входного сигнала не обеспечивается заданная высокая точность.

Известен интегральный преобразователь-прототип, описание которого приведено в [2], содержащий интегратор, первый и второй релейные элементы с гистерезисом, первый и второй управляемые стабилизаторы тока, включенные в цепи отрицательной обратной связи соответственно на первый и второй входы интегратора, третий вход которого соединен со входом интегрального преобразователя, а выход интегратора соединен со входом первого и второго релейных элементов с гистерезисом.

Недостаток известного устройства состоит в том, что при большом диапазоне изменения входного сигнала оно не обеспечивает заданной высокой точности.

Задача изобретения - повышение точности за счет формирования эталонного импульсного сигнала разной длительности, зависящей от величины входного сигнала.

Эта задача достигается тем, что способ частотно-импульсного преобразования непрерывного сигнала, включающий формирование дополнительного сигнала путем интегрирования входного сигнала, компенсацию дополнительного сигнала путем интегрирования калиброванного по уровню и длительности эталонного сигнала при достижении дополнительным сигналом первого заданного значения, отличается тем, что компенсацию дополнительного сигнала осуществляют эталонным сигналом, кратным по времени фиксированному интервалу Т0, непрерывно от момента достижения дополнительным сигналом первого заданного значения до момента достижения им второго заданного значения того же знака, а выходной сигнал формируют в виде отношения числа интервалов Т0 эталонного сигнала за промежуток времени между двумя соседними достижениями первого заданного значения к этому промежутку времени.

Интегральный преобразователь, содержащий интегратор, первый и второй релейные элементы с гистерезисом, первый и второй управляемые стабилизаторы тока, включенные в цепи отрицательной обратной связи соответственно на первый и второй входы интегратора, третий вход которого соединен со входом интегрального преобразователя, а выход интегратора соединен со входом первого и второго релейных элементов с гистерезисом, отличается тем, что в него дополнительно введены первый и второй элементы И, генератор, первый и второй D-триггеры, D-входы которых соединены соответственно с выходом первого и второго релейных элементов с гистерезисом, С-входы соединены между собой, выходом генератора и первыми входами первого и второго элементов И, выходы которых соединены соответственно с выходной шиной положительного и отрицательного сигнала, при этом второй вход первого элемента И соединен с выходом первого D-триггера и входом первого управляемого стабилизатора тока, второй вход второго элемента И соединен с выходом второго D-триггера и входом второго управляемого стабилизатора тока.

На чертеже приведена блок-схема интегрального преобразователя, реализующего предлагаемый способ. На этой схеме: 1 - вход интегрального преобразователя, 2 - интегратор, 3 - первый релейный элемент с гистерезисом, 4 - второй релейный элемент с гистерезисом, 5 - первый управляемый стабилизатор тока, 6 - второй управляемый стабилизатор тока, 7 - первый D-триггер, 8 - второй D-триггер, 9 - первый элемент И, 10 - второй элемент И, 11 - генератор, 12 - выходная шина положительного сигнала, 13 - выходная шина отрицательного сигнала.

В интегральном преобразователе первый и второй входы интегратора 2 соединены соответственно с выходом первого 5 и второго 6 управляемых стабилизаторов тока, вход интегрального преобразователя 1 соединен с третьим входом интегратора 2, выход которого соединен с входами первого 3 и второго 4 релейных элементов с гистерезисом, выходы которых соединены соответственно с D-входами первого 7 и второго 8 D-триггеров, С входы которых объединены между собой, выходом генератора 11 и первыми входами первого 9 и второго 10 элементов И, второй вход первого элемента И 9 соединен с выходом первого D-триггера 7 и входом первого управляемого стабилизатора тока 5, второй вход второго элемента И 10 соединен с выходом второго D-триггера 8 и входом первого управляемого стабилизатора тока 5, выход первого элемента И 9 подключен к выходной шине положительного сигнала 12, выход второго элемента И 10 подключен к выходной шине отрицательного сигнала 13.

Интегральный преобразователь работает следующим образом. Пусть непрерывный сигнал (входной ток) Iвх увеличивается от нуля. В этом случае выходной сигнал U интегратора 2 (дополнительный сигнал) начнет увеличиваться, при U = h2 срабатывает релейный элемент с гистерезисом 3 и его выходной сигнал Uр1=1 поступает на D-вход первого D-триггера 7. Импульсом с генератора 11 первый D-триггер 7 переводится по входу С в единичное состояние, его выходной сигнал Uт1=1 включает первый управляемый стабилизатор тока 5, который подключает ток обратной связи Iо.с (эталонный сигнал) к первому входу интегратора 2. Ток Iо.с компенсирует дополнительный сигнал U и выбирается из условия Iо.с>Iвх.макс, где Iвх.макс - максимально возможное значение входного тока. Так как Iо.с>Iвх, то выходной сигнал U интегратора 2 начнет уменьшаться до значения U= h1. В течение всего этого времени первый D-триггер 7 находится в единичном состоянии и его выходной сигнал, поступая на второй вход первого элемента И 9, открывает его для прохождения импульсов генератора 12 с выхода первого элемента И 9, выходные импульсы f+ которого поступают на выходную шину положительного сигнала 12. При U=h1 выключается первый релейный элемент с гистерезисом 3 и его выходной сигнал Uр1=0 переводит первый D-триггер 7 в нулевое состояние по входу С импульсом с генератора 11, после чего первый стабилизатор тока 5 выключается. Пусть Т1 - время нахождения первого D-триггера 7 в единичном состоянии, в течение которого включен первый стабилизатор тока 5. Тогда Т1=n1T0, где Т0 - период следования импульсов с генератора 11, n1 - число импульсов с генератора 11 за время Т1.

После выключения первого стабилизатора тока 5 выходной сигнал U интегратора 2 начнет увеличиваться и при U=h2 срабатывает первый релейный элемент с гистерезисом 3 и процесс формирования сигналов f+ будет продолжен аналогично уже описанному. Пусть Т2 - время, в течение которого сигнал U изменяется от h1 до h2. Тогда справедливо следующее соотношение

Полагая, что за время (Т12) входной сигнал остается неизменным, из (1) имеем
Iвх=Iо.сn1Т0/(Т12). (2)
Равенство (2) можно представить в виде
Iвх=Iо.сТ0f+, (3)
где f+=n1/(T12) (4)
- частота, соответствующая входному сигналу Iвх (выходной сигнал интегрального преобразователя).

При изменении знака Iвх (Iвх<0) выходной сигнал U интегратора 2 будет уменьшаться и при U=-h2 срабатывает второй релейный элемент с гистерезисом 4 и его выходной сигнал Uр2=1 переводит второй D-триггер 8 в единичное состояние по С-входу импульсом с генератора 11. При этом включается второй управляемый стабилизатор тока 6 и процесс повторяется аналогично уже описанному, формируя на выходе второго элемента И 10 выходные импульсы f_ на выходной шине отрицательного сигнала 13.

Эффект от использования предлагаемого изобретения состоит в повышении точности. Оценим точность предлагаемого изобретения. Как следует из (2), точность преобразования зависит от точности задания двух параметров: тока обратной связи Iо.с и интервалов T1 (от стабильности генератора 11). Однако в случае высокой частоты переключения тока обратной связи Iо.с существенным моментом, влияющим на точность преобразования, является быстродействие элементов, участвующих в формировании тока Iо.с в течение интервалов T1. В устройстве-прототипе эти интервалы всегда равны Т0. Пусть, например, входной ток изменяется в пределах от Iмин = 10 нА до Iмакс = 10 мА и значению Iмин соответствует частота 0,1 Гц, а значению Iмакс соответствует частота 100 кГц. В этом случае в устройстве-прототипе интервал Т0≤10 мкс. Если, например, по каким либо причинам (например, от температуры) произойдет изменение фронта в формировании фиксированного интервала Т0 на ΔТ=10 нc, то относительная погрешность δ1 преобразования будет равна ΔТ/Т0=0,001 на всем интервале преобразования, что соответствует 0,1%. В предлагаемом изобретении относительная погрешность преобразования δ2 оценивается в виде
δ2 = ΔT/T1 (5)
Выберем в предлагаемом изобретении h2=6 Iо.с T0, h1=Iо.с T0. При входном токе Iвх= 6 мА и Iо.с=12 мА T1=10 Т0. Погрешность преобразования δ2 предлагаемого изобретения будет равна согласно (4) 0,0001, что соответствует 0,01%. Таким образом, точность предлагаемого изобретения значительно выше точности известного решения. С увеличением входного сигнала относительная погрешность δ2 уменьшается, что непосредственно следует из (4) и имеет существенное положительное значение.

Предлагаемая совокупность признаков в рассмотренных автором 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 устройства могут быть использованы логические элементы И, триггеры любых серий, например серии 564, стандартные интеграторы, стабилизаторы тока, кварцевые генераторы.

Источники информации
1. Авторское свидетельство СССР 921080, кл. Н 03 К 13/20, от 24.07.81. Преобразователь напряжения в частоту.

2. Патент Российской Федерации 2138826, кл. G 01 R 19/252, от 29.09.99. Интегральный преобразователь.

1.Способчастотно-импульсногопреобразованиянепрерывногосигнала,включающийформированиедополнительногосигналапутеминтегрированиянепрерывногосигнала,компенсациюдополнительногосигналапутеминтегрированиякалиброванногопоуровнюидлительностиэталонногосигналапридостижениидополнительнымсигналомпервогозаданногозначения,отличающийсятем,чтокомпенсациюдополнительногосигналаосуществляютэталоннымсигналом,кратнымповременификсированномуинтервалуТ,непрерывноотмоментадостижениядополнительнымсигналомпервогозаданногозначениядомоментадостиженияимвторогозаданногозначениятогожезнака,авыходнойсигналформируютввидеотношениячислафиксированныхинтерваловТэталонногосигналазапромежутоквременимеждудвумясоседнимидостижениямипервогозаданногозначениякэтомупромежуткувремени.12.Интегральныйпреобразователь,содержащийинтегратор,первыйивторойрелейныеэлементысгистерезисом,первыйивторойуправляемыестабилизаторытока,включенныевцепиотрицательнойобратнойсвязисоответственнонапервыйивторойвходыинтегратора,третийвходкоторогосоединенсовходоминтегральногопреобразователя,авыходинтеграторасоединенсовходомпервогоивторогорелейныхэлементовсгистерезисом,отличающийсятем,чтовнегодополнительновведеныпервыйивторойэлементыИ,генератор,первыйивторойD-триггеры,D-входыкоторыхсоединенысоответственносвыходомпервогоивторогорелейныхэлементовсгистерезисом,С-входысоединенымеждусобой,выходомгенератораипервымивходамипервогоивторогоэлементовИ,выходыкоторыхсоединенысоответственносвыходнойшинойположительногоиотрицательногосигнала,приэтомвторойвходпервогоэлементаИсоединенсвыходомпервогоD-триггераивходомпервогоуправляемогостабилизаторатока,второйвходвторогоэлементаИсоединенсвыходомвторогоD-триггераивходомвторогоуправляемогостабилизаторатока.2
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 41.
09.06.2019
№219.017.78c9

Спускаемый аппарат с несущим корпусом и способ его посадки

Изобретение относится к ракетно-космической технике и может быть использовано в отраслях промышленности, занимающихся проектированием и созданием космических кораблей. Задачей изобретения является уменьшение нагружения корпуса спускаемого аппарат (СА) при посадке, расширение функциональных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02214351
Дата охранного документа: 20.10.2003
09.06.2019
№219.017.78d2

Способ определения герметичности изолированного объема космического аппарата в условиях космического полета

Изобретение относится к области испытательной техники, в частности к испытаниям на герметичность систем космических аппаратов (КА), имеющих в своем составе изолируемые последовательно или параллельно соединенные объемы, заполненные рабочим веществом. Техническим результатом изобретения является...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02213943
Дата охранного документа: 10.10.2003
09.06.2019
№219.017.78d3

Способ контроля герметичности изделий

Изобретение относится к области испытательной техники и может найти применение в таких областях техники, как газовая, атомная, авиационная, машиностроение, где предъявляются повышенные требования к герметичности, долговечности и надежности изделий, например, таких как трубопроводы и замкнутые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02213944
Дата охранного документа: 10.10.2003
09.06.2019
№219.017.78db

Космический аппарат для спуска в атмосфере планеты и способ его спуска в атмосфере планеты (варианты)

Изобретение относится к ракетно-космической технике и может быть использовано при проектировании спускаемых аппаратов с аэродинамическим качеством. Предлагаемый аппарат содержит теплоизолированный корпус с затупленной носовой частью, верхней и нижней частями и донной защитой, а также посадочные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02213682
Дата охранного документа: 10.10.2003
29.06.2019
№219.017.9af0

Опорно-поворотное устройство

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для привода антенн, телекамер и т.п. Техническим результатом является повышение надежности опорно-поворотного устройства и расширение возможностей его использования. Опорно-поворотное устройство содержит первый поворотный механизм...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02209495
Дата охранного документа: 27.07.2003
29.06.2019
№219.017.9af3

Опорно-поворотное устройство

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для провода антенн, телекамер, локаторов и т.п. Техническим результатом является повышение надежности опорно-поворотного устройства и удобства его обслуживания. Опорно-поворотное устройство содержит первый и второй поворотные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02209496
Дата охранного документа: 27.07.2003
29.06.2019
№219.017.a20a

Способ цифровой фильтрации сигналов и цифровой фильтр для реализации этого способа

Изобретение относится к области электронной вычислительной техники, в частности к технике цифровой фильтрации, и может быть использовано при разработке цифровых фильтров высокой точности. Способ цифровой фильтрации позволяет выделить полезный сигнал в условиях действия помех и может быть...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02187883
Дата охранного документа: 20.08.2002
29.06.2019
№219.017.a23e

Устройство для получения сверхглубокого вакуума в космосе

Изобретение относится к космической технике, а именно к орбитальным средствам для получения сверхглубокого вакуума (до 10 мм рт.ст.) и использования его для производства сверхчистых тонкопленочных материалов (сверхрешеток) методом молекулярно-лучевой эпитаксии. Устройство содержит защитный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02196087
Дата охранного документа: 10.01.2003
06.07.2019
№219.017.a7ce

Привод

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в приводах систем автоматики ракетных двигателей, приводов антенн разгонных блоков и т.п. Привод содержит корпус 1, выходной вал 3, двигатель 4 с валом 5, n датчиков 7 положения выходного вала 3, редуктор 6 планетарного типа с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02225958
Дата охранного документа: 20.03.2004
06.07.2019
№219.017.a92f

Прецизионный частотно-импульсный измеритель

Использование в системах, построенных на базе прецизионных частотно-импульсных измерителей. Технический результат заключается в повышении точности измерения за счет формирования уравновешивающего сигнала, точного по амплитуде и по длительности, кратной периоду кварцевого генератора....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02194997
Дата охранного документа: 20.12.2002
Показаны записи 11-13 из 13.
29.06.2019
№219.017.a20a

Способ цифровой фильтрации сигналов и цифровой фильтр для реализации этого способа

Изобретение относится к области электронной вычислительной техники, в частности к технике цифровой фильтрации, и может быть использовано при разработке цифровых фильтров высокой точности. Способ цифровой фильтрации позволяет выделить полезный сигнал в условиях действия помех и может быть...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02187883
Дата охранного документа: 20.08.2002
06.07.2019
№219.017.a92f

Прецизионный частотно-импульсный измеритель

Использование в системах, построенных на базе прецизионных частотно-импульсных измерителей. Технический результат заключается в повышении точности измерения за счет формирования уравновешивающего сигнала, точного по амплитуде и по длительности, кратной периоду кварцевого генератора....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02194997
Дата охранного документа: 20.12.2002
10.07.2019
№219.017.ab40

Прецизионный частотно-импульсный измеритель

Использование: в системах, построенных на базе прецизионных частотно-импульсных измерителей. Технический результат заключается в повышении точности измерения за счет формирования уравновешивающего сигнала, точного по амплитуде и по длительности, кратной периоду кварцевого генератора, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02208796
Дата охранного документа: 20.07.2003
+ добавить свой РИД