×
21.05.2020
220.018.1f75

Результат интеллектуальной деятельности: Способ синхронизации тактовых импульсов внешним импульсом

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области вычислительной техники. Технический результат заключается в уменьшении погрешности формирования временных интервалов при изменении длительности суммарной задержки многоотводной линии задержки вследствие влияния технологических факторов и условий эксплуатации, уменьшении объёма оборудования и придании свойства масштабируемости. Технический результат достигается за счет способа синхронизации тактовых импульсов внешним импульсом состоящего в сохранении двоичного кода, представляющего собой состояние выводов многоотводной линии задержки при распространении вдоль неё тактового импульса, в запоминающем регистре в момент прихода внешнего импульса, причем сохранённый в запоминающем регистре код сравнивается с текущим кодом многоотводной линии задержки и при каждом совпадении кодов на выходе схемы совпадения появляется тактовый импульс синхронизированный с внешним импульсом. 2 ил.

Изобретение относится к области импульсной техники и может быть использовано в прецизионных генераторах импульсов.

В прецизионных генераторах импульсов, предназначенных для генерирования последовательностей импульсов с задаваемыми временными параметрами: длительностью, временной задержкой и периодом повторения, возникает проблема синхронизации генерируемой последовательности импульсов внешним импульсом. Это означает, что отсчёт любых временных параметров генерируемой последовательности импульсов осуществляется относительно внешнего импульса.

Обычно прецизионные генераторы импульсов строятся как цифровые устройства, и имеют свой точный источник тактовых импульсов. Если в качестве источника сигнала синхронизации выбирается встроенный источник тактовых импульсов, то временные параметры генерируемых импульсов кратны периоду тактовых импульсов, а погрешность их установки определяется в основном погрешностью периода тактовых импульсов. Однако при синхронизации от внешнего импульса, который никак не привязан к тактовым импульсам самого генератора, погрешность привязки к внешнему импульсу может варьироваться в пределах одного периода тактовых импульсов. Для исключения этой вариативности положение тактового импульса относительно внешнего импульса должно быть одним и тем же, то есть задержка фронта (спада) тактового импульса должна быть постоянной относительно фронта (спада) внешнего импульса.

Известно устройство [1. RU2256290 C2. Устройство фазовой привязки генерируемой последовательности импульсов к импульсу внешнего запуска. 05.05.2003г.] в котором реализуется способ фазовой привязки, сущность которого состоит в преобразовании задержки между импульсом внешнего запуска и предшествующим ему тактовым импульсом в пропорциональное напряжение и, далее, с помощью аналого-цифрового преобразователя в цифровой код, сохранении его в виде цифрового кода и последующем обратном преобразовании сохранённого цифрового кода в уровень напряжения с помощью цифро-аналогового преобразователя и, далее, преобразовании напряжения в задержку всех последующих тактовых импульсов. Из задержанных тактовых импульсов формируются последовательности выходных импульсов прецизионного генератора с заданными временными параметрами – задержкой от начала периода, задержкой между парными импульсами, длительностью импульсов, периодом повторения.

Формирование временных параметров (временных интервалов) осуществляется классическими методами с использованием счётчиков тактовых импульсов, регистров, содержащих коды временных параметров, и схем совпадения. Выходные сигналы схем совпадения синхронизируются задержанными тактовыми импульсами. Поэтому медленные изменения их положения относительно импульса внешнего запуска под воздействием дестабилизирующих факторов и дрожание фронтов (джиттер – быстрое изменение положения) приводят к погрешности формирования последовательности импульсов.

Преобразование задержки тактовых импульсов относительно импульса внешнего запуска в напряжение, далее в цифровой код, затем снова в напряжение и, наконец, опять в задержку приводит к накоплению ошибок в длинной цепи преобразований. Кроме того, преобразование временного интервала в напряжение и обратное преобразование осуществляется аналоговыми устройствами на фоне импульсных помех, порождаемых работой цифровых устройств генератора, что также увеличивает погрешность фазовой привязки.

Известен также способ преодоления указанных недостатков, выбираемый в качестве прототипа [2. RU 2447576 С2. Способ фазовой привязки генерируемой последовательности импульсов к импульсу внешнего запуска. 29.06.2010 г.], состоящий в прямом преобразовании задержки в цифровой код, сохранении этого кода и последующем преобразовании кода в задержку тактовых импульсов. Преобразование задержки в цифровой код осуществляется сохранением в запоминающем регистре, в момент появления импульса внешнего запуска, выходных сигналов многоотводной линии задержки, по которой распространяется электромагнитная волна тактового импульса. Полученный цифровой код преобразуется дешифратором (преобразователем кода) в сигналы управления мультиплексором, выделяющим лишь один из выходных сигналов многоотводной линии задержки, представляющий собой задержанные тактовые импульсы, привязанные к импульсу внешнего запуска.

Этот способ обеспечивает полный отказ от аналоговых узлов при запоминании и воспроизведении задержки.

Недостатком его является необходимость точного согласования длительности задержки и периода следования тактовых импульсов. Кроме того, тактовые импульсы должны иметь фиксированную скважность, например, равную 2. Поскольку в процессе эксплуатации величина задержки изменяется при воздействии температуры и в результате деградации, а суммарная задержка может быть как меньше, так и больше периода следования тактовых импульсов, то при использовании преобразователя кодов спроектированного под указанные выше условия его работоспособность нарушается, так как во входной последовательности кодов появляются непредусмотренные коды (например, при уменьшении величины задержки количество единиц в коде не равно количеству нулей, а при номинальной величине задержки это равенство соблюдается всегда). Это приводит к неработоспособности устройства при абсолютных изменениях задержки приближающихся, или превышающих задержку одного элемента. Преобразователь кодов возможно спроектировать для работы в заранее заданном диапазоне изменений величины задержки, при этом, при величине задержки менее периода, погрешность синхронизации возрастает на величину равную разности периода тактовых импульсов и длительности задержки. Помимо этого, объём оборудования преобразователя кодов резко увеличивается, а масштабируемость решения, т.е. отсутствие необходимости в перепроектировании устройства при изменении количества отводов многоотводной линии задержки с целью повышения точности синхронизации, отсутствует.

Технической задачей, на решение которой направлен предлагаемый способ, является уменьшение погрешности формирования временных интервалов при изменении длительности суммарной задержки многоотводной линии задержки вследствие влияния технологических факторов и условий эксплуатации, уменьшение объёма оборудования и придание свойства масштабируемости.

Способ, обеспечивающий решение этой задачи, состоит в сохранении двоичного кода, представляющего собой состояние выводов многоотводной линии задержки при распространении вдоль неё тактового импульса, в запоминающем регистре в момент появления внешнего импульса (его фронта или спада) и последующем сравнении сохранённого в запоминающем регистре кода с текущим кодом многоотводной линии задержки, при этом синхронизированные тактовые импульсы формируются в момент совпадения кодов на выходе схемы совпадения (сравнения кодов).

Изобретение поясняется чертежами: фиг. 1 – Структурная схема устройства, реализующего способ синхронизации тактовых импульсов с внешним импульсом; фиг. 2 – Временная диаграмма устройства, реализующего способ синхронизации тактовых импульсов с внешним импульсом

Способ реализуется устройством, приведенным на фигуре 1 и состоящим из: многоотводной линии задержки 1; запоминающего регистра 2; схемы совпадения кодов (сравнения кодов).

Тактовые импульсы CLK поступают на вход многоотводной линии задержки 1, выходы Q11-Q1m которой соединены с соответствующими входами D21-D2m запоминающего регистра 2 и входами D31-D3m схемы совпадения 3, а выходы Q21-Q2m запоминающего регистра 2 соответственно соединены с входами D41-D4m схемы совпадения 3. Внешний импульс поступает на вход записи запоминающего регистра 2, а синхронизированные тактовые импульсы SCLK снимаются с выхода схемы совпадения 3. Вследствие периодичности тактовых импульсов чередование кодов на входах D31-D3m также будет периодическим, при этом схема совпадения будет срабатывать с периодичностью тактовых импульсов, но момент срабатывания будет определяться кодом сохранённым в момент прихода внешнего импульса, то есть тактовые импульсы оказываются синхронизированными с внешним импульсом с средним значением абсолютной погрешности равной ½ задержки одного элемента многоотводной линии задержки.

Многоотводная линия задержки может быть построена на любой элементной базе, в том числе на логических элементах, представляя собой цепь последовательно соединенных устройств с ответвлениями в точках соединения выхода и входа смежных элементов, на основе фазосдвигающих LC-цепей и др.

Проходя через многоотводную линию задержки 1 с количеством отводов m, тактовые импульсы задерживаются на каждом её элементе на фиксированное время Δt. Полное время задержки равно m*Δt. Полное время задержки многоотводной линии задержки выбирается из условия уникальности каждого кода на интервале равном периоду следования тактовых импульсов, что достигается при величине этой задержки превышающей как длительность тактового импульса, так и длительность паузы. При скважности (отношение периода следования к длительности импульса) равной двум, минимальную величину полной длительности задержки следует выбирать не менее

m*Δt > T/2+ ΔTmax,

где Т – период тактовых импульсов, ΔTmax – максимальное отклонение полной задержки от номинального значения в условиях эксплуатации.

При выполнении данного условия в последовательности кодов, формирующихся на выходах многоотводной линии задержки, никогда не встретится два следующих друг за другом кода, состоящих из одних нулей или только одних единиц.

Временная диаграмма на фиг.1 поясняет работу устройства. На ней CLK – тактовые импульсы, подаваемые на вход многоотводной линии задержки. Выходные импульсы с первого, второго и т.д. отводов обозначены соответственно 1Δt – 8Δt. Последовательность тактовых импульсов на последующем выводе задержана относительно последовательности тактовых импульсов на предыдущем выводе на Δt. Полная задержка 8Δt превышает половину периода тактовых импульсов Т/2. Штриховая линия обозначенная цифрой 1 соответствует моменту прихода внешнего импульса, по фронту или спаду которого (в зависимости от выбора синхронизирующего перехода) сохраняется код, присутствующий в виде высокого или низкого уровня на выводах многоотводной линии задержки. На диаграмме этот код равен 00011111. Перемещая линию 1 в пределах периода Т, можно убедиться, что каждый из двоичных кодов является уникальным и, следовательно, однозначно определяет положение внешнего импульса в пределах периода тактовых импульсов с погрешностью +/- ½ Δt. Штриховая линия 2 соответствует моменту совпадения кода записанного в запоминающий регистр с кодом появившемся на выводах многоотводной линии задержки через интервал времени равный периоду следования тактовых импульсов. Линии 3-4 ограничивают интервал неопределённости положения внешнего импульса в пределах периода тактовых импульсов.

При выбранном разрешении увеличение полного времени задержки сверх указанной выше величины m*Δt > T/2+ ΔTmax, нецелесообразно, т.к. приводит к увеличению объёма оборудования (разрядности запоминающего регистра, разрядности схемы совпадения и количества элементов многоотводной линии задержки). Однако при необходимости легко повысить временное разрешение простым увеличением перечисленных параметров.

Предложенный способ синхронизации исключает сбой синхронизации и возрастание погрешности при воздействии факторов, уменьшающих время задержки элемента. Позволяет уменьшить количество элементов в линии задержки при сохранении погрешности синхронизации, или уменьшить погрешность синхронизации при том же количестве отводов многоотводной линии задержки, но уменьшенной задержке каждого элемента. Легко масштабируется за счёт применения типовых цифровых элементов запоминающих регистров и схем совпадения, которые позволяют легко наращивать разрядность.

Способ синхронизации тактовых импульсов внешним импульсом, состоящий в сохранении двоичного кода, представляющего собой состояние выводов многоотводной линии задержки при распространении вдоль неё тактового импульса, в запоминающем регистре в момент прихода внешнего импульса, отличающийся тем, что сохранённый в запоминающем регистре код сравнивается с текущим кодом многоотводной линии задержки и при каждом совпадении кодов на выходе схемы совпадения появляется тактовый импульс синхронизированный с внешним импульсом.
Способ синхронизации тактовых импульсов внешним импульсом
Способ синхронизации тактовых импульсов внешним импульсом
Способ синхронизации тактовых импульсов внешним импульсом
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 91-100 из 320.
19.01.2018
№218.016.00c5

Электрогенерирующая теплозащитная оболочка

Использование: для получения электрической энергии. Сущность изобретения заключается в том, что электрогенерирующая теплозащитная оболочка содержит гибкий лист, состоящий из гибкого теплоизоляционного материала–диэлектрика, покрытого с обеих сторон пленкой, выполненной из влагозащитного и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629650
Дата охранного документа: 30.08.2017
19.01.2018
№218.016.0108

Мостовой измеритель параметров двухполюсников

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, автоматике и промэлектронике. Мостовой измеритель параметров двухполюсников содержит последовательно соединенные генератор питающего сложного электрического сигнала, мостовую цепь и нуль-индикатор. Генератор состоит из формирователей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629715
Дата охранного документа: 31.08.2017
19.01.2018
№218.016.024c

Комплексный электрогенерирующий отопительный прибор

Изобретение относится к теплоэнергетике, а именно к системам теплоснабжения жилых, общественных и промышленных зданий. Комплексный электрогенерирующий отопительный прибор, который включает в себя две трубы верхнего и нижнего коллекторов, вертикальные трубы овального сечения, связывающие полости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630069
Дата охранного документа: 05.09.2017
19.01.2018
№218.016.0272

Компрессорная установка

Изобретение относится к управлению компрессорными установками, преимущественно для шахтных предприятий горной промышленности. Установка содержит компрессор, установленные на линии нагнетания теплообменник-утилизатор, концевой холодильник, воздухосборник, соединенные между собой основными и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630283
Дата охранного документа: 06.09.2017
19.01.2018
№218.016.0341

Способ получения бензоата олова (ii)

Изобретение относится к способу получения бензоата олова (II) путем прямого взаимодействия оксида олова (II) с карбоновой кислотой в условиях интенсивного механического перемешивания и использования перетирающего агента, объемной фазы на основе органического растворителя и трибохимического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630310
Дата охранного документа: 07.09.2017
19.01.2018
№218.016.0357

Воздухоочиститель

Изобретение относится к энергетике, а именно к кондиционированию воздуха и, в частности, к устройствам для очистки воздуха помещений от вредных компонентов (например, СО и водяных паров), выделяющихся при дыхании людей и животных, а также производственных загрязнений. Воздухоочиститель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630446
Дата охранного документа: 07.09.2017
19.01.2018
№218.016.03c7

Теплотрубная гелиотермоэлектростанция

Изобретение относится к теплоэлектроэнергетике и может быть использовано для прямой трансформации тепловой энергии в электрическую. Теплотрубная гелиотермоэлектростанция включает поддон с отверстием в днище, закрытый сверху крышкой, покрытой фотоэлементами, внутренняя сторона которой покрыта...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630363
Дата охранного документа: 07.09.2017
19.01.2018
№218.016.03cf

Способ и устройство для обезвреживания и утилизации массива бытовых отходов

Способ для обезвреживания и утилизации массива бытовых отходов содержит бурение скважин в толще массива и установку в них вертикальных перфорированных отводящих труб, солнечный нагрев и увлажнение массива, размещенного под пирамидальными прозрачными колпаками, атмосферными осадками и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630456
Дата охранного документа: 08.09.2017
19.01.2018
№218.016.03dc

Забивная антикоррозийная сейсмостойкая свая

Изобретение относится к области строительства. Технический результат - повышение надежности сваи. Забивная сейсмостойкая свая включает ствол с раздвигающейся нижней частью и размещенным внутри последней клиновидным элементом, очертания которого повторяют внутренние очертания нижней части...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630463
Дата охранного документа: 08.09.2017
19.01.2018
№218.016.03dd

Устройство для проветривания глубоких карьеров

Изобретение относится к горнодобывающей промышленности, в частности к устройству для проветривания глубоких карьеров. Технический результат заключается в уменьшении интенсивности коррозийного разрушения поверхностей крыла крыльчатки и ветроколеса. Устройство включает эластичную вытяжную трубу с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630465
Дата охранного документа: 08.09.2017
Показаны записи 1-9 из 9.
20.12.2015
№216.013.9afe

Испытательная установка для расходомеров-счетчиков газа

Изобретение относится к измерительной технике. Заявленная установка для испытания расходомеров-счетчиков газа содержит трубопровод, запорную арматуру, компрессор, эластичный резервуар, входную испытательную магистраль, испытательный коллектор, испытательные участки, выходную испытательную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571303
Дата охранного документа: 20.12.2015
25.08.2017
№217.015.b803

Измеритель параметров многоэлементных rlc- двухполюсников

Изобретение относится к измерительной технике и, в частности, к технике измерения параметров объектов в виде пассивных двухполюсников с сосредоточенными параметрами, имеющих многоэлементную схему замещения. Устройство содержит генератор тестовых импульсов напряжения, имеющих форму функции n-й...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615014
Дата охранного документа: 03.04.2017
05.07.2019
№219.017.a5a0

Способ фазовой привязки генерируемой последовательности импульсов к импульсу внешнего запуска

Изобретение относится к области импульсной техники и может быть использовано в прецизионных генераторах импульсов. Технический результат - уменьшение задержки между импульсом внешнего запуска и началом синхронизированной тактовой последовательности, повышение точности фазовой привязки тактовых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693595
Дата охранного документа: 03.07.2019
03.09.2019
№219.017.c694

Способ измерения концентрации газа каталитическим датчиком

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в газоанализаторах горючих газов. Способ измерения концентрации газа каталитическим датчиком состоит из нагрева до заданной температуры нагревателя чувствительного элемента датчика, являющегося одновременно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698936
Дата охранного документа: 02.09.2019
18.12.2019
№219.017.ee71

Способ измерения концентрации газа каталитическим датчиком

Использование: для использования в газоанализаторах горючих газов. Сущность изобретения заключается в том, что способ состоит в стабилизации температуры нагревателя чувствительного элемента датчика изменением скважности программно-управляемого ШИМ генератора с использованием в качестве сигнала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709051
Дата охранного документа: 13.12.2019
19.03.2020
№220.018.0d8f

Способ измерения концентрации газа термокаталитическим датчиком

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в газоанализаторах горючих газов. Способ состоит в стабилизации температуры нагревателей чувствительного и компенсационного элементов термокаталитического датчика изменением длительностей непересекающихся импульсов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716877
Дата охранного документа: 17.03.2020
25.06.2020
№220.018.2ab5

Способ контроля скопления зимующих пчел

Изобретение относится к области пчеловодства и может найти применение на индивидуальных и коллективных пасеках. Способ контроля скопления зимующих пчёл, представленного эллипсоидом с полуосями а, c, b, осуществляется по результатам измерения распределения температур в плоскости срединного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724492
Дата охранного документа: 23.06.2020
26.07.2020
№220.018.3847

Способ контроля скопления зимующих пчел

Способ контроля скопления зимующих пчел, представляющего собой объем эллипсоида, реализуют измерением распределения температур в пределах 10-40°С в вертикальной плоскости в середине его сечения. Объём скопления зимующих пчёл устанавливают с использованием внешней воздействующей температуры,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727919
Дата охранного документа: 24.07.2020
17.06.2023
№223.018.7eb9

Способ многоканального измерения температуры

Изобретение относится к области термометрии и может использоваться в системах сбора данных для измерения температуры среды или объектов. Предложен способ многоканального измерения температуры, который состоит в поочерёдном питании n термометров сопротивления, шунтированных конденсаторами,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002775873
Дата охранного документа: 11.07.2022
+ добавить свой РИД