Изобретение относится к специализированным средствам вычислительной техники и может быть использовано при статистическом анализе и классификации случайных процессов.
Известно устройство для определения коэффициента асимметрии случайного процесса [1] содержащее блок ноpмирования, вход которого является входом устройства, а выход соединен с первым входом блока сравнения, сумматор, первый и второй входы которого соединены соответственно с выходами первого и второго генераторов треугольного напряжения, а выход соединен с вторым входом блока сравнения, выход которого соединен с входом блока управления, выход которого является выходом устройства.
Однако в своем составе данное устройство содержит два генератора треугольного напряжения, метрологические характеристики которых должны быть стабильными относительно друг друга. Прежде всего это касается амплитуд выходных сигналов этих генераторов. В соответствии с этим необходимо осуществлять контроль работы генераторов, что усложняет процедуру измерения. Невыполнение этого требования ведет к снижению точности измерения.
Наиболее близким по технической сущности к изобретению является устройство для определения коэффициента формы случайного сигнала [2] содержащее генератор пилообразного напряжения, выход которого соединен с информационным входом линейного усилителя с регулируемым коэффициентом усиления, управляющий вход которого соединен с выходом второго блока усреднения, а выход с первым входом второго блока умножения, с входом нуль-органа и с первым входом блока сравнения, второй вход которого является информационным входом устройства, а выход соединен с вторым входом второго блока умножения, выход которого соединен с входом второго блока усреднения, причем выходы блока сравнения и нуль-органа соединены соответственно с первым и вторым входами первого блока умножения, выход которого соединен с входом первого блока усреднения, выход которого является выходом устройства.
Сущность изобретения заключается в том, что в устройство для определения коэффициента асимметрии случайного процесса, содержащее блок сравнения, блок умножения, блок усреднения и генератор треугольного напряжения, выход которого соединен с первым входом блока сравнения, выход "Больше или равно" которого соединен с первым входом блока умножения, выход которого подключен к входу блока усреднения, выход которого является выходом устройства, введены двухполупериодный выпрямитель и блок нормирования, вход которого является входом устройства, а выход соединен с вторым входом блока сравнения, при этом вход и выход двухполупериодного выпрямителя подключены соответственно к выходу генератора треугольного напряжения и к второму входу блока умножения.
Введение двухполупериодного выпрямителя и блока нормирования с новыми связями позволяет расширить область применения устройства за счет возможности определения коэффициента асимметрии случайного процесса.
На чертеже представлена структурная схема устройства.
Устройство содержит блок 1 нормирования, блок 2 сравнения, генератор 3 треугольного напряжения, двухполупериодный выпрямитель 4, блок 5 умножения и блок 6 усреднения.
Вход блока 1 нормирования является входом устройства, а выход соединен с вторым входом блока 2 сравнения. Выход генератора 3 треугольного напряжения соединен с входом двухполупериодного выпрямителя 4 и с первым входом блока 2 сравнения, выход которого соединен с первым входом блока 5 умножения, второй вход которого подключен к выходу двухполупериодного выпрямителя 4. Выход последнего с входом блока 6 усреднения, выход которого является выходом устройства.
Устройство работает следующим образом.
 Исследуемый центрированный случайный сигнал  (t) подается на вход блока сравнения 1 нормирования, с выхода которого снимается сигнал
(t) подается на вход блока сравнения 1 нормирования, с выхода которого снимается сигнал (t)
(t) 
 (t) (1) где Uоп коэффициент преобразования блока 1 нормирования;
(t) (1) где Uоп коэффициент преобразования блока 1 нормирования;
 σx среднеквадратическое отклонение случайного сигнала  (t).
(t).
В качестве блока нормирования можно использовать устройство для нормирования случайного процесса, предложенное в авт.св. СССР N 1383408, кл. G 06 G 7/52, 1988.
 Сигнал  (t) с выхода блока 1 нормирования поступает на второй вход блока 2 сравнения.
(t) с выхода блока 1 нормирования поступает на второй вход блока 2 сравнения.
 Генератор 3 треугольного напряжения генерирует сигнал ζ(t), значения которого не зависят от исследуемого сигнала  (t) (схему генератора треугольного напряжения см. в книге: Применение прецизионных аналоговых микросхем. А. Г. Алексенко, Е.А.Коломбет, Г.И.Стародуб. М. Радио и связь, 1985, с.165, рис.4.11).
(t) (схему генератора треугольного напряжения см. в книге: Применение прецизионных аналоговых микросхем. А. Г. Алексенко, Е.А.Коломбет, Г.И.Стародуб. М. Радио и связь, 1985, с.165, рис.4.11).
 Сигнал ζ(t) распределен равномерно внутри интервала от -А до +А, т.е. его плотность вероятности имеет следующий вид:
 f(ζ) 



 (2)
 (2)
 При этом величина А должна удовлетворять условию
 A≥ 
 (t)
(t) (3) где
 (3) где  (t)
(t) максимально возможное значение по модулю, которое может принять исследуемый сигнал
 максимально возможное значение по модулю, которое может принять исследуемый сигнал  (t).
(t).
 Сигнал ζ(t) поступает на первый вход блока 2 сравнения, на второй вход которого поступает сигнал  (t) с выхода блока 1 нормирования. На выходе блока 2 сравнения в результате сравнения сигналов
(t) с выхода блока 1 нормирования. На выходе блока 2 сравнения в результате сравнения сигналов  (t) и ζ(t) получают сигнал
(t) и ζ(t) получают сигнал
 z1(t) Sgn (t) ζ(t)} (4) где Sgn{ символ знаковой функции.
(t) ζ(t)} (4) где Sgn{ символ знаковой функции.
(В качестве блока 2 сравнения можно использовать интегральный компаратор: Аналоговые и цифровые интегральные микросхемы. Справочное пособие. С.В. Якубовкий, Н. А. Барканов, Л.И.Ниссельсон и др. М. Радио и связь, 1985, с. 307).
 Сигнал ζ(t) поступает также на вход двухполупериодного выпрямителя 4, на выходе которого действует сигнал
 z2(t)  (t)
(t) (5)
 (5)
 (Двухполупериодный выпрямитель см. в книге: Гутников В.С. Интегральная электроника в измерительных устройствах. Л. Энергия, Ленингр. отд-ние, 1980, стр.153, рис.7-2).
 Сигналы z1(t) и z2(t) поступают соответственно на первый и второй входы блока 5 умножения, на выходе которого имеют сигнал
 z3(t) z1(t)·z2(t)= (t)
(t) Sgn
 Sgn (t) ζ(t)} (6)
(t) ζ(t)} (6)
 (Блок умножения см. в книге: Аналоговые и цифровые интегральные микросхемы: Справочное пособие. С.В.Якубовский, Н.А.Барканов, Л.И.Ниссельсон и др. М. Радио и связь, 1985, с. 321, рис. 6. 42, а).
 Блок 6 усреднения осуществляет оценку математического ожидания сигнала zз(t), которое равно
 M[z3(t)]  M[
 M[ (t)Sgn
(t)Sgn  (t)] (7) где М[. символ математического ожидания.
(t)] (7) где М[. символ математического ожидания.
Для оценки математического ожидания сигнала zз(t) в качестве блока 6 усреднения можно использовать обычный фильтр нижних частот.
 Принимая во внимание выражение (1), окончательно получают
 M[z3(t)]  ·
 ·  (8)
 (8)
 Величина (8), получаемая на выходе блока 6 усреднения, с точностью до постоянного множителя определяет оценку коэффициента асимметрии случайного сигнала  (t).
(t).
 Докажем справедливость выражения (8). При этом для упрощения математических выражений вводят обозначения
 y  (t) ζ= ζ(t) (9)
(t) ζ= ζ(t) (9)
 Принимая во внимание выражение (6), математическое ожидание сигнала zз(t) с учетом введенных обозначений можно записать следующим образом: M[z3(t)]M[IζI˙Sgn(y-ζ)] (10)
 В последнем выражении переходят от операторной формы записи математического ожидания к интегральной. Тогда, принимая во внимание выражение (2), а также то, что исследуемый сигнал  (t)(t) и вспомогательный сигнал треугольной формы ζ(t) не зависят друг от друга, имеют
(t)(t) и вспомогательный сигнал треугольной формы ζ(t) не зависят друг от друга, имеют
 M[z3(t)] 


 Sgn(y-ζ)dζf(y)dy, (11) где f(y) плотность вероятности сигнала
 Sgn(y-ζ)dζf(y)dy, (11) где f(y) плотность вероятности сигнала  (t)
(t)
 В соответствии с выражением (1) сигнал  (t) с точностью до постоянного множителя Uоп/σx совпадает с сигналом
(t) с точностью до постоянного множителя Uоп/σx совпадает с сигналом  (t).
(t).
Рассмотрим внутренний интеграл, входящий в выражение (11). С учетом симметричности плотности вероятности сигнала ζ(t) этот интеграл можно представить в виде суммы двух интегралов и освободиться от знака модуля, т.е.

 Sgn(y-ζ)dζ
 Sgn(y-ζ)dζ Sgn(y+ζ)dζ+
 Sgn(y+ζ)dζ+  Sgn(y-ζ)dζ
 Sgn(y-ζ)dζ
 (12)
 Звуковую функцию можно представить следующим образом:
 Sgn(y+ζ) 
 eju(y+ζ)
 eju(y+ζ)
 (13)
 Sgn(y-ζ) 
 eju(y-ζ)
 eju(y-ζ)
 (14)
 Тогда интегралы, входящие в выражение (12), равны Sgn(y+ζ)dζ
 Sgn(y+ζ)dζ 


 ejuζdζdu;
ejuζdζdu;
 (15) Sgn(y-ζ)dζ
 Sgn(y-ζ)dζ 


 e-iuζdζdu. (16)
e-iuζdζdu. (16)
 Интегралы в правых частях выражений (15) и (16) являются табличными (см. в книге: Бронштейн И.Н. Семендяев К.А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М. Наука, 1981, с.118, интегралы 448 и 452). Проинтегрировав и приняв во внимание выражение (3), получают Sgn(y+ζ)dζ
 Sgn(y+ζ)dζ  y2 +
 y2 +  y2 Sgny; (17)
 y2 Sgny; (17) Sgn(y-ζ)dζ
 Sgn(y-ζ)dζ  y2 +
 y2 +  y2 Sgny. (18)
 y2 Sgny. (18)
 Подставляя выражения (17) и (18) в уравнение (12), получают
 Sgn(y-ζ)dζ y2Sgny.
 Sgn(y-ζ)dζ y2Sgny.
 Тогда математическое ожидание сигнала zз(t), определяемое выражением (11), равно
 M[z3(t)] 
 y2Sgny f(y)dy.
 y2Sgny f(y)dy.
 В последнем выражении переходят от интегральной формы записи математического ожидания сигнала zз(t) к операторной:
 M[z3(t)]  M [y2Sgny]
 M [y2Sgny]
 С учетом выражений (1) и (9) окончательно получают
 M[z3(t)]  ·
 · 
 что и требовалось доказать.
Введение двухполупериодного выпрямителя и блока ноpмирования с новыми связями позволяет расширить область применения устройства за счет возможности определения коэффициента асимметрии случайного процесса, благодаря чему и достигается положительный эффект.
Реализуется данное устройство на простых стандартных элементах, широко известных и применяемых в современной технике.
 Изобретение относится к специализированным средствам вычислительной техники и может быть использовано при статистическом анализе и классификации случайных процессов. Сущность изобретения - расширение области применения. Устройство содержит блок 1 нормирования, блок 2 сравнения, генератор 3 треугольного напряжения, двухполупериодный выпрямитель 4, блок 5 умножения, блок 6 усреднения. Нормированный по дисперсии центрированный случайный процесс с выхода блока 1 нормирования поступает на второй вход блока 2 сравнения, первый вход которого соединен с входом двухполупериодного выпрямителя 4 и подключен к выходу генератора 3 треугольного напряжения. Сигналы с выходов блока 2 сравнения и двухполупериодного выпрямителя 4 поступают соответственно на первый и второй входы блока 5 умножения. Блок 6 усреднения осуществляет оценку математического ожидания сигнала с выхода блока 5 умножения. Результат усреднения принимается за оценку коэффициента асимметрии случайного процесса. 1 ил.
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА АСИММЕТРИИ СЛУЧАЙНОГО ПРОЦЕССА, содержащее блок сравнения, блок умножения, блок усреднения и генератор треугольного напряжения, выход которого соединен с первым входом блока сравнения, выход "Больше или равно" которого соединен с первым входом блока умножения, выход которого подключен к входу блока усреднения, выход которого является выходом устройства, отличающееся тем, что в него введены двухполупериодный выпрямитель и блок нормирования, вход которого является входом устройства, а выход соединен с вторым входом блока сравнения, вход и выход двухполупериодного выпрямителя подключены соответственно к выходу генератора треугольного напряжения и к второму входу блока умножения.
| Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 | 
 | SU2A1 | 
| Устройство для определения коэффициента формы случайного сигнала | 1986 | 
 | SU1336054A1 | 
| Приспособление для точного наложения листов бумаги при снятии оттисков | 1922 | 
 | SU6A1 | 
Авторы
Даты
1995-06-19—Публикация
1991-04-04—Подача