Изобретение относится к вычислительной технике и может быть исполь зовано для построения аналого-цифро вых преобразователей. Известен преобразователь напряжения в код, содержащий блок управл НИН, ВЫХОД которого соединен с вход ми преобразователя напряжения во временной интервал и с регистратором кода, которые соединены также между собой, триггеры подключены к выходам элементов И, которые соединены с выходами переключателей заДания цифровых установок l , Однако это устройство характеризуется недостаточным быстродействием, связанным с ограниченной скоростью переключения электронных схем, сложной конструкцией, не обеспечива ется также непосредственная индикация результата аналого-цифрового преобразования. Известен преобразователь напряже ния в код,содержащий преобразовател напряжения во временной интервал, . выход которого чер1ез блок задержки соединен со светоизлучателем первой разрядной линейки квантронов, а через формирователь импульсов сброса с развязывающими диодами разрядных линеек, которые соединены со сбрасы вающими входами квантронов, первый оптический выход светоизлучателя оптически соединен с оптическим вхо дом первого квантрона, а второй - с оптическим входом управляющего фото элемента, оптический выход предыдущего квантрона соединен с рптически входом последующего квантрона, опти ческий выход последнего квантрона соединен с оптическим входом фотоэлемента, электрический выход фотоэлемента соединен с электрическим входом формирователя импульсов, выход формирователя импульсов через первый переключательный диод - со сбрасывающими входами квантронов, через второй переключательный диод соединен с электрическим входом светоизлучателя последующей разрядной линейки, электрический модулирующий выход sшpaвляквдeгo фотоэлемента соединен со всеми электрическими модулируняцими входами квантронов и фотоэлемента 2 . Недостатком данного устройства является его низкая помехоэащищенность из-за наличия электрической связи входных и выходных цепей, а также сложность схемы. Целью изобретения является повы.шение помехозащищенности и упрощени устройства. Поставленная цель достигается те что преобразователь напряжения в ко содержащий преобразователь напряже ния во временной интервал, выход ко торого соединен с входами блока задержки и формирователя импульса сброса, разрядные блоки квантронов, в каждом из которых оптический выход каждого предыдущего квантрона соединен с оптическим входом каждого последующего квантрона, введены в каждый разрядный блок квантронов оптоэлектронные элементы И и ИЛИ, первый оптический вход которого соединен с оптическим выходом формирователя импульсов сброса, второй оптический вход - с оптическим выходом оптоэлектронного элемента И, а оптический выход - с оптическими входами сброса квантронов, оптические управляющие входы которых соединены с первым оптическим входом оптроэлектронного элемента И, второй оптический вход которого соединен с оптическим выходом последнего квантрона, а оптический выход - с первым оптическим входом оптоэлектронного элемента И I последующего разрядного блока квантронов, при этом первый, оптический вход оптоэлектронного элемента И первого разрядного блока квантронов соединен с оптическим выходом блока задержки. На чертеже приведена структурная электрическая схема устройства. Устройство содержит преобразователь 1 напряжения во временной интервал с электрическимвходом 2 и электрическим выходом 3, разрядные блоки 4 квантронов, содержащие квантроны 5, у которых оптические выходы б связаны с первыми единичными оптическими входами 7 последукяцих квантронов 5, формирователь 8 импулъса сброса, имеющий электрический вход 9 и оптический выход 10, блок 11 задержки, снабженный электрическим входом 12 11 оптическим выходом 13, который с оптическими входами 14 квантронов 5 первого разрядного блока 4, оптоэлектронный элемент ИЛИ 15 имеющий два оптических входа 16 и 17 и оптический выход 18, связанный с оптическим входом 19 каждого из квантронов 5 разрядных блоков 4, оптоэлектронный элемент И 20, . снабженный двумя оптическими входами 21 и 22, один из которых связан с оптическим выходом 13 блока 11 задержки, а второй - с оптическим выходом 6 последнего квантрона 5 первого разрядного блока 4 и оптическим выходом 23, связанный с оптическим входом 17 оптоэлектронного элемента ИЛИ 15, оптическими входами 14 каждого из квантронов 5 и оптическим входом 21 оптоэлектронного .элемента И 20 последукяцего разрядного блока 4. Кроме того, оптический выход 10 формирователя 8 соединён с первым оптическим входом 1& оптоэлектронного элемента ИЛИ 15.
Преобразователь напряжения в код работает следующим образом.
На электрический вход 2 преобра.эователя 1 подается преобразуемое напряжение. Импульс с выхода преобразователя 1 подается через оптические входы 14 квантронов первого разряд ого блока 4 и через оптоэле ктрон{ный элемент ИЛИ 15 на оптические входы 19 всех разрядных блоков 4. Квантроны 5 устанавливаются в нулевое состояние. Время задержки на блоке il выбирается равным или большим времени задержки-на формирователе 8 и на оптоэлектронном элементе ИЛИ 15 При поступлении- оптического импульса длительность которого соответствует преобразуемому напряжению во временной интервал, на оптические входы 14 первого разрядного блока 4, который поступает с оптического выхода 13 блока 11, в возбужденное состояние последовательно переходят квантроны первого разрядного блока 4. Причем любой к8антрон, кроме первого, переходит в возбужденное состояние, когда на двух его оптических входах 7 и 14 одновременно появляются оптические, сигналы.
После того, как все квантроны 5 первого разрядного блока 4 перейдут в возбужденное состояние, срабатывает оптоэлектронный элемент И 20, с оптического выхода 23 которого оптический сигнал поступает на оптический вход 17 оптоэлёктронного элемента ИЛИ 15, на оптический вход 14 всех квантронов 5 и на оптический вход 21 оптоэлёктронного элекюнта
И 20 второго-разрядного блока-4. При этом в возбужденное состояние переходит первый квантрон 5 второго разрядного блока 4, так как оптичест кнй выход 23 оптоэлёктронного элемента И 20 связан с оптическим уходом 14 данного квантрона, а квантроны 5 первого разрядного блока 4 переходят в нулевое состояние, так как оптический выход 18 оптоэлёктронного элемента ИЛИ 15 соединен с нулевыми оптческими входгиш 20 первого разрядного блока 4.
Аналогично описанному процессу происходит вновь заполнение перBioro разрядно блсжа 4, возбуждение второго квантрона 5 второго разрядного блока 4 и обиуление квантронов первого разрядного блока 4.
Таким образом, происходит заполнение второго третьего и т.д. блоков 4.
Данный процесс происходит до тех пор, пока не ичезнет оптический импульс с оптического выхода 12 блока 11, свидетельствующий о конце преобразования напряжения в код.
Преимуществом преобрс(зователя напряжения в код является его высокая помехозащищенность, что достигается введением оптических связей между блоками.
Упрощение предлагаемого устройств связано с тем, что в нем отсутствует управляющий элемент (не что иное как модулятор), переключательные и развязывающие диоды, второй формирователь импульсов.
1IT
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Преобразователь напряжения в код | 1982 |
|
SU1129731A1 |
Преобразователь напряжения в код | 1981 |
|
SU984039A1 |
Преобразователь напряжения в код | 1979 |
|
SU851770A1 |
Преобразователь напряжения в код | 1981 |
|
SU1018236A1 |
Преобразователь напряжения в код | 1982 |
|
SU1109901A1 |
Преобразователь напряжения в код | 1983 |
|
SU1145478A1 |
Преобразователь напряжения в код | 1986 |
|
SU1378060A1 |
Аналого-цифровой преобразователь изображений | 1990 |
|
SU1798759A1 |
Оптоэлектронный сумматор | 1978 |
|
SU742936A1 |
Преобразователь напряжения в код | 1985 |
|
SU1269268A2 |
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ В КОД, содержавши преобразователь напряжения во временной интервал, вйосод которого соединен с входами блока задержки и формирователя импульса сброса, разрядиые блоки квантронов, в каждом из которых оптический выход каждого предыдущего кваитрона соединен с оптическим входом каждого последующего квантрона, отличающийся тем, что, с целью повышения помехозащищенности и упрощения преобразователя, введены в каждый разрядный блок квантронов оптоэлектронные элементы И и ИЛИ, первый оптический вход которого соединен с оптическим выходом формирователя импульсов сброса, второй оп ческий вход - с оптическим выходом оптоэлектронного элемента И, а оптический выход - с оптическими входами сброса квантронов, оптические управлякхцие входы которых соединены с первьм оптическим входом оптоэлектронного элемента И, второй оптический вход которого соединен с оптическим выходам последнего квантрона, а vf оптический выход - с первым оптичесko ким входом оптоэлектронного элемента И последующего -. разрядного блока .квантронов,при этом первый оптический вход оптоэлектронного элемента И первого разрядного блока квантронов сое дивен с оптическим выходом блока задержки. NO СО Ф сл «
К
1W
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Электронный эмиттер с пониженным электронным сродством | 1976 |
|
SU575711A1 |
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. | 1921 |
|
SU3A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Преобразователь напряжения в код | 1979 |
|
SU851770A1 |
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. | 1921 |
|
SU3A1 |
Авторы
Даты
1983-06-15—Публикация
1982-01-04—Подача