2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что блок считьшания содержит элемейт И, группы элементов И, элемент ИЛИ, инвертор, счетчик, депшфратор, формирователь импульсов и генератор, первые и вторые выходы дешифратора соединены с первыми входами элементов И соответственно первой и второй групп, выходы элементов И первой и второй групп соединены соответственно; с первыми и вторыми входами элемента ИЛИ, выход формирователя импульсов соединен с третьим входом элемента ИЛИ и через инвертор - с третьим входом элеменИзобретение относится к телеметрии и может применяться в телемеханике, в системах автоматического контроля.
Цель изобретения - повьшение информативности устройства. . На фиг. 1 приведена структурная схема адаптивного телеизмерительного устройства; на фиг. 2 - то же блока считывания.
Адаптивное телеизмерительное устройство (фиг. 1) сострит из и каналов 1,-1 , каждый из которых содержит адаптивный временной дискретизатор 2 (АВД), первый ключ 3, датчик 4 и второй ключ 5. Кроме того, устройство содержит пороговый элемент 6, сумматор 7, дешифратор 8, делитель 9 напряжения, детектор 10 максимального сигнала, состоящий из диодов 1 1 ,, объединенных в группы 12, блок 13 памяти, выполненный на триггерах 14, аналого-цифровой преобразователь 15 (АЦП), блок 16 считывания, переключатель 17, счетчик 18, перв 19 и второй 20 элементы И,триггер 2
Блок считьюания (фиг, 2) содержит генератор 22, счетчик 23, деширатор 24, элементы И 25, элемент ИЛИ 26, формирователь 27 импульсов элемент И 28, инвертор 29, элементы И 30.
Устройство работает cлeдyюш ш оразом.
203567
та И, второй вход которого соединен с выходом генератора, выход элемента И соединен с первым входом счетчика, выходы счетчика соединены с соответствуюнщми входами дешифратора, вторые входы элементов И первый и второй групп являются соответственно первыми и вторыми информационными входами блока считывания, объединенные второй вход счетчика и вход формирователя импульсов являются управляющим входом блока, третий выход дешифратора и вьтод элемента ИЛИ являются соответственно управляющим выходом блока и информационным выходом устройства.
В зависимости от выходного сигнала порогового элемента 6 телеизмерительное устройство работает в двух режимах.
В первом режиме на выходе порогового элемента 6 логический сигнал О. В этом случае устройство работает в режиме адаптивной коммутации, т.е. в режиме работы известного устройства. При этом унифицированные сигналы с датчиков 4 поступают на АВД 2, на выходе которых формируется сигнал 1 при достижении погрешности аппроксимации датчика допусти- мого значения. Сигналы с выходов АВД 2 поступают на управляющие входы ключей 5 и на входах соответствующих групп 12 диодов 11 детектора 10 максимального сигнала появляются напряжения от делителя 9. При одновременном срабатывании нескольких АВД 2 будет выбран канал 1, у которого больше напряжение, поступающее
с делителя 9,
5
При построении схемы детектора максимального сигнала на диодных сборках используются уравнения алгебры логики. Например, Щ1я восьмиQ Канального варианта эти уравнения выглядят следующим образом
0
, j
, ,-,
Ув.)
где X и X - входные прямой и инверсный ) сигналы триггеров 14;
у - входные сигналы детектора lOi
На выходе триггеров 14 блока 13 памяти адресов непосредственно возникает двоичный код адреса выбранного канала. Например, если срабатывает АВД первого канала (при v, v 7. . .) то потенциалы на входах 1 триггеров Т .Tj Дз ( вос миканального варианта) больше потенциалов на входах О этих триггеров. Триггеры срабйтьгоают и на выходах образуется код 000, соотвествующий первому каналу.Если сраба- тывает АВД второго канала(АВД первого канала не сработал1, то наибольшее напряжение поступает на вход О Т, и входы 1 ,, образуется код 001, соответствующий второму каналу и т.д. С помощью дешифратора 8 открывается ключ 3 выбранного канала и информация через АЦП 5 и блок 16 считывания поступает на выход устройства (в линию связи. Одновременно сбра- сьюается АВД выбранного канала.
Так происходит до тех пор, пока активность -входньгх сигналов относительно невысока и адресная передача оказьгоается эффективной. При этом напряжение, пропорциональное числу сработавших АВД, на выходе сумматора 7 остается меньше порога срабатывания порогового элемента 6, а на выходе триггера 21 остается сигнал О.
Во втором режиме при повьшении активности входных сигналов напряжение на выходе сумматора 7 достигает порога срабатывания элемента 6 и через элемент И 19 при появлении управляющего сигнала от блока 16 считывания триггер 21 переводится во второе состояние так, что на выходе его появляется сигнал 1. Эткм сигналом отключаются раэряды кода адреса в блоке 16 считывания, стробируется элемент 20 с помощью переключателя 17, к входу
035674
дешифратора 8 подключается счетчик 18. По окончании передачи параметра одного канала счетчик 18 управляющим сигналом от блока 16 пе5 реключается в следующее положе ше и соответственно будет преобразован и передан код параметра следуг ющего канала. Перед началом безадресной передачи блок 16 считы10 вания вырабатывает общий маркерный импульс. Безадресная передача длится один цикл, по окончании которого счетчик 18 срабатывает триггер 21, и устройство может пе15 рейти на адресньш режим работы либо продолжает безадресную передачу в зависимости от выходного сигнала порогового элемента 6.
Граничное состояние значения
20 коэффициента сжатия, при котором следует переходить к безадресной передаче, можно найти из равенства объема сигнала при адресной и безадресной передачах, а именно
1 1 1-Ч-1ЛЛГТ 1, 1 J IU / г,
где N - число информационных каналов;
М - число уровней квантования 30 сигнала;
К - коэффициент сжатия по отL/
. счетам.
Из этого выражения граничное значение коэффициента сжатия
35 К (Еоя N/.tog М)+1.
С Гр 2. /
При . эффективна адресная
С.р
(..) ,
передача, а при К Кр - безадресная передача.
40
45
50
Таким образом, переход на безадресный режим передачи при общей высокой активности входных сигналов повьш1ается быстродействие и точность адаптивного телеизмерительного устройства. При этом выигрыш зависит от соотношения числа разрядов кодов адреса и параметра. При равенстве числа разрядов кодов ад- реса и : параметра быстродействие увеошчивается в два раза, а погрешность аппроксимации уменьшается в два раза.
ФигЛ
to о
Управляющий выюд к елокан S, г 19, Ы)
Зпрадлян/щии вход {от 5локв 19)
. Фиг. 2
Заказ 8421/54 Тираж .610 Подписное ППП Патент, г.Ужгород, ул.Проектная, 4
25
г
J Г
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Адаптивный коммутатор телеизме-РиТЕльНОй СиСТЕМы | 1979 |
|
SU798947A2 |
Адаптивный коммутатор телеизмерительной системы | 1988 |
|
SU1508260A1 |
Устройство для передачи телеметрической информации | 1986 |
|
SU1399799A1 |
Адаптивное телеизмерительное устройство | 1983 |
|
SU1133611A2 |
Адаптивное телеизмерительное устройство | 1980 |
|
SU894775A1 |
Адаптивный коммутатор системы телеизмерения | 1990 |
|
SU1714641A2 |
Устройство для передачи телеизмерений | 1976 |
|
SU600592A2 |
Устройство для передачи телеметрической информации | 1980 |
|
SU877596A1 |
Адаптивный коммутатор телеизмерительной системы | 1990 |
|
SU1785020A1 |
Адаптивный коммутатор телеизмерительной системы | 1988 |
|
SU1552217A1 |
Фремке А.В | |||
Телеизмерения | |||
М.: Высшая школа, 1975, с | |||
Крутильно-намоточный аппарат | 1922 |
|
SU232A1 |
Адаптивное телеизмерительное устройство | 1980 |
|
SU894775A1 |
Топка с несколькими решетками для твердого топлива | 1918 |
|
SU8A1 |
Авторы
Даты
1986-01-07—Публикация
1984-07-10—Подача