Изобретение относится к. измерительной технике и может использоваться для измерения температуры и напряжения.
Известно многоканальное устройство для измерения температуры, содержащее резистивные датчики, источник напряжения, эталонный резистор, блок управления, мультиплексор, два демультиплексора, АЦП. два преобразователя напряжение - ток, инвертор, масштабный усилитель.
Недостатком этого устройства является низкое быстродействие, ибо при воздействии помех, особенно широкополосных, интегрирующий АЦП должен усреднять выходной сигнал каждого датчика в течение определенного интервала времени Т. Таким образом, для достижения требуемой помехоустойчивости, а значит, и точности измерения температуры общая длительность цикла опроса датчиков составляет
Т , где гг- количество каналов.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому является многоканальное устройство для измерения температуры, содержащее резистивные датчики,эталонный резистор, мультиплексор, масштабирующий усилитель, источник напряжения, два преобразователя напряжение-ток, инвертор, два демультиплексора, АЦП, блок коррекции результатов измерения, ОЗУ, блок индикации, три двоичных счетчика, двоично-десятичный счетчик, два ПЗУ, элемент ИЛИ, элемент И, тактовый генератор, накапливающий сумматор, причем источник напряжения соединен с входом первого преобразователя напряжение-ток, выход которого подключен к входу первого демультиплексора, к выходам которого подключены первые токовые выводы резистивных датчиков, первые потенциальные выводы которых соединены соответственно с входами мультиплексоров, первый дополнительный вход мультиплексора соеХ|
ю
V4
Сл
динен с выходом первого демультиплексора и с выводом эталонного резистора, второй вывод которого соединен с общей шиной, при этом вторые потенциальные выводы резистивных датчиков соединены с входами второго демул ьт иплексора, а вторые токовые, выводы - с общей шиной и с вторым ддггЬлнйтельн.ым входом мультиплексора, выхбд кбт орого через масштабирующий усилитель соединен с входом АЦП, к опорному входу которого подключен источник напряжения, соединенный через инвертор и второй преобразователь напряжение - ток с выходом второго демультиплексора, выход накапливающего сумматора соединен с входом ОЗУ, с входом блока индикации и с первым входом этого же сумматора, второй вход сумматора соединен с выходом ОЗУ, с выходом АЦП и с устройством коррекции результатов, выход которого соединен с управляющим входом источника опорного напряжения, выход первого двоичного счетчика соединен с адресными входами ОЗУ, блока индикации, мультиплексора, первого и второго демультиплексоров, выход второго двоичного счетчика соединен с адресным входом первого ПЗУ, выход которого соединен с входом предварительной установки данных двоично-десятичного счётчика, тактовый вход которого соединен с выходом элемента И и с первым входом элемента ИЛИ, выход которого соединен с тактовым входом накапливающего сумматора, выход переполнения двоично-десятичного счетчика соединен с первым входом элемента И, второй вход которого соединен с выходом генератора тактовых импульсов и с тактовым входом третьего двоичного счетчика, выход которого соединен с адресным входом второго ПЗУ, первый разряд которого соединен с управляющим входом устройства коррекции результатов измерения, второй разряд-с входом выборки кристалла АЦП, третий разряд - с запускающим входом АЦП, четвертый разряд - с управляющим входом масштабирующего усилителя, пятый разряд-т- с тактовым входом первого двоичного счетчика, шестой разряд - с входом записи данных в блок индикации, седьмой разряд - с входами сброса в ноль трех двоичных и двоично-десятичного счетчиков, восьмой разряд - с входом предвари- тельной записи двоично-десятичного счетчика, девятый разряд-с вторым входом элемента ИЛИ, десятый разряд- с входом установки в ноль накапливающего сумматора, одиннадцатый разряд - с входом выборки кристалла ОЗУ, двенадцатый разряд - с тактовым входом второго двоичного счетчика, тринадцатый разряд - с входом запись/считывание ОЗУ.
Недостатком этого устройства является низкое быстродействие, так как, умножение
выходного кода АЦП на текущее значение весовой функции выполняется только путем сложения, т.е. выходной код АЦП суммируется сам с собой столько раз, какое целочисленное значение весовой функции.
0 Цель изобретения-повышение быстродействия.
Цель достигается тем, что в многоканальное устройство, содержащее источник напряжения, соединенный с входом инвер5 тора и с входом первого преобразователя напряжение-ток, выход которого подключен к входу первого коммутатора, к выходам которого подключены первые токовые выводы резистивных датчиков, первые потенци0 альные выводы которых соединены соответственно с входами второго коммутатора, первый дополнительный вход второго коммутатора соединен с одним из выходов первого коммутатора и с выводом эталонно5 го резистора, второй вывод которого соединен с общей шиной, при этом вторые потенциальные выводы резистивных датчиков соединены с входами третьего коммутатора, а вторые токовые выводы - с общей
0 шиной и с вторым дополнительным входом второго коммутатора, выход которого через масштабирующий усилитель соединен с входом АЦП, инвертор через второй преобразователь напряжение-ток соединен с вы5 ходом третьего коммутатора, выход накапливающего сумматора соединен с входом ОЗУ, с входом блока индикации и с первым входом этого же сумматора, второй вход сумматора соединен с выходом ОЗУ,
0 выход АЦП соединен с устройством коррекции результатов, выход которого соединен с управляющим входом источника опорного напряжения, выход первого двоичного счетчика соединен с адресными входами ОЗУ,
5 блока индикации, первого, второго и третьего коммутаторов, выход второго двоичного счетчика соединен с адресным входом первого ПЗУ, выход элемента И соединен с тактовым входом накапливающего сумматора.
0 выход генератора тактовых импульсов соединен с тактовым входом третьего двоичного счетчика, выход которого соединен с адресным входом второго ПЗУ, первый разряд которого соединен с управляющим вхо5 дом устройства коррекции результатов измерения, третий разряд - с запускающим входом АЦП, четвертый разряд - с управляющим входом масштабирующего усилителя, пятый разряд - с тактовым входом первого двоичного счетчика, шестой разряд
-с входом записи данных в блок индикации, седьмой разряд - с входами сброса в ноль первого и второго двоичных счетчиков, девятый разряд - с первым входом элемента И, десятый разряд - с входом установки в ноль накапливающего сумматора, одиннадцатый разряд - с входом выборки кристалла ОЗУ, двенадцатый разряд - с тактовым входом второго двоичного счетчика, тринадцатый разряд - с входом запись/считывание ОЗУ, введены дополнительно два сдиговых регистра с третьим состоянием выходов, причем вход первого регистра соединен с выходом АЦП, а выход этого регистра - с вторым входом сумматора, вход второго регистра соединен с выходом первого ПЗУ, а выход второго регистра - с вторым входом элемента И, второй разряд второго ПЗУ соединен с входом выборки кристалла первого регистра, восьмой разряд - с тактовым входом первого регистра, четырнадцатый разряд - с входом разрешения параллельной записи первого регистра, пятнадцатый разряд - с входом выборки кристалла второго регистра, шестнадцатый разряд - с входом разрешения параллельной записи второго регистра, семнадцатый разряд - с тактовым входом второго регистра.
На фиг.Т изображена блок-схема предлагаемого устройства; на фиг.2 -- временная диаграмма его работы, где 1.1-Ч.п - рези- стивные датчики, имеющие токовые и потенциальные выводы, 2, 3 - источники напряжения, 4 - инвертор, 5 - первый преобразователь напряжение-ток, 6 - первый коммутатор, 7 - второй коммутатор, 8 - эталонный резистор, 9 - третий коммутатор, 10
-масштабирующий усилитель, 11 -АЦП, 12
- второй преобразователь напряжение-ток, 13 - накапливающий сумматор, 14 - ОЗУ, 15
- блок индикации, 16 - блок коррекции результатов измерения, 17-первый двоичный счетчик, 18 - второй двоичный счетчик, 19 - первое ПЗУ. 20 - элемент И, 21 - тактовый генератор, 22 -третий двоичный счетчик, 23
- второе ПЗУ, 24 - первый сдвиговый регистр, 25 - второй сдвиговый регистр.
:.. Источник напряжения 3 соединен с вхо- дом инвертора 4 и с. входом первого преобразователя напряжения - ток 5, выход которого подключен к входу первого коммутатора 6, к выходам которого подключены первые токовые выводы 2.1.1-2.1.П резмстив- ных датчиков, первые потенциальные выводы 2.2.1-2.2.п которых соединены соответственно с входами второго коммутатора 7, первый дополнительный вход (п+ 1) второго коммутатора 7 соединен с одним из выходов первого коммутатора бис выводом эталонного резистора 8, второй вывод которого соединен с общей шиной, при этом вторые потенциальные выводы 2.3.1-2.3.П резистивных датчиков соединены с входами третьего коммутатора 9, а вторые токовые 5 выводы 2.4.1-2.4.П - с общей шиной и с вторым дополнительным входом п+2 второго коммутатора 7, выход которого через масштабирующий усилитель 10 соединен с входом АЦП 11, инвертор 4 через второй
0 преобразователь напряжение-ток 12 соединен с выходом третьего коммутатора 9, выход накапливающего Сумматора 13 соединен с входом ОЗУ 14, с входом блока индикации 15 и с первым входом этого же
5, сумматора 13, второй вход сумматора 13 соединен с выходом ОЗУ 14, выход АЦП 11 соединен с устройством коррекции результатов 16, выход которого соединен с управляющим входом источника опорного
0 напряжения 3, выход первого двоичного счетчика 17 соединен с адресными входами ОЗУ 14, блока индикации 15, первого, второго и третьего коммутаторов 6, 7, 9, выход второго двоичного счетчика 18 соединен с
5 адресным входом первого ПЗУ 19, выход элемента И 20 соединен с тактовым входом накапливающего сумматора 13, выход генератора тактовых импульсов 21 соединен с тактовым входом третьего двоичного счет0 чика 22, выход которого соединен с адресным входом второго ПЗУ 23, первый разряд которого соединен с управляющим входом устройства коррекции результатов измерения 16, третий разряд - с запускающим вхо5 дом АЦП 11, четвертый разряд - с управляющим входом масштабирующего усилителя 10, пятый разряд - с тактовым входом первого двоичного счетчика 13, шестой разряд - с входом записи данных в
0 блок индикации 15, седьмой разряд - с входами сброса в ноль двух двоичных счетчиков 17, 18, девятый разряд - с первым1 входом элемента И 20, десятый разряд - с входом установки в ноль накапливающего суммато5 ра 13, одиннадцатый разряд - с входом выборки кристалла ОЗУ 14, двенадцатый разряд - с тактовым входом второго двоичного счетчика, тринадцатый разряд - с входом запись-считывание ОЗУ 14, вход
0 первого регистра 24 соединен с выходом АЦП 11,а выход этого регистра - с вторым входом сумматора 13, вход второго регистра 25 соединен с выходом первого ПЗУ 19, а выход второго регистра 25 - с вторым вхо5 дом элемента И 20, второй разряд второго ПЗУ 23 соединен с входом выборки кристалла первого регистра 24, восьмой разряд - с тактовым входом первого регистра 24, четырнадцатый разряд - с входом разрешения параллельной записи первого регистра
24, пятнадцатый разряд - с входом выборки кристалла второго регистра 25, шестнадцатый разряд - с входом разрешения параллельной записи второго регистра 25, семнадцатый разряд - с тактовым входом второго регистра 25.
Устройство работает следующим образом. С генератора тактовых импульсов 21 сигнал поступает на тактовый вход С двоичного счетчика 22, который является сметчиком поел е д о в а те ль но с т и ком а н д, записанных в ПЗУ 23. Эти команды должны приводить к следующим действиям. ,
1. Сброс счетчиков в #. Для этого на входы сброса в ноль счетчиков 17, 18 подается сигнал с 7-го разряда ПЗУ 23. При этом на выходе счетчика 18 устанавливается адрес кода первой выборки весовой функций, а на выходе ПЗУ 19, в котором заНйсайа дискретная весовая функция, появляется код этой выборки. На выходе счетчика 17 устанавливается адрес нулевого канала, к которому подсоединен, например, первый 1.1 датчик, и по этому адресу открывается соответствующие каналы аналоговых коммутаторов 6, 7, 9, а также определенная .ячейка-ОЗУ 14,. ;
2. По сигналу Щ с ПЗУ 23 сумматор 13 сбрасывается в О, бЗУ|4 и регистры сдвига 24, 25 переводятся в высокоомное состояние (сигналы 11,2, 15 ПЗУ 23 соответственно).
3. После действий, выполненных в п.1, измерительное напряжение от первого датчика через коммутатор 7 и усилитель 10 подается на вход АЦП 11. По сигналу 3 с ПЗУ 23 запускается АПЦ 11.
4. Через время, соответствующее времени преобразования АЦП 11, код измеряемого напряжения записывается е регистр сдвига 24, а код первой выборки весовой функции - в регистр сдвига 25 (сигналы 14, 16 ПЗУ 23).
5. Далее происходит умножение кода измеряемого напряжения (множимое) на код первой выборки весовой функции (множитель) мётодом сдвига и сложения. После выполнения предыдущих действий на первый вход сумматора 13 подается ноль, на второй вход - множимое, а на второй вход элемента И - младший разряд множителя. Если значение младшего разряда множителя равно 1, то элемент И открыт и тактовым сигналом 9 с ПЗУ 23 результат сложения переписывается на выход сумматора 13, если Младший разряд множителя равен 0, то элемент И закрыт и таким образом результат равен 0. После использования первого разряда множителя по сигналам 8 и 17 с ПЗУ 23 происходит сдвиг множимого на один разряд влево, а множителя - на один разряд вправо, Таким образом, на первом входе сумматора 13 находитсяпервое частичное произведение, на втором входе - сдвинутое на один разряд
множимое, а на втором входе элемента И - второй разряд множителя. Если значение вТбр бГб раЗ рйда множителя равно 1, то второе частичное произведение будет равно сумме первого частичного произведения
0 и сДШВутбто Нигодин разряд множимого. Если второй разряд множителя равен О, то второе частичное произведение будет равно первому частичному произведению. При использовании очередного разряда множи1
5 теля для формирования частичного произведения производится сдвиг множимого на один разряд влево. Искомое произведение . есть результат выполнения всех операций сдвига и сложения.
0 6. Произведение кода напряжения на код первой выборки весовой функции с выхода сумматора 13 сигналом 13 с ПЗУ 23 записывается в ячейку ОЗУ 14, адрес которой соответствует номеру канала.
5 7. По сигналу 5 с ПЗУ 23 состояние счётчика 17увеличивается на единицу. При этом подключается датчик 1.2 и повторяются все действия по п.п.2-6. Таким образом первые вы.борки сигнала каждого канала умножают0. ся на первую выборку весовой функции и записываются в соответствующие ячейки ОЗУ 14.
8. Далее счетчик 17 снова переходит на нулевой адрес и начинается обработка вто5 рых выборок каналов, Для этого по сигналу 12с ПЗУ 23 состояние счетчика 18 увеличивается на единицу, в результате чего на выходе ПЗУ 19 появляется код второй выборки весовой функции. После этого повторяются
0 п.п.2, 3, 4, 5, но уже, соответственно, для второй выборки весовой функции,
9. В результате на выходе и одновременно на первом входе сумматора 13 мы имеем произведение кода второй выборки
5 сигнала определенного канала на код второй выборки весовой функции. По сигналу 2 и 15 с ПЗУ 23 выход регистра 24 и 25 переводится в высокоомное состояние, и с ОЗУ 14 считывается обработанный результат
0 первой выборки данного канала, который подается на второй вход сумматора. Таким образом, в сумматоре 13 по сигналу 9 с ПЗУ 23 суммируются первая и вторая выборки каждого канала.
5
10. Сумма по п.9 записывается в ту же ячейку ОЗУ 14. Из вышеизложенного следует, что первые обработанные выборки каждого канала записываются непосредственно в ОЗУ, а каждая последующая обработанная
выборка должна суммироваться с предыдущей и снова записываться в ОЗУ 14,
11. Далее все действия по п.п.8-10 пр- вторяются, т.е. каждая выборка каждого канала умножается на определенную выборку весовой функции, В. конце цикла опроса и обработки сигналов всех датчиков в ячейках ОЗУ 14 будут записаны усредненные результаты измерения по каждому каналу,
12. При обработке последних выборок по сигналу 6 с ПЗУ 23 окончательные результаты записываются в блок индикации
15- ... , . . / : :
13. В устройстве предусмотрена коррекция дрейфа напряжения смещения уси- лмтеля 10 и коррекция коэффициента преобразования тракта измерения напряжения. После окончания опроса и обработки всех п каналов системы .по сигналу счетчика 17 включается дополнительный п+1 вход коммутатора 7. При этом к входу усилителя 11 подключается эталонный резистор 8, служащий для коррекции коэффициента преобразования. По сигналу 3 с ПЗУ 23 запускается АЦП 11 и одновременно код эталона переписывается в устройство коррекции результатов измерения 16 по сигналу 1 с ПЗУ 23, при этом все остальные блоки арифметической обработки сигнала отключены. В устройстве 16 этот код сравнивается с уставкой и в соответствии с разбалансом выдает сигнал управления на источник опорного напряжения 3. Устройство коррекции результатов измерения содержит вычитающее устройство и ЦАП, который преобразует несоответствие кода эталона с вставкой в аналоговый сигнал.
Далее подключается второй дополнительный вход п+2 коммутатора 7, который замыкает вход усилителя 10 на корпус. Уси- литель 10 представляет собой усилитель с периодической .коррекцией дрейфа, который содержит два операционных усилителя, управляемый ключ и конденсатор для запоминания напряжения смещения. В момент подключения.п+2 входа замыкается ключ и на конденсаторе устанавливается напряжение смещения, При последующей работе усилителя ключ размыкается и запомненное на конденсаторе напряжение компенсирует напряжение смещения ОУ. Управление ключом осуществляется сигналом 4 с ПЗУ 23,
14. В устройстве предусмотрена коррекция погрешности измерения температуры (напряжения), обусловленной влиянием изменения сопротивления линии связи.При опросе, например, первого датчика 1.1 по сигналу счетчика 7 открываются соответствующие каналы коммутаторов б, 7, 9, При этом от первого преобразователя 5 через
первый выв6д 2 .1.1, рёзйстивйый датчик 1.1, имеющий сопротивление R и четвертый вывод 2.4.1 протекает ток
lo const, где Uo - величина опорного напряжения;
К - коэффициент преобразования напряжения в ток.
Через четвертый 2.4.1 и третий .1 выводы протекает компенсационный ток 1К, равный IQ по величине, но встречно ему направленный инвертором. ,
4. В результате на вход АЦПI 11 через усилитель 10 подается, измеряемое напряжение
Ux - R2Ai( к)М - , где М - коэффициент усиления усилителя 10.
Из выражения следует, что при равенстве токов lo IK вышеназванная погрешность устраняется,
.......15. Для обеспечения заданной помехоустойчивости в предлагаемом устройстве используется весовое усреднение, сущность которого состоит в том, что результат преобразования в 1-м канале можно представить...... -.-:.
-j-Уа - -.--..,,- --::
Xi K / Xi(t)g(t)dt в аналоговой форме,
-Т/2
либо
N xi 2) в цифровой форме, j 1
где Xi(t) сигнал в i-м канале;
g(t) - весовая функция;
Nxij результат j-ro преобразования сигнала в I-м канале; . .
Nsj - j-тое значение весовой функции.
Применение весового усреднения при заданном подавлении помех обеспечивает уменьшение длительности преобразования сигнала. Весовое усреднение реализовано в цифровой форме, что дает возможность использовать параллельно-последовательный алгоритм весового усреднения сигналов датчиков, т.е. в интервале времени между двумя очередными выборками сигнала в данном канале осуществить преобразование выборок сигналов других каналов, как показано на фиг.2. Интервал усреднения, равный длительности выбранной весовой функции, разбивается на m участков (где m - количество выборок весовой функции). От количества участков и времени усреднения весовой функции прямо пропорционально
зависит диапазон подавляемых частот. За время длительности каждого участка опрашиваются поочередно все п каналов системы. В результате в течение времени усреднения необходимо обработать все m выборки сигнала каждого канала. Каждая очередная выборка сигнала данного канала умножается на текущее значение весовой функции, и результат суммируется с ранее накопленной суммой и записывается в соответствующую каждому каналу ячейку ОЗУ. Затем аналогично обрабатываются выборки сигналов последующих каналов. После окончания опроса последнего канала изменяется значение весовой функции и осуществляется обработка сигналов всех каналов на новом участке. В конце цикла опроса накопленные суммы в соответствующих ячейках ОЗУ представляют собой результаты весового усреднения выходных сигналов датчиков. При этом результат преобразования сигнала первого канала получим через время, равное Т, а каждого последующего канала с задержкой относительно предыдущего на
Ti T/(),
где Т - период усреднения весовой функции;/
m - количество значений весовой функции;
л - количество каналов.
Таким образом, длительность цикла опроса п датчиков устройства при параллельно-последовательном алгоритме составляет
Та Т + Т/т,
а при прямом методе реализации весового усреднения для n-канальной системы длительность цикла опроса датчиков составит
Т3 ,
т.е. за счет применения параллельно-последовательного алгоритма весового усреднения сигналов датчиков в устройстве повышено быстродействие приблизительно в
Тз/Т2 - п/(1 + 1 /т) праз 16. При весовом усреднении сигналов серьезное ограничение на быстродействие системы накладывает операция умножения, которая выполняется п раз. В прототипе умножитель реализован на накапливающем сумматоре, т.е. операция умножения выполняется посредством операции сложения, В этом случае необходимо, выходной код АЦП сложить сам на себя столько раз, каково значение весовой функции. В прототипе общее время обработки одной выборки сигнала составляет
Тп - + + ,
где t - период частоты тактового генератб- ра:
- время преобразования АЦП (для АЦП К1108ПВ1 16);
v - максимальное значение весовой функции в десятичном коде;.
время выполнения операции умножения;
- время, необходимое для выполнения таких действий, как запись и считывание из ОЗУ, суммирование произведения с
.0 предыдущими результатами обработки входного сигнала данного канала и т.п. (для выполнения упомянутых выше операций С 10) в устройстве операция умножения выполняется методом сдвига и сложения. 065 щее время обработки одной выборки сигнала составляет
Тз + + сЧ
где р - количество двоичных разрядов максимального значения весовой функции;
0 - время выполнения операции умножения.
. Таким образом, в заявляемом устройстве за счет ускорения операции умножения увеличено быстродействие в Тп/Тз раз.
5 Формул а и зоб ре тения
Многоканальное устройство для измерения температуры, содержащее источник напряжения, соединенный с входом инвертора и с входом первого преобразователя
0 напряжения-ток, выход которого подключен к входу первого коммутатора, к выходам которого подключены первые токовые выводы резистивных датчиков, первые потенциальные выводы которых соединены
.5 соответственно с входами второго коммутатора, первый дополнительный вход второго коммутатора соединен с одним из выходов первого коммутатора и с выводом эталонного резистора, второй вывод которого соеди0 нен с общей шиной, при этом вторые потенциальные выводы резистивных датчиков соединены с входами третьего коммутатора, а вторые токовые выводы - с общей шиной и с вторым дополнительным входом
5 второго коммутатора, выход которого через масштабирующий усилитель соединен с входом аналого-цифрового преобразователя, инвертор через второй преобразователь напряжение-ток соединен с выходом треть0 его коммутатора, выход накапливающего сумматора соединен с входом оперативного запоминающего устройства, с входом блока индикации и с первым входом этого же сумматора, второй вход сумматора соединен с
5 выходом оперативного запоминающего устройства, выход аналого-цифрового преобразователя соединен с устройством коррекции результатов, выход которого соединен с управляющим входом источника опорного напряжения, выход первого двомччого счетчика соединен с адресными входами оперативного запоминающего устройства, блока индикации, первого, второго и третьего коммутаторов, выход второго двоичного счетчика соединен с адресным вхо- дом первого постоянного запоминающего устройства, выход элемента И соединен с тактовым входом накапливающего сумматора, выход генератора тактовых импульсов соединен с тактовым входом третьего дво- ичного счетчика, выход которого соединен с адресным входом второго постоянного запоминающего устройства, первый разряд которого соединен с управляющим входом устройства коррекции результатов измере- ния, третий разряд - с запускающим входом аналого-цифрового преобразователя, четвертый разряд - с-управляющим входом масштабирующего усилителя, пятый разряд
- с тактовым входом первого двоичного счетчика, шестой разряд - с входом записи данных в блок индикации, седьмой разряд - с входами сброса в О первого и второго двоичных счетчиков, девятый разряд - с первым входом элемента И, десятый разряд
- с входом установки в О накапливающего
сумматора, одиннадцатый разряд - с входом выборки кристалла оперативного запо- минающего устройства, двенадцатый разряд - с тактовым входом второго двоичного счетчика, тринадцатый разряд - с входом запись-считывание оперативного запоминающего устройства, отличающееся тем. что, с целью повышения быстродействия, в него введены первый и второй регистры сдвига, информационные входы которых соединены соответственное выходом аналого-цифрового преобразователя и выходом первого постоянного запоминающего устройства, а выходы - с вторым входом накапливающего сумматора и с вторым- входом элемента И, второе постоянное запоминающее устройство вторым, восьмым и четырнадцатым разрядами соединено соответственно с входом выборки кристалла, с тактовым входом и с входом разрешения параллельной записи первого регистра сдвига, а пятнадцатым, шестнадцатым и семнадцатым с входом еыборкй кристалла, с входом разрешения параллельной записи и с тактовым входом второго регистра сдвига.
K2
;
тч -т/т.
/77
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Многоканальное устройство для измерения температуры | 1989 |
|
SU1672239A1 |
УСТРОЙСТВО ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ | 1991 |
|
RU2010448C1 |
Параллельно-последовательный аналого-цифровой преобразователь | 1985 |
|
SU1305851A1 |
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ УГЛА В КОД ДЛЯ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОМЕХАНОТРОНИКИ | 1994 |
|
RU2094945C1 |
Цифроаналоговый генератор телевизионного сигнала | 1989 |
|
SU1654978A1 |
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР ОТКЛОНЕНИЙ НАПРЯЖЕНИЯ | 1992 |
|
RU2041497C1 |
УСТРОЙСТВО СИНХРОНИЗАЦИИ М-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ | 1983 |
|
SU1840196A1 |
ПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО ШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ | 1983 |
|
SU1840292A1 |
Цифровой обнаружитель-измеритель частоты | 1989 |
|
SU1797127A1 |
УСТРОЙСТВО СИНХРОНИЗАЦИИ М-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ | 1984 |
|
SU1840075A1 |
Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться для измерения температуры и напряжения. С целью повышения быстродействия первый дополнительный вход второго коммутатора соединен с одним из выходов первого коммутатора и с выходом эталонного резистора, второй вывод которого соединен с общей шиной, при этом вторые потенциальные выводы резистивных датчиков соединены с входами третьего коммутатора, а вторые токовые выводы - с общей шиной и с вторым дополнительным входом второго коммутатора, инвертор через второй преобразователь напряжение-ток соединен с выходом третьего коммутатора. 2 ил.
кз
JI -Tln-m
«
I 99
Фаг, 2
Многоканальное устройство для измерения температуры | 1989 |
|
SU1672239A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1993-01-30—Публикация
1990-11-11—Подача