Известны преобразователи напряжения в код, содержащие генератор импульсов, цифровой регистр с вентилями, усилитель постоянного тока и схему сравнения.
Предложенный преобразователь отличается от известного тем, что он содержит дополнительные схемы И, соединяющие вход усилителя с соответствующими разрядами цифрового регистра, схемы НЕ, соединяющие вход усилителя с источником эталонного напряжения, и схемы И, соединяющие разряды цифрового регистра с выходом дещифратора.
Это ускоряет процесс нахождения очередного разряда числа.
На чертеже дана блок-схема устройства.
Оно содержит генератор 1 импульсов, триггеры 2j 3 счетчика разрядов цифрового регистра, дешифратор 4, триггеры 5, 6, 7 цифрового регистра, усилитель постоянного тока 8, схему сравнения 9, источник эталонного напряжения 10, схемы Я 11-21, схемы НЕ 22- 24, сопротивления 25-30 и линию задержки 31.
Сопротивления 25, 27, 29 для преобразования в двоичный код берутся в соотношении 1:2:4.
В исходном состоянии на выходе d дешифратора имеется сигнал. При этом схемы запрета 22-24 открыты, а схемы 16-18 закрыты.
В режиме преобразования напряжения в код открывается вентиль 11, и импульсы с генератора 1 поступают на триггер 2 и линию задержки 31. При этом возбуждается шина а дешифратора, подавая сигнал запрета на схему 22 и открывая схему 16. Это означает, что на входное сопротивление 26, равпое сопротивлению 25, поступает напряжение . Величина напряжения 37 выбирается равной сигналу с единичного выхода триггеров 5, 6, 7,
когда они находятся в состоянии «1. На выходе усилителя 8 появляется напряжение, эквивалентное цифровому коду, зафиксировапному в регистре кода, но с единице) в старшем разряде. Это напряжепие подается на
схему сравнения и сравнивается с LBX.
Если входное напряжение больше или равно этому напряжению, то сигнал со схемы сравнения поступает на схему 12 и разрешает импульсу с линии задержки 31 пройти на схемы 13, 14, 15. Так как сигнал присутствует лишь на выходе а дешифратора, то этот импульс проходит только через схему 13 и устанавливает триггер 5 в «1. ( ), то это означает, что код, зафиксированный иа цифровом регистре, является искомым. Если Lax меньше напряжения, ностунающего с усилителя, то схема 12 закрыта, и триггер 5 остается в нулевом состоянии. Таким образом, находится старший разряд искомого цифрового кода, эквивалентного LBX Определение первого после старшего разряда искомого цифрового кода начинается с приходом второго импульса с генератора /. Этот имнульс устанав..нвает счетчик в состояние О 1 (что соответствует появлению сигнала на выходе b дешифратора), и поступает на линию задержки 31. При этом открывается схема 17, и закрывается схема НЕ 23. Напряжение эт поступает на сопротивление 28, равное сопротивлению 27. Поэтому наличие напряжения на сопротивлении 28 равнозначно наличию постунаюшего иа сопротивление 27 сигнала с единичного выхода триггера 6, который находится в состоянии «1. Таким образом, на выходе усилителя получено напряжение, эквивалентное зафиксированному на цифровом регистре кол,а, но у этого кода очередной (первый после старшего) разряд содержит единицу. Это напряжение сравнивается с С/вх на схеме сравнения. Если t/вх больше или равно этому напряжению, то схема сравнения выдает на схему 12 сигнал ; , который разрешает второму импульсу поступить с линии задержки 31 на схемы /5, 14, 15. Так как только на одном выходе b дешифратора присутствует сигнал, то импульс проходит только через открытую схему 14 и устанавливает триггер 6 5 го 15 20 25 30 35 в сднннцу. При сигнале ( ) зафиксированный на цифровом регистре код равен искомому ко;;у. Если бвх меньше выходного иапряжения усилителя, то схема 12 остается закрытой, и триггер 6 остается в нулевом состоянии. Так определяется второй старший разряд искомого цифрового кода, эквивалентного UBX Прн прохождении третьего импульса операции повторяются в той же последовательности. Процесс завершается, когда найдено значенне последнего разряда цифрового кода (т. е. когда иояаляется сигнал на выходе d дешифратора или сигнал ( ) иа выходе схемы сравнеиия 9). Схемы 19-21 используются в случае преобразования кода «вх в напряжение снимаемого с усилителя 8 постоянного тока. Чертеж иллюстрирует преобразование напряжения в трехразрядный двоичный код. Предмет изобретения Преобразователь напряжения в код, содержащий генератор импульсов, цифровой регистр, вентили, усилитель постоянного тока, счетчик разрядов цифрового регистра с дешифратором, схему сравнения, отличающийся тем, что, с целью повышения быстродействия, он содержит схемы И, соединяюшие вход усилителя с соответствуюш,ими разрядами цифрового регистра, схемы НЕ, соединяющие вход усилителя с источником эталонного напряжения, и схемы И, соедиияюшие разряды цифрового регистра с выходом дешифратора.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ В КОД | 1969 |
|
SU247644A1 |
Устройство для дискретного преобразования Фурье | 1984 |
|
SU1188751A1 |
Параллельно-последовательный преобразователь напряжения в код | 1982 |
|
SU1039027A2 |
Устройство для контроля сопротивления | 1988 |
|
SU1651231A1 |
УСТРОЙСТВО АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ | 1991 |
|
RU2020751C1 |
АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | 1971 |
|
SU310270A1 |
Устройство для ввода аналоговой информации | 1988 |
|
SU1501026A1 |
АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ С САМОКОНТРОЛЕМ | 2010 |
|
RU2431233C1 |
Ультразвуковой дефектоскоп | 1988 |
|
SU1536302A1 |
Буферное запоминающее устройство | 1986 |
|
SU1374279A1 |
Даты
1967-01-01—Публикация