разователя, вход которого подключен к выходу оптимизатора. При фиксированных характеристиках канала связи пропускная способность, отношение сигнал/шум пе представляет возможным добиться малости ооеих составляющих суммарной погрешности. Так, например, если увеличивать число разрядов кода, которым передается информация по каналу связи, то уменьшится погрешность квантования SKB, но увеличится интервал дискретизации, а следовательно, и погрешность аппроксимации еа. При уменьшении интервала дискретизации, т. е. при уменьшении еа увеличится погрешность квантования бкв, так как уменьшится число разрядов кода. Анализ суммарной погрешности, состояш,ей из погрешностей аппроксимации и квантования, показал, что-минимальное значение суммарной погрешности определяется равенством производных составляющих погрешностей по числу разрядов кода. Оптимальное число разряДов-кода Лопт при этом определяется формулойл- п+ 1 где п - степень аппроксимации сигнала; т - число разрядов кода адреса (номера датЭто выражение показывает алгоритм работы оптимизатора. Описание иллюстрируется блок-схемой устройства, преставленной на чертеже. Устройство содержит датчики информации 1, предназначенные для преобразования информации от объекта в электрический сигнал, например напряжение постоянного тока, выходы которых соединены со входами преобразователей 2 погрешности аппроксимации, предназначенных для выработки сигнала (напряжения), пропорционального погрешности аппроксимации по выбранному алгоритму, и с сигнальными входами ключей 3, служащих для передачи сигналов датчиков на вход аналого-цифрового преобразователя 4, предназначенного, в свою очередь, для преобразования аналоговых сигналов в код. Устройство содержит также анализатор 5 погрешности аппроксимации, служащий для выработки сигнала на включение ключа 3, соответствующего тому датчику, погрешность аппроксимации сигнала которого наибольшая в данный момент, и для передачи значения этой погрешности на вход оптимизатора 6. Оптимизатор служит для сравнения погрешностей 8а и SKB и выработки сигнала на включение оптимального числа разрядов кода аналого-цифрового преобразователя 4 в соответствии с выражением (1), выход которого подключен к блоку считывания 7, а выходы блока 5 подключены к управляющим входам ключей 3 и ко входу оптимизатора 6, второй вход которого соединен с одним из выходов преобразователя 4. Блок считывания 7 предназначен для преобразования параллельного кода в последовательный и выдачи его в канал связи, а также для управления работой всего устройства, устройство работает следуюш,им образом. Преобразователи 2 погрешности аппроксимации непрерывно анализируют сигналы с выходов датчиков 1 и выдают на анализатор 5 погрешности аппроксимации сигналы (напряжения), пропорциональные погрешности аппроксимации в соответствии с выбранным алгоритмом. Анализатор 5 определяет номер датчика, у которого погрешность аппроксимации наибольшая, и включает соответстБуюш,ий ключ ci. Значение наибольшей по всем датчикам погрешности аппроксимации подается на оптимизатор 6. На второй вход оптимизатора поступает сигнал от аналого-цифрового преобразователя 4, пропорциональный погрешности квантования Вкв- Оптимизатор 6 произвоДит действия, соответствующие формуле (1), и выдает команду на включение онтимального числа разрядов. После этого аналого-цифровой преобразователь 4 преобразует аналоговый сигнал от выбранного датчика в код и передает его в блок считывания 7, куда также поступает код номера выбранного датчика. Блок считывания производит преобразование параллельных кодов адреса и параметра в последовательный и передает последовательный код в канал связи, iio окончании передачи последнего разряда кода параметра блок считывания 7 выдает сигнал управления на анализатор о погрешности аппроксимации, позволяющий нахождение нового «наиболее активного датчика, т. е. датчика, погрешность аппроксимации сигнала которого наибольшая в данный момент. Цикл раооты устройства повторяется. Так как время нахождения «наиболее активного датчика и время работы оптимизатора Ь может быть значительно меньше времени передачи кода в канал связи, то можно считать, что кодовые импульсы идут в канале связи непрерывно, то есть полностью используется пропускная способность канала связи, При этом минимизируется суммарная погрешность устройства. Предмет изобретения Устройство для преобразования телеметрической информации, содержащее датчики информации, выход каждого из которых подключен ко входу соответствующего преобразователя погрешности аппроксимации и к сигнальному входу соответствующего ключа, выходы которых объединены и подключены к первому входу аналого-цифрового преобразователя, одни выходы которого соединены с блоком считывания, отличающееся тем, что, с целью повышения точности передачи телеизмерений, в пего введены анализатор погрешности аппроксимации и оптимизатор, причем выходы преобразователей погрешности аппроксимации подключены к одним входам
анализатора погрешности аппроксимации, к другому входу которого подключен блок считывания, один выход анализатора погрешности аппроксимации подключен к первому входу оптимизатора, а другие выходы - к соответствующим входам блока считывания и ко входам ключей, второй вход оптимизатора соединен с соответствующим выходом аналогоцифрового преобразователя, вход которого подключен к выходу оптимизатора.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Система для телеизмерений | 1974 |
|
SU493788A1 |
Устройство для передачи телеизмерительной информации | 1974 |
|
SU510738A1 |
Телеизмерительная система | 1977 |
|
SU669376A1 |
Адаптивный коммутатор телеизме-РиТЕльНОй СиСТЕМы | 1979 |
|
SU798947A2 |
Адаптивное телеизмерительное устройство | 1980 |
|
SU894775A1 |
Устройство для передачи телеметрической информации | 1982 |
|
SU1030830A1 |
Адаптивный коммутатор телеизмерительной системы | 1982 |
|
SU1083216A1 |
Устройство для передачи телеметрической информации | 1986 |
|
SU1336077A1 |
Устройство для передачи телеизмерений | 1975 |
|
SU534779A1 |
Устройство для передачи телеизмерений | 1978 |
|
SU746670A1 |
Авторы
Даты
1975-05-15—Публикация
1974-04-04—Подача