выходу генератора импульеов запуека 3, блоки памяти 4i-4ге, сдвигающий регистр 5, генератор импульсов тактирования 6, инверторы -7п, сумматоры 8i-8п, блоки управляемых накопительных конденсаторов 9),i-9п,т и генераторы тока . Перед началом работы ячейки сдвигаюпдего регистра 5 кольцевого типа устанавливают в исходное состояние. Источник входного сигнала подключают ко входу блока умиожения 1. На вторые входы этого блока .подаются функции Уолша с выходов генератора 2 функции Уолша. Функции Уолша вырабатываются геиератором 2 из опорной последовательности имиульсов, которую вырабатывает генератор импульсов запуска 3. Блок умножения 1 производит перемножение входного сигнала с каждой функцией Уолща, и таким образом на i-й выход блока умножения 1 поступает сигнал, равный произведению входного сигнала и f-й функции Уолша. С этого выхода блока умножения 1 сигнал поступает на вход i-ro генератора тока 10. Ток на выходе генератора тока 10 пропорционален уровню ВХОДНОГО сигнала. Выходной сигнал генератора тока поступает на вход инвертора 7, инвертируется и поступает на первый вход сумматора 8. Тот же сигиал с выхода генератора тока 10 поетупает на входы управляемых накопительных конденсаторов 9 с заземленными коммутирующими ключами. На управляющие входы этих конденсаторов поступают импульсы управления с выходов сдвигающего регистра 5. В любой момент времени, в зависимоети от того, на каком выходе регистра 5 уровень выходного напряжения соответствует единичному состоянию, замкнут один из ключей t-ro управляемого конденсатора и, таким образом, через конденсатор протекает ток. За период Т, равный периоду ортогональиоети системы функций Уолша, происходит подключение всех конденсаторов, и суммарныи их заряд пропорционален интеграллу от выходного тока генератора тока 10 за .период Т. Напряжение на конденсаторах пропорционально заряду, и сумматор 8; образует сумму напряжений на веех k конденсаторах 9t,i- 9i,m в виде еуммы разности потенциалов первой и второй обкладок конденсаторов.
Коэффициент нередачи сумматора 8 но первому входу в т раз больше чем по остальным (т-1) входам, поэтому на выходе сумматора 8 образуетея алгебраическая сумма разности потенциалов первых и вторых обкладок конденсагоров 9.
Выходное напряжение (-го сумматора 8i, таким образом, пропорционально интегралу произведения входного сигнала и t-й функции Уолша, определенному за период Т, т. е. пропорционально коэффициенту Уолша. Поскольку разряд конденсаторов 9 со временем не производится, то коэффициеит Уолша во
нератора тока подключен к первым входам соответствующей группы блоков управляемых накопительных конденсаторов и входу соответствующего инвертора, вторые входы всех блоков управляемых накопительных конденсаторов соединены с шиной нулевого потенциала, их унравляющие входы подключены к выходам сдвигающего регистра, а выходы соединены со входом соответствующего сумматора, к которому подключен также выход соответетвующего инвертора, выходы сумматоров являются второй группой выходов анализатора и соединены со входом соответствующего блока памяти, управляющие входы всех блоков памяти соединены с выходом генератора импульсов тактирования, вход сдвигающего periiCTpa подключен к выходу генератора импульсов запуска.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе времени определяется на интервале (t.r+t). Блок памяти 4i, представляющий собой динамическое запоминающее устройство, производит выборку и хранение выходного сигнала сумматора 8i с периодом следования импульсов генератора импульсов тактирования запоминающих ячеек. Таким образом, группа выходов анализатора образованная выходами дололнительиых ячеек, позволяет наблюдать коэффициенты Уолта, определенные на фиксированном интервале. Предложенный анализатор легко перестраивает свой базовый интервал Г, определяемый периодом ортогональности системы функций Уолша. Для перестройки анализатора достаточно изменить частоту выходных импульсов генератора импульсов запуска 3. Упрощение перестраиваемости в анализаторе позволяет использовать его в широком диапазоне частот, для перекрытия которого лотребовалось бы несколько ранее известных анализаторов. Формула изобретения Перестраиваемый анализатор спектра Уолпга, содержащий блок умножения, нервый вход которого является входом анализатора, а второй вход подключен к выходу генератора функций Уолша, вход которого подключен к выходу генератора импульсов запуска, и олоки памяти, выходы которых являются первой группой выходов анализатора, отличающийся тем, что, с целью упрощения и расширения функциональных возможностей, он содержит сдвигающий регистр, генератор импульсов тактирования, инверторы, сумматоры, блоки управляемых накояительных конденсаторов и генераторы тока, вход каладого из которых соединен с соответствующим выходом блока умножения, а выход каждого ге1. Хармут. Применение функций Уолша в теории связи. «Зарубежная радиоэлектроника, 1971, № 8.
2. Бесверттер. Анализ и синтез сигналов с помощью функций Уолша. «Зарубежная радиоэлектроника, 1972, № 5.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Анализатор спектра | 1977 |
|
SU732759A1 |
Анализатор спектра | 1977 |
|
SU734581A1 |
Спектральный анализатор | 1977 |
|
SU789866A1 |
Спектральный анализатор случайных сигналов | 1984 |
|
SU1269048A1 |
МОДУЛЯТОР ДИСКРЕТНОГО СИГНАЛА ПО ВРЕМЕННОМУ ПОЛОЖЕНИЮ | 2018 |
|
RU2677358C1 |
Время-импульсный анализаторСигНАлА | 1979 |
|
SU817725A1 |
МНОГОКАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | 2020 |
|
RU2722462C1 |
Анализатор квазипериодических сигналов | 1983 |
|
SU1166007A1 |
ГЕНЕРАТОР ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ КОДА СТИФФЛЕРА | 2017 |
|
RU2668742C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МЕХАНИЗМОВ | 2013 |
|
RU2531474C1 |
Авторы
Даты
1977-09-15—Публикация
1975-10-03—Подача