Для того, чтобы повысить функциональные возможности устройства, т. е. увеличить коэффициент сжатия, к значению нервой производной сигнала в момент отсчета добавлен сигнал коррекции, снимаемый с генератора 7 гипер- 5 болического напрял ения с помощью ключевых элементов 5 или 6. Выбор величины сигнала коррекции поясняется графиком, изображенным на фиг. 2. В устройстве-прототипе аппроксимирующий но- 10 лином моделируется прямой АВ. Погрещность аппроксимации входного сигнала K(i) моделирующим полиномом к(1) определяется в соответствии с зависимостью е(0 X({)-X(t,dt.(1) где x(0 - значение первой производной сигнала; x,(ti} - запомненное значение первой производной сигнала в момент предыдущего отсчета (/i). Последующий отсчет берется в момент времени, когда величина погрешности аппроксимации достигает допустимого значения еС/) 6g, т. е. в момент (fe). В предлагаемом устройстве для новышеиия эффективности в момент /ч в заноминающевычитающий блок 3 вводится дополнительный сигнал коррекции, который изменяет наклон X(t}, причем изменение наклона в ту или другую сторону однозначно связано со знаком величины погрещности аппроксимации. В том числе, когда ногрещность аппроксимации имеет знак «плюс, элемент сравнения 4 открывает ключевой элемент 5, и сигнал коррекции вводится со знаком «минус, т. е. иаклон к(1) изменяется в сторону оси t. В противоположном случае открывается ключевой эле.мент 6, и сигнал коррекцш-1 вводится со знаком «плюс, т. е. иаклон x,(t) изменяется в сторону от оси /. 15 Величина сигнала коррекции (обозначим ее через а), выбирается из условия получения максимальной эффективности при сохранении заданного качества работы (непревыщение погрешности аппроксимации над уровнем допустимой погрешности sg). Скорректированная прямая л:ск(0 отвечающая данным условиям, будет проходить через точку D. В этой точкквыражение (1) примет следующий вид: ( (t, , t. значение величины сигнала откуда находим коррекции: где А /2 - i. Из графика видно, что новый момент квантования находится в точке /з, т. е. длительность интервала аппроксимации увеличивается, следовательно увеличивается и эффективность устройства. Формула и 3 о б р е т е н н я Устройство для определения моментов времени квантования сигнала по авт. св. Ло 456361, отличающееся тем, что, с целью повышения функциональных возможностей устройства, в него введены генератор гиперболического напряжения и ключевые элементы, унравляющие входы которых соединены с импульсными выходами элемента сравнения, выход последнего соединен с входом генератора гиперболического напряжения, выход этого генератора соединен со входами ключевых элементов, выходы которых иодключены к дополнительным входам запомииающе-вычитающего блока.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для определения моментов времени квантования | 1976 |
|
SU588625A1 |
Устройство для определения моментов времени квантования сигналов | 1984 |
|
SU1167731A1 |
Устройство для определения моментов времени квантования сигнала | 1975 |
|
SU714642A1 |
Устройство для вычисления логарифмической функции | 1980 |
|
SU930314A1 |
Система для телеизмерений | 1974 |
|
SU493788A1 |
Устройство для определения моментов времени квантования сигнала | 1982 |
|
SU1069154A2 |
Телеметрическая система | 1979 |
|
SU805381A1 |
Аналого-цифровой преобразователь сдвига фаз | 1979 |
|
SU788376A1 |
Многоразрядный функциональный преобразователь | 1975 |
|
SU585506A1 |
Устройство для вычисления дробно-рациональных функций | 1980 |
|
SU934482A1 |
Авторы
Даты
1977-09-30—Публикация
1976-05-17—Подача