Многоканальный преобразователь временных параметров в код Советский патент 1978 года по МПК H03K13/20 

Описание патента на изобретение SU603117A1

(54)МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ВРЕЛ ЕН11ЫХ-ПАРАМЕТРОВ В КОД

Похожие патенты SU603117A1

название год авторы номер документа
Система для проведения испытаний турбины 1989
  • Сапотницкий Александр Яковлевич
  • Беликов Николай Вячеславович
SU1636706A1
Устройство для контроля сопротивления 1988
  • Гришуткин Александр Николаевич
  • Пуцков Владимир Николаевич
  • Новиков Николай Николаевич
  • Альмамбетов Владимир Калесович
SU1651231A1
Измеритель временных интервалов 1983
  • Антонов Виктор Владимирович
SU1155990A1
Устройство контроля электромагнитных параметров гибкого магнитного диска 1988
  • Тележенко Валентин Николаевич
  • Чуглазов Геннадий Николаевич
  • Подгорный Александр Анатольевич
  • Петренко Николай Васильевич
  • Бублик Ирина Васильевна
SU1578627A1
Многоканальный преобразователь напряжения в код 1977
  • Вершинин Александр Сергеевич
SU658586A1
Устройство для контроля объектов 1975
  • Вахнин Владимир Павлович
  • Виноградов Сергей Наумович
  • Пермяков Юрий Федорович
  • Рачков Борис Михайлович
SU577529A1
Устройство для программного управления 1974
  • Коробочкин Генрих Михайлович
SU578640A2
Устройство контроля и регистрации параметров химических источников тока 1977
  • Карпухин Григорий Парфенович
  • Савостьянов Михаил Евсеевич
  • Лышковский Виктор Григорьевич
SU731501A1
Устройство для контроля металлизированных переходов печатной платы 1985
  • Антонов Олег Васильевич
  • Ермаков Юрий Васильевич
  • Ломако Феликс Александрович
  • Дяблов Борис Миронович
  • Хромов Олег Викторович
SU1308955A1
Устройство для контроля знаний оператора 1985
  • Ротштейн Александр Петрович
  • Кузнецов Петр Дмитриевич
  • Кулев Александр Аркадьевич
  • Мокина Наталья Михайловна
SU1256077A2

Иллюстрации к изобретению SU 603 117 A1

Реферат патента 1978 года Многоканальный преобразователь временных параметров в код

Формула изобретения SU 603 117 A1

Изобретение относится к области вычислич;ельной техники и может быть применено в системах обработки частотной, частотно-импульсной или время-импульсной информации.

Известны многоканальные преобразователи временных параметров в код, содержащие коммутатор и измерительное устройство 1.

К недостаткам таких преобразователей следует отнести большое время готовности.

Известно устройство, содержащее коммутатор входных сигналов, подключенный через первый ключ, управляемый первым триггером, к .счетчику периодов, выходы которого через второй триггер связаны с вторым ключом, сигнальный вход последнего соединен с выходом генератора эталонной частоты, блок сравнения кодов, подключенный к выходам измерительного счетчика и программного устройства, третий триггер, входы которого через сборки подключены к выходу блока сравнения кодов, счетчик циклов, цепь опроса и цепь сброса 2.

Основным недостатком известных устройств является то, что число заполнений измерительного счетчика рабно числу измерений эталонных сигналов, что занимает много времени и увеличивает время готовности преобразователей.

Цель изобретения - сокращение времени готовности преобразователя.

Цель эта достигается тем, что в многоканальный преобразователь временных параметров в код введены пять элементов совпадения, дополнительные триггер и блок сравнения кодов, дополнительная сборка, причем выходы третьего триггера соединены с первыми входами двух элементов совпадения, второй вход первого элемента совпадения подключен к выходу второго триггера, а выход - через дополнительный триггер к второму входу второго элемента совпадения и к одному из входов третьего и четвертого элементов совпадения, вторые входы которых и третий вход второго элемента совпадения соединены с выходом программного устройства, третий вход третьего элемента совпадения подключен к выходу дополнительного блока сравнения кодов, выход третьего элемента совпадения подключен к входу программного устройства и цепи сброса, третий вход четвертого элемента совпадения подключен к генератору эталонной частоты, а выход - к одному входу дополнительной сборки, второй вход которой соединен с выходом второго ключа, а выход подключен к входу из.мерительного счетчика, выход дополнительного блока сравнения кодов соединен с входом

дополнительного триггера, нулевой выход которого подключен к первому входу пятого элем та совпадения, второй и третий входы которого подключены соответственно к выходу программного устройства и второму выходу второго триггера, а выход соединен с цепью опроса измерительного счетчика, выход второго элемента совпадения подключен к счетчику циклов.

На чертеже изображена функциональная схема предлагаемого преобразователя.

Устройство содержит коммутатор 1, осуществляющий подключения одного из источников 2 входных сигналов через первый ключ 3 к входу счетчика 4 периодов; триггер 5, управляющий ключом 3,сборку 6, программное устройство 7, которое выдает управляющие сигналы, необходимый код в счетчик 3 периодов, и разрешающие сигналы на блок 8 сравнения кодов. На измерительный счетчик 9 поступают импульсы эталонной частоты с генератора И) эталонной частоты через второй ключ 11 и сборку 12. Ключ 11 управляется триггером 13. Через сборку 12 на вход измерительного счетчика 9 поступают также серии импульсов с элемента 14 совпадения, дополняющие счетчик 9 до очередного состояния «Нет нормы.

Элемент совпадения 15 выдает сигнал опроса, который через сборку 16 цепи опроса поступает на выходные вентили 17 измерительного счетчика 9.

Счетчик циклов 18 служит для задания режимов работы прибора и опроса элемента 19 совпадения, предназначенного для выдачи результирующего сигнала самопроверки «Исправен. Формирование сигналов «Сброс и «Пуск в каждом цикле самопроверки осуществляется при помощи элемента 20 совпадения, которая управляется дополнительным блоком 21 сравнения кодов, подключенным к выходам измерительного счетчика 9. Триггер 22 управляется дополнительным блоком 21 сравнения кодов и элементом 23 совпадения, а триггер 24 - сборка.ми 25 и 26 результата прохождения цикла «Норма и «Нет нормы соответственно. Переключение циклов в режиме самопроверки в программном устройстве 7 и работа счетчика циклов 18 осуществляются по сигналам, идущим с элемента совпадения 27. Элемент- 28 совпадения служит для выдачи сигнала «Неисправен в случае непрохождения хотя бы одного режима самопроверки.

Устройство работает следующим образом.

На программное устройство 7 поступает команда «Самопроверка. По этой команде программное устройство 7 выдает «Признак самопроверки на элементы 14, 15, 20, 27 совпадения и дополнительный блок 21 сравнения кодов, сбрасывает все устройство в исходное состояние через сборку 6 и выдает команду «Пуск на триггер 5, который открывает ключ 3. Частота, соответствующая первому режиму проверки, через коммутатор 1 и ключ 3 начинает поступать в счетчик 4 периодов, в который по заднему фронту импульса «Сброс введен код первой проверки из программного устройства 7.

Первый импульс со счетчика 4 периодов посту- пает на вход триггера 13, который-открывает ключ ,11,,и эталонная частота с выхода генератора 10 через сборку 12 начинает поступать в измерительный счетчик 9. По переполнению счетчика 4 срабатывают триггеры 5 и 13, перекрывающие ключи 3 и 11. В процессе заполнения счетчика 9 опрашивается блок 8 сравнения кодов «Норма и «Нет нормы..

В случае получения с него сигнала «Нет нормы на выходе элемента совпадения 15 появляется разрешающий сигнал, а результат проверки выдается на печать через элементы 17 и 28 совпадения, при этом режим самопроверки останавливается, так как в програм.мное устройство 7 не поступает сигнал с элемента 27 совг1аде1шя. В случае получения результата «Норма срабатывает триггер 24, по получению сигнала «Опрос с триггера 13 (заполнение счетчика 4) через элемент 23 сов.падения срабатывает триггер 22. Эталонная частота через элемент совпадения 14 и сборку 12 начинает поступать в измерительный счетчик 9, дополняя его до емкости, соответствующей коду установки блока 8 сравнения кодов «Нет нормы первой проверки. Триггер 24 возвращается в исходное состояние.

Элемент 27 совпадения выдает сигнал «Прохождение самопроверки цикла в программное устройство 7, который переводит счетчик 18 в .следующее положение. Сигнал с дополнительного блока 21 сравнения кодов самопроверки поступает на элемент 2Q совпадения, который через сборку 6 срабатывает все устройство в исход: ное состояние, кроме измерительного счетчика 9 и триггера 22. Следующий импульс с дополнительного блока 21 сравнения кодов самопроверки ,возвращает триггер 22 в исходное состояние, при ,этом закрывается элемент 14 совпадения {кончается дополнение измерительного счетчика 9) и формнруется задний фронт сигнала с элемента 20 совпадения, по которому кончается сброс прибора, и программное устройство 7 формирует сигнал на взведение триггера 5.

Поскольку по сигналу с элемента 27 совпадения счетчик 18 переходит в следующее положение, то на вход ключа 3 от одного из источников 2 входных сигналов через коммутатор 1 поступает другая частота, соответствующая следующему режиму самопроверки. Этому же режиму соответствует код, введенный в счетчик периодов.

Дальнейшая работа проходит аналогично предыдущему режиму. В случае, если проверка во всех режимах прошла нормально, на печать выдается результирующий сигнал «Исправен через элемент 19 совпадения и условный код, позволяющий проверить все выходные устройства через элемент 17 совпадения.

Сигнал «Неисправность выдается через элемент 28 совпадения после непрохождения любого из циклов.

В предлагаемом преобразователе за счет введения небольшого числа дополнительных элементов (по сравнению с основным оборудованием) сокращено время проверки работоспособности всех режимов.

Выигрыш по времени получается за счет однократного заполнения измерительного счетчика для индикации выходных сигналов по всем допускам. Время готовности сокращается в п раз в случае измерения всех режимов с максимальной точностью и приблизительно в п/2 раз в случае измерения в реально допускаемыми погрещностями (где п - число измеряемых источников входных сигналов).

Формула изобретения

Многоканальный преобразователь временных параметров в код, содержащий коммутатор входных сигналов, подключенный через первый ключ, управляемый первым триггером, к счетчику периодов, выходь которого через второй триггер связаны с вторым ключом, сигнальный вход которого соединен с выходом генератора эталонной частоты, блок сравнения кодов, подключенный к выходам измерительного счетчика и програ.ммному устройству, третий триггер, входы которого через сборки подключены к выходу блока сравнения кодов, счетчик циклов, цепь опроса и цепь сброса, отличающийся тем, что, с целью сокращения времени готовности преобразователя, в него введены пять элементов совпадения, дополнительные триггер и блок сравнения кодов, дополнительная сборка, причем выходы третьего триггера соединены с первыми входами двух эле.ментов совпадения, второй вход первого элемента совпадения подключен к второму выходу второго триггера, а выход - через дополнительный триггер к второму входу второго элемента совпадения и к одному из входов третьего и четвертого элемента совпадения, вторые входы которых и третий вход второго элемента совпадения соединены с выходом программного устройства, третий вход третьего элемента совпадения подключен к входу дополнительного блока сравнения кодов, выход третьего элемента совпадения подключен к входу программного устройства и цепи сброса, третий вход четвертого элемента совпадения подключен к генератору эталонной частоты, а выход - к одному входу дополнительной сборки, второй вход которой соединен с выходом второго ключа, а выход подключен к входу измерительного счетчика, выход дополнительного блока сравнения кодов соединен с входом дополнительного триггера, нулевой выход которого подключен к первому входу пятого элемента совпадения, второй и третий входы которого подключены соответственно к выходу программного устройства и второму выходу второго триггера, а выход соединен с цепью опроса измерительного счетчика, выход второго элемента совпадения подключен к входу счетчика циклов.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе:

1.Шляндин В. М. Цифровые электроизмерительные приборы, М., «Энергия, 1972

с. 56-102.

2.Касаткин А. С. Автоматическая обработка сигналов частотных датчиков М.-Л., «Энергия, 1966, с. 46-50.

SU 603 117 A1

Авторы

Когге Игорь Юрьевич

Коротков Анатолий Михайлович

Березкин Борис Сергеевич

Даты

1978-04-15Публикация

1973-07-30Подача