ток / источника 5 олорного сигиала во входную цель интегрирующего усилителя 6, на выходе которого к окончанию интервала /и образуется напряжение
/н(4) /4/С,
где С - постоянный коэффициент.
При выборе отношений //С, равным 1/Кп,
получаем
„(/«) -tWЭто напрял ение хранится на конденсаторе 7, так как по окончании интервала tu ток источника 5 отключается от интегратора и замыкается на землю ключом 2. Одновременно запускается линия 4 задержки, имеющая время задержки ta. В течение времени 4 неинвертирующий вход усилителя 6 отключается от земли и соединяется с собственным выходом через моделирующее звеио 8. Образовавшаяся замкнутая система устойчива, так как охвачена 100%-ной отрицательной обратной связью через конденсатор 7, а положительная обратная связь имеет коэффициент передачи много меньще единицы (х). На неинвертирующем входе появляется напряжение
+ - (Л-).
Включение моделирующего звена 8 с выхода на неинвертирующий вход интегратора 6 позволяет к выходному напряжению интегратора fcj, равному X-1|;(л:), прибавлять выходное напряжение моделирующего звена 8. Если выбрать коэффициент передачи моделирующего звена 8 близким к ф(х), то результирующее напряжение на выходе устройства равно X. В реальной системе все элементы обладают ногрещностями. Обозначим мультипликативные погрещности блоков расширителя через -у, а аддативные-через у, индексы при погрешностях характеризуют их принадлежность: п - преобразователю 1, и--тггегратору. Тогда с учетом погрешностей
и„ X({ + {, + -1-:,) - i (Л-) (1 + т + ти) +Ти.
Наибольшее внимание здесь заслуживают погрешности, обусловленные дрейфом значений токов разряда в преобразователе 1 и питания интегратора. Общность их структур и условий эксплуатации позволяет говорить о коррелированных погрешностях, т. е. любые изменения этих токов одинаковы по знаку и относительной величине. Принимая это во внимание, можно показать, что 1п -VH, отсюда получаем t/i,(ii) Х-т(х). Функция я|5 недозаряда выражается для таких преобразователей 1 сложной логарифмической функцией, однако для постоянной формы и длительности импульсов допустима аппроксимация
Ь(х) В,
отклонение которой от расчетных значений не превышает 2-3%.
Время /3 линии 4 задержки выбирается равным требуемому времени запоминания. Оно ограничено допустимым разрядом конденсатора 7 во времени.
Формула изобретения
Прецизионный расширитель имнульсов, содержащий интегратор, ключи, источник опорного сигнала, выход которого подключен к входу первого ключа, линию задержки, амплитудно-временной преобразователь, отличающийся тем, что, с целью повышения точности при расширении коротких одиночных импульсов, в него введено моделирующее звено, включенное между выходом интегратора и входом второго ключа, выходом подключенного к первому входу интегратора, а управляющим входом через линию задержки - к первому выходу амплитудно-временного преобразователя, второй вход которого подключен к управляющему входу первого ключа, выходом подключенного к второму входу интегра7ора,
Источники информации,
принятые во внимание при экспертизе
1.Нетребенко К. А. Компенсационные схемы амплитудных вольтметров и указателей экстремума. М., «Энергия, 1967, с. 66-70.
2.Авторское свидетельство СССР № 527822, Н ОЗК 13/20, 22.03.75.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Аналоговое запоминающее устройство | 1979 |
|
SU826565A1 |
Детектор огибающей амплитудномодулированных сигналов | 1980 |
|
SU866562A1 |
Устройство для контроля пламени | 1983 |
|
SU1129467A1 |
СЕНСОРНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | 1990 |
|
RU2067354C1 |
МНОЖИТЕЛЬНО-ДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО | 1993 |
|
RU2110091C1 |
Устройство для измерения средних значений нестационарных сигналов | 1985 |
|
SU1347027A1 |
ИНТЕГРИРУЮЩИЙ АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | 1991 |
|
RU2012131C1 |
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО СИГНАЛА В ЧАСТОТУ И ПЕРИОД | 2012 |
|
RU2520409C2 |
ПРОЦЕССОР СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИХ ИМПУЛЬСОВ | 1995 |
|
RU2092872C1 |
Преобразователь сопротивления резистивного датчика в период следования импульсов | 1979 |
|
SU879503A1 |
Авторы
Даты
1978-10-30—Публикация
1976-11-18—Подача