3V.
инве1угора, a выход - череп /1ТГ1;пк атор с первым входом, суммоторп, второй вход которого сое/1инен с выходом управляемого -инвертора.
На фиг. 1 приведена структурная электрическая Ьхема устройства для преобрвзования частоты колебания симметричной треугольной формы; на фиг, 2 представлены временные диаграммы, пояснягадие работу устройства, для преобразования ча тоты колебаний симметричной треугольной формы.
Устройство для преобразования частоты колебаний симметричной треуголь- дай формы содержит последовательно соединенные устройства 1 для смещения постоянного уровня и масштабирова1гая, на вход которого подаются колебания треугольной формы, между входом ycTpojicTва 1 для смещения постоянного уровня и масштабирования и управляющим входом управляемого инвертора 2 вкЛючены последовательно соединенные преобразователь 3 колебаний треугольной фо{)мы и колебания прямоугольной формы и делитель 4 частоты следования импуль сов прямоугольной формы, между выходом устройства 1 дпя смещения постоянного уровня и масштабирования и первым входом сумматора 5, включены последовательно соединенные дополнительный управляемый инвертор 6 и аттенюатор 7, между выходом преобразователя 3 колебаний треугольной формы в колебания прямоугольной формы и управляющим входом инвертора 6 включен дополнительный делитель частоты следования 8, второй вхо сумматора 5 соединен с выходом управляемого инвертора 2.
Устройство для преобразова1шя частоты колебаний симметричной треугс)ЛЕ1- ной формы работает следующим образом. Преобразователь 3 из исходного напряжения треугольной формы (фиг. 2,а) формирует напряжение прямоутхэльной формы со сдвигом фазы между ними равными (фиг. 2,6). Напряжение прямоугольной формы по фазе может отставать или опережать напряжение треугольной формы. На фиг. 2 рассмотрен случай, когда напряжение прямоугольной формы оперюжает исходное напряжение треугольной формы на f 90 . Устройство 1 обеспечивает смещение постояшгого уровня напряжения и масиггабирование его таким образом, что нп выходе этого узла напряжение представляет собой последовательность трюупэльной униполярной с licpiinfHnMn, лежащими на ну по во и линии.
Коэф(|1ициент масштабирования в дп 1ном устройстве не влияет па деление частоты напряжения треугольной формы. Напряжение может быть смещено в любую строну. На (. 2 показано смещение в положительную сторону, коэффициент масштабирования ,5, что обеспечивает равенство амплитуд входного и выходного
напряжений. С выхода преобразователя 3 напря } ение прямоугольной формы поступает на входы делителя частоты 4 и дополнительного делителя частоты 8, запускающихся от заднего и перзеднего фронтов. Формируемые сигналы прямоуголь . ной формы с частотой в два раза меньше исходной (фиг. 2г, е) подаются на управляющие входы управляемого инвертора 2 и дополнительного управляемого инвертора 6 соответственно, которые осуществляют инвертирование входного сигнала относительно тгулевой линии в моменты времени, определяемые длительностью импульсов прямоугольного напряжения, подаваемых на управляющие входы
На выходах управляемого инвертора 2 и дополнительного управляемого инвертора 6 формируются напряжения с частотой в два раза меньше исходной (фиг.2 д,ж). На входы сумматора 5 поступают с выхода управляемого инвертора 2 деленные по частоте на два исходное колебание (фиг. 2,е) и с выхода дополнительного управляемого инвертора 6 через аттенюатор 7 комперсирующее колебание (фиг. 2,ж).
Изменяя коэффициент передачи аттенюатора можно получить на выходе сумматора 5 колебания симметричной Треуцх льной формы, деленные по частоте на два относительно исходного,точность линеаризации и асимметрии сторон которых ограничивается лищь инструментальной погрешностью.
При изменении асимметрии исходных колебаний установленная линейность поддерживается постоянной автоматически за счет пропорционального изменения амплитуды компенсирующего колебания (фиг.2,ж с противоположным знаком по сравнению с поделенным сигналом (фиг. 2,д}.
Описанное устройство позволяет проводить преобразование частоты любого колебания треугольной формы и получать на выходе сигнал симметричной треугольной формы с любым заданным коэффипиетгтом нелинейности выходного сигнала, трм самым снижаются требования к асимметрии исходных колеблний треугопг ной формы. При этом сохраняются все достоинства ск;новното устройства. Формула изобретения Устройство для преобразования частоты колебаний симметричной треутчэльной формы по авт.св. jX 581576, о т л и чающеес я тем, что, с целью умень иения асимметрии и повышения линейнос73656 ти выходных импульсов, в кого введены сумматор, аттенюатор и дополнительные управляемый инвертор и делитель частоты импульсхэв, причем вход целителя частоты импульсюв через дополнительный делитель частоты импульсов соециненс управляющим вждом дополнительного управляемого инвертора, вход которого соединен со входом управляемого инвертора, а выход черюз аттенюатор с первым входом сумматора, второй вход которого соединен с выходом управляющего инвертора.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для преобразования частоты колебаний симметричной треугольной формы | 1982 |
|
SU1078603A2 |
Устройство для преобразования частоты колебаний симметричной треугольной формы | 1975 |
|
SU581576A1 |
ФОРМИРОВАТЕЛЬ ТРЕХФАЗНЫХ ГАРМОНИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ | 2014 |
|
RU2553418C1 |
Умножитель частоты | 1991 |
|
SU1787313A3 |
Инфранизкочастотный программный генератор | 1980 |
|
SU919055A1 |
Функциональный генератор | 1979 |
|
SU809545A1 |
Программный генератор | 1983 |
|
SU1190484A1 |
Программный генератор | 1980 |
|
SU917319A1 |
Стробоскопический преобразователь | 1990 |
|
SU1721522A1 |
Устройство для определения статических характеристик случайных процессов | 1989 |
|
SU1777160A1 |
Авторы
Даты
1980-05-25—Публикация
1977-12-01—Подача