1
Изобретение относится к вычислительной технике и предназначено для функционального преобразования напряжения в двоичный (или любой другой.позиционный} код путем аппроксимашга дробно-рациональной функцией.
Известен дробно-рациональный аналого-цифровой преобразователь, который содержит два токовых кващ)атичных декодирующих преобразователя, два инвер- ,Q тора, потенциометры, усилитель напряжения рассогласования и управляемый генератор цифрового кода l .
Недостатком известного устройства является низкая надежность. .j5
Цель изобретения - повышение надежности преобразователя.
Поставленная цель достигается тем, что в аналого-ци фовой преобразователь, содержащий усилитель напряжения рассог-20 ласования, вход которого через первый масштабный резистсф соединен с первой входной шиной, а выход - с входом управляемого генератора цифрового кода,
выход которого соединен с выхЪдной шиной и цифровыми Ежодами первой и второй линейных цифровых управляемых проводимостей, первый шлвод первой линейной цифровой управляемой проводимости соединен с первым выводом пер-, вого потенциометра, вторые вьшоды первой и второй линейных Ш1фровых управляемых проводимостей через второй масштабный резистор соединены с первым выводом второго потенциометра, а первый вывод второй линейной цифровой управляемой Проводим(Усги через третий масштабный резистор - с первым ьыводом третьего потенциометра, второй вывод которого соеданен с вторыми выводами первого, второго потонциометров и с входом инвертора, а третий выводс третьими. выводами первого и второго потенциометров и с выходом инвертора введены сумматор и преобразователь токнапряжение, вход которого соединен с первым выводом второй линейной цифровой управляемой проводимости, а выход через четвертый масштабный резистор с входом усилителя напряжения рассотла сованкя и непосредственно с первым вхо дом сумматора, второй вход которого соединен с вторыми выводами первой и второй линейных цифровых управляемых проводимостей, третий вход - с второй входной шиной, а выход - с входом инвертора. На чертеже представлен предлагаемый преобразователь. Преобразователь содержит токовый квацратичный декодирующий преобразователь 1, состоящий из линейных цифровых управляемых проводимостей 2 и 3 и масштабных резисторов 4 и 5, инвертор 6, сумматор 7, потенциометры 81О, масштабные резисторы 11 и 12, усилитель 13 напряжения рассогласовани и управляемый генератор 14 цифрового кода, преобразователь 15 ток-напряжения, Крайние выводы потенциометров 8-10 соединены с кходом и выходом инвертора 6 соответственно, средние выводы потенциометров 8-10 соединены с аналоговыми входами токового квадратичного декодирующего преобразователя 1. Вход преобразователя 1S ток-напряжение соединен с выходом токового квад ратичного декодирующего преобразователя 1, средняя точка которого соединена с первым входом сумматора 7, Второй вход сумматора 7 соединен с выходом преобразователя 15 ток-налряжение и через масштабный резистор 11 - с входом усилителя 13 напряжения рассогла- сова}гая и первым выводом масштабного резистора 12, Выход усилителя 13 напряжения рассогласования соединен с входом упр)авляемого генератора 14 циф ровозго кода, выход которого, являющийс выходом ycTpoifeTBa, подключен к цифров му входу токового квадратичного декодирующего преобразователя 1, Второй вы вод масштабного резистора 12 является первым входом устройства, третий вход сумматора 7 является вторым входом устройства. Устройство является аналого-цифровым преобразователем следящего типа и работает следующим образом. Первое входное напряжение DX через масштабный резистор 12 поступает на вход усилителя 13 напряжения рассогласования, второе входное напряжение Uv поступает на третий вход сумматора 7, где суммируется с напряжением, действу ющим в средней точке токового квадратичного декодирующего преобразователя выходным напряжением преобразоя 15 ток-напряжение, при.этом ходе сумматора появится напряжеавное, -J - выходное напряжение сумматора 7; - напряжение, действующее в средней точке токового квадратичного декодирующего преобразователя 1; - выходное напряжение преобразователя 5 ток-напряжение; Ка - масштабные коэффициенты пер вого, второго и третьеговходов сумматора 7 соответственно. напряжения U7 (или U7 ) со средыводов потенциометров 8-10 преуется в ток токовым квадратичньпл ирующим преобразователем 1 в соствии с выхоаным кодом устройства данным на его цифровой вход. Вые напряжение преобразователя 15 апряжение, поступающее на вход тора 1 пропорционально выходноку токового квадратичного декощего преобразователя 1 и будет Ug-VrtCAN -t-BKH-cJU, -( yiQJO YY - масштабный коэффициент преобразователя 15 токнапряжение; - относительное перемещение средних выводов потенциометров 8-10 соответственно (от -1 до (J - весовая проводимость линейных цифровых управляемых проводимостей 2 и Vj - проводимости масштабных резисторов 3 и 4 соответственно. етье напряжение, поступающее на сумматора 7 - напряжение в срел
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Дробно-рациональный цифроаналоговый преобразователь | 1980 |
|
SU896646A1 |
Устройство для контроля деградации МДП-структур | 1990 |
|
SU1783454A1 |
Преобразователь аналог-код | 1977 |
|
SU680166A1 |
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР | 1987 |
|
RU1709841C |
Гибридный синусно-косинусный функциональный преобразователь | 1978 |
|
SU752394A1 |
ДРОБНО-РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ В КОД | 1973 |
|
SU375776A1 |
Функциональный декодирующий преобразователь | 1976 |
|
SU696489A1 |
Функциональный преобразователь | 1974 |
|
SU598092A1 |
Синусно-косинусный цифро-аналоговый преобразователь | 1979 |
|
SU781835A1 |
Функциональный преобразователь | 1979 |
|
SU849241A1 |
Авторы
Даты
1982-06-30—Публикация
1980-12-08—Подача