вателей, а вторые входы - к выходу блока синхронизации, вход которого связан со вторым выходом второго интегрального преобразователя импул сов, и микропроцессорный вычислител ный блок, первым выходом соединенны с входом блока линии коллективного пользования, первый выход которого подключен к шине информации в коде, а второй выход - к входу блока сбор информации, выходом связанного с вх дом электронно-вычислительной машин снабжен оперативными запоминающими блоками по числу каналов и коммутатором кодов (р + 1)-вый выход которого соединен с входом микропроцессорного вычислительного блока, (р + 1)-ый вход - со вторым выходом микропроцессорного вычислительного блока, каждый из р выходов - со вто Е4лми входами первого и второго аналого-цифровых преобразователей р-го канала, а каждый из р входов - с вы ходом оперативного запоминающего бл ка р - го канала, первый и второй входы которого подключены к выходам первого и второго аналого-цифровых преобразователей р-го канала. На чертеже представлена структур ная электрическая схема устройства. Устройство СОСТОИТ из р измерительных каналов, каждый и которых включает первый и второй интегральные преобразователи 1 импульсов с квадратичной и линейной характеристиками , первый и второй преобра зователи 2 импульсного Напряжения в квазипостоянное, блок 3 синхронизации, первый и второй аналого-цифровые преобразователи 4 и оперативн запоминающий блок 5, коммутатора б кодов, микропроцессорного вычислительного блока 7,блока 8 линии коллективного пользования, блока 9 сбора информации и электронно-вычислитель ной машины 10. Устройство работает следующим образом. Исследуемые импульсы (р последовательностей) поступают на р входов устройства. В интегральных преобразователях 1 каждого канала осуществля ется нелинейноепреобразование импульсов. С выходов преобразователей 1 сигналы экспоненциальной формы, амплитуды которых зависят как от амплитуды, так и от длительности и формы входных импульсов, подаются нд входы преобразователей 2 импульс ного напряжения в квазипостоянное, в которых осуществляются выборки из преобразованных сигналов (при поступлении выходного сигнала блока 3 синхронизации) и расширение выборок. Выходные квазипостоянные сигналы преобразователей 2 преобразуются АЦП 4 в двоичные .коды, содержащие информацию об обобщенной амплитуде и длительности импульсов. I Эти коды поступают в оперативный запоминающий блок 5. Запомненные коды поочередно подаются через коммутатор б кодов в микропроцессорный вычислительный блок 7, где осуществляется арифметическая и логическая обработка информации, в результате которой находятся сигналы, пропорциональные обобщенной амплитуде и длительности импульсов. С выхода микропроцессорного вычислительного блока 7 информация через блок 8 линии коллективного пользования поступает либо на цифровое табло, либо на вход блока 9 сбора информации. С выхода блока 9, который обеспечивает сбор и накопление информации со всех каналов, информация подается для дальнейшей обработки в ЭВМ 10. Устройство обеспечивает измерение параметров одиночных импульсов, поступающих на входы нескольких каналов и в тех случаях, когда их временные положения одинаковы. Устройство позволяет повысить точность измерения параметров импульсов и упростить структуру измерителя. Формула изобретения Многоканальный измеритель параметров электрических импульсов, содержащий р. измерительных каналов, каждый из которых содержит первый и второй интегральные преобразователи импульсов, входы которых соединены с входом канала, а выходы - с первыми входами первого и второго преобразователей импульсного напряжения в квазипостоянное, выходы которых подключены к первым входам первого и второго аналого-цифровых преобразователей, а вторые входы - к выходу блока синхронизации, вход которого связан с вторым выходом второго интегрального преобразователя импульсов, и микропроцессорный вычислительный блок, первым выходом соединенный с входом блока линии коллективного пользования, первый выход которого подключен к шине информации в коде, а второй выход к входу блока сбора информации, выходом связанного с входом электронновычислительной машины, отличающийся тем, что,-с целью расширения диапазона метрологических характеристик и функциональных, возможностей, он снабжен оперативными запоминаквдими блоками по числу каналов и коммутатором кодов, ()-й выход которого соединен с входом микропроцессорного вычислительного блока, ()-й вход - с вторым выходом микропроцессорного вычислительного блока, каждый из р выходов с вторыми входами первого и второго аналого-цифровых преобразователей р го канала, а каждый из р входов - с выходом оперативного запоминающего блока р -го канала, первый и второй входы которого подключены к выходам первого и второго аналогоцифровых преобразователей р -го канала.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе
1. Авторское свидетельство СССР по заявке 2745551/21, кл. G 01 R 29/02, 1979 (прототип).
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Цифровой измеритель интегральных параметров электрических импульсов | 1980 |
|
SU1171729A1 |
Цифровой измеритель интегральных параметров электрических импульсов | 1980 |
|
SU1170380A1 |
Измеритель параметров импульсов | 1984 |
|
SU1164631A1 |
Измеритель параметров импульсов | 1983 |
|
SU1100582A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ | 2011 |
|
RU2458445C1 |
Цифровой измеритель интегральных параметров импульсов | 1981 |
|
SU976401A1 |
Система контроля параметров | 1986 |
|
SU1312528A1 |
АВТОНОМНЫЙ РЕГИСТРАТОР СЕЙСМИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ | 2007 |
|
RU2331087C1 |
УСТРОЙСТВО СБОРА, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И ПЕРЕДАЧИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ФИЗИЧЕСКОЙ СРЕДЫ | 1994 |
|
RU2079882C1 |
Измеритель параметров импульсов | 1982 |
|
SU1078359A1 |
Авторы
Даты
1982-08-15—Публикация
1981-01-08—Подача