DE2441581A1 - Non-linear function generator - using sequence controlled resistor switching gives weighted switching of resistors within cycle period - Google Patents

Non-linear function generator - using sequence controlled resistor switching gives weighted switching of resistors within cycle period

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DE2441581A1
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Abstract

A non-linear function generator allows a specific characteristic to be generated over a specified time period based upon discrete switching over a number of time increments. The inverter input of an operational amplifier has a capacitor coupled between input and output and is controlled by a sequence control circuit switching resistors. Over the first half of the cycle period the resistance values are increased by a factor of two for each sequencing step. Over the second half of the cycle period the resistance are decreased by a factor of two. The resistance switching determines the non-linear function characteristic that is generated. Additional outputs provide overall cycle control.

Description

Funktionsgenerator (Zusatz zu P 23 33 299.2-31) In der Dt.-Anm. P 23 33 299.2-31 (VPA 73/6108) ist eine Schaltungsanordnung zur Umsetzung von insbesondere durch P£I-Signale gebildeten Analog-Signalen in PCM-Signale unter Berücksichtigung einer nichtlinearen Knickkennlinie und zur Umsetzung von PCN.-Signalen in Analog-Signale, insbesondere in PAM-Signale, unter Berücksichtigung einer nichtlinearen Knickkennlinie angegeben, wobei zur Umse-tzung der Analog-Signale in PCM-Sigrnale eine entsprechend dem Verlauf der nichtlinearen Knickkennlinie sich zeitlich ändernde Spannung mit dem jeweiligen Analog-Signal in einem Analog-Vergleicher verglichen wird, der bei Übereinstimmung des jeweiligen Analcg-Signals mit der Ausgangs spannung eine Speicherschaltung stillsetzt, die stets eine der jeweiligen Amplitude der genannten Ausgangsspannung entsprechende Codefolge speichert, und wobei zur Umsetzung der PCM-Signale in Analog-Signale jeweils eine Spannung mit einem der nichtlinearen Knickkennlinie entsprechenden Amplitudenserlauf herangezogen wird.Function generator (addition to P 23 33 299.2-31) In the German annotation P. 23 33 299.2-31 (VPA 73/6108) is a circuit arrangement for implementing in particular Analog signals formed by P £ I signals in PCM signals under consideration a non-linear kink characteristic and for converting PCN signals into analog signals, especially in PAM signals, taking into account a non-linear kink characteristic specified, whereby for the conversion of the analog signals into PCM signals one correspondingly the course of the non-linear kink characteristic curve with the voltage that changes over time the respective analog signal is compared in an analog comparator which is used in Correspondence of the respective Analcg signal with the output voltage a memory circuit stops, which always has one of the respective amplitudes of said output voltage stores the corresponding code sequence, and for converting the PCM signals into analog signals in each case a voltage with one of the non-linear buckling characteristics corresponding Amplitude run is used.

Für die Bereitstellung der genannten Spannungen ist dabei ein einziger Funktionsgenerator vorgesehen, der eine hinsichtlich ihres Verlaufs der nichtlinearen Knickkennlinie entsprechende, sich zeitlich ändernde Spannung abzugeben vermag und der zur Abgabe dieser Spannung von einem taktgesteuerten Register angesteuert wird, in welchem sich eine der jeweiligen Amplitude der betreffenden Spannung entsprechende Codefolge befindet, wobei mit dem Register ein Digital-Vergleicher verbunden ist, der die in Analog-Signale umzusetzenden PCM-Signale jeweils mit sämtlichen möglichen, in dem Register auftretenden Codefolgen vergleicht und der bei Feststellung einer ubereinstimmung des jeweiligen PCM-Signals mit einer dieser Codefolgen die Abgabe der zu dem betreffenden Zeitpunkt vorhandenen Spannung des Funktionsgenerators als. Analog-Signal bewirkt.There is only one for the provision of the voltages mentioned Function generator provided, the one with regard to its course of the non-linear Able to emit voltage changing over time and corresponding to the buckling characteristic which is controlled by a clock-controlled register to output this voltage, in which there is one of the respective amplitude the voltage in question corresponding code sequence is located, with the register being a digital comparator which is connected to the PCM signals to be converted into analog signals with all compares possible code sequences occurring in the register and the one upon detection a match of the respective PCM signal with one of these code sequences the Output of the voltage of the function generator present at the relevant point in time as. Analog signal causes.

Der Funktionsgenerator ist dabei durch ein in # -Schaltung vorliegendes Kettenleiternetzwerk gebildet, dessen Querwiderstände alle ein und denselben Widerstandswert R besitzen und dessen in den äusseren Ableitwegen liegende Widerstände ebenfalls den Widerstandswer-t R besitzen. Die in allen übrigen Ableitwegen des Kettenleiternetzwerks liegenden Widerstände besitzen demgegenüber den Widerstandswert; 2R. Durch diese Dimensionierung der Widerstände des Kettenleiternetzwerk¢3 ergibt s:ich, daß die an einem der Verbindungspunkte welligstens eines Querwiderstands und eines Ableitwiderstands des Kettenleiternetzwerks liegende Spannung aufgrund der Zuführung eines Konstantstroms von einer Konstantstromquelle her an dem dem betreffenden Verbindungspunkt unmittelbar benachbarten Verbindungspunkt auf die Hälfte ihres Wertes abgesunken ist, der an dem erstgenannten Verbindungspunkt vorhanden ist. Die am Ausgang des Kettenleiternetzwerks auftretende Spannung setzt sich somit aus der Summe der Spannungen zusammen, die aufgrund der den einzelnen Verbindungspunkten der Widerstände des Kettenleiternetzwerks jeweils zugeführten Konstantströme vorhanden sind. Am Ausgang des Kettenleiternetzwerks ist dann noch e ine eine Umschalteinrichtung mit nachfolgendem perationsverstärker angeschlossen, der je nach Stellung der Umschalteinrichtung eine positive oder negative Ausgangsspannung abgibt. Auf diese Weise vermag der Funktionsgenerator eine Ausgangsspannung abzugeben, die einen Verlauf entsprechend einer positiven nichtlinearen Knickkennlinie und entsprechend einer negativen nichtlinearen Knickkennlinie hat.The function generator is represented by a # circuit Ladder network is formed, the cross resistances of which all have the same resistance value R and its resistances in the outer discharge paths as well have the resistance value t R. The ones in all other discharge paths of the chain conductor network In contrast, lying resistors have the resistance value; 2R. Through this Dimensioning the resistances of the ladder network ¢ 3 results in s: I that the at one of the connection points, at least one transverse resistor and one leakage resistor of the ladder network due to the supply of a constant current from a constant current source at the connection point in question adjacent connection point has dropped to half of its value, the the first-mentioned connection point is present. The one at the exit of the chain ladder network occurring stress is thus composed of the sum of the stresses, which due to the individual connection points of the resistors of the ladder network respectively supplied constant currents are available. At the exit of the chain ladder network is then still a switching device with a subsequent operational amplifier connected, which is a positive or negative depending on the position of the switching device Outputs output voltage. In this way, the function generator can provide an output voltage output which has a course corresponding to a positive non-linear kink characteristic and accordingly has a negative non-linear buckling characteristic.

*) integrierenden Obwohl dieser Funktionsgenerator eine Ausgangsspannung entsprechend einem gewünschten nichtlinearen Verlauf zu erzeugen vermag, macht die ausgangsseitige Verwendung einer Umschalteinrichtung jedoch die Bereitstellung eines gesonderten Vorzeihensignals und außerdem eines dem Kettenleiternetzwerk zuzufülirenden Kons-tantstroms erforderlich. Es kann jedoch vorkommen, daß ohne eine Konstantstromquelle und ohne ein gesondertes Vorzeichensignal eine Ausgangsspannung entsprechend dem Verlauf einer gewünschten nichtlinearen Knickkennlinie bereitzustellen ist. In diesem Fall kann der.bei der vorgeschlagenen Schaltungsanordnung vorgesehene Funktionsgenerator dann nicht verwendet werden.*) integrating Although this function generator to generate an output voltage corresponding to a desired non-linear profile capable, the use of a switching device on the output side makes the Providing a separate sign signal and also one to the ladder network Constant current to be supplied required. However, it can happen that without a constant current source and, without a separate sign signal, an output voltage to provide according to the course of a desired non-linear buckling characteristic is. In this case, the circuit arrangement provided in the proposed Function generator cannot then be used.

Es ist zwar schon ein impulsgesteuerter Funktionsgenerator bekannt (DT-AS 1 537 430), der ohne eine Umschalteinrichtung und ohne ein gesondertes Vorzeichensignal auskommt, um eine Ausgangs spannung entsprechend einem nichtlinearen Verlauf zu erzeugen. Dieser bekannte Funktionsgenerator enthält jedoch unter anderem einen Treppenspcannungsgenerator, der eine liilear ansteigende (Sägezahn-)Spannung oder eine konstante Spannung abgibt, und einen Polygonzuggenerator, der die von dem Treppenspanrungsgenerator abgegebene Spannung an einzelne, individuell wirksam schaltbare Widerstände abgibt, mit denen ein Addierverstärker verbunden ist, der ausgangsseitig die den gewünschten Verlauf besitzende Spannung liefert. Die erwähnten Widerstände des Polygonzuggenerators werden dabei von einer Diodenmatrix her wirksam gesteuert, welche an Zählerstufenausgängen eines Zählers angeschlossen ist, der von anderen Zählerstufenausgängen den Treppenspannungsgenerator steuert.A pulse-controlled function generator is already known (DT-AS 1 537 430), without a switchover device and without a separate sign signal is sufficient to have an output voltage corresponding to a non-linear curve produce. However, this known function generator contains, among other things, one Staircase voltage generator that produces a liilear rising (sawtooth) voltage or outputs a constant voltage, and a polygon generator that generates the voltage generated by the staircase voltage generator outputs voltage to individual, individually effectively switchable resistors, with which an adding amplifier is connected, the output side the desired The course supplies voltage. The mentioned resistances of the polygon generator are effectively controlled by a diode matrix, which is connected to counter stage outputs of a counter is connected to the staircase voltage generator from other counter stage outputs controls.

Der somit erforderliche schaltungstechnische Aufwand zur Erzeugung einer Ausgangsspannung mit einem nichtlinearen Verlauf ist also relativ hoch.The circuitry effort required to generate it an output voltage with a non-linear profile is therefore relatively high.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Weg zu zeigen, wie ein Funktionsgenerator aufzubauen ist, der mit relativ geringem schaltungstechnischen Aufwand auskommt, um eine Spannung mit einem nichtlinearen Verlauf zu erzeugen, und der sich insbesondere für die Verwendung in einer Schaltungsanord nung gemäß der Dt.-Anm. P 23 44 299.2-31 eignet.The invention has for its object to show a way how a function generator is to be built with the relative minor circuitry is sufficient to generate a voltage with a non-linear To generate the course, and which is particularly suitable for use in a circuit arrangement according to the German annotation. P 23 44 299.2-31 is suitable.

Gelöst wird die vorstehend aufgezeigte Aufgabe ausgehend von einem Funktionsgenerator zur Abgabe einer innerhalb von periodisch aufeinanderfolgenden Zeitbereichen mit jeweils einer Anzahl m von Zeitabschnitten sich andernden Spannung mit einem nichtlinearen Verlauf, der in benachbarten Zeitabschnitten jeweils eine unterschiedliche Steigung oder Neigung aufweist, insbesondere für eine Schaltungsanordnung nach Patent (Dt.-Anm. P 23 33 299.2-31) erfindungsgemäß dadurch, daß ein zwischen dem invertierenden Eingang und dem Ausgang eines Operationsverstärkers angeschlossener Kondensator durch Verbinden Punkts eines / bestimmten Potentials (Masse) mit dem invertierenden Eingang des Operationsverstärkers über einzelne, von einer Ablaufsteuerschaltung wirksam steuerbare Widerstände mit innerhalb der ersten m2 Zeitabschnitte jedes Zeitbereichs jeweils um einen Faktor 2 größer werdenden und innerhalb der zweiten m Zeitab-2 schnitte jedes Zeitbereichs jeweils um einen Faktor 2 kleiner werdenden Widerstandswerten von einer der an dem nichtinvertierenden Eingang des Operationsverstärkers liegenden Spannung entsprechenden Spannung aus auf eine der Betriebsspannung des Operationsverstärkers entsprechende Spannung aufladbar und zu Beginn bzw. am Ende jedes Zeitbereichs mittels eines von der Ablaufsteuerschaltung wirksam steuerbaren Schalters wieder derart entladbar ist, daß an beiden Belegungen des Kondensators eine der am nichtinvertierenden Eingang des Operationsverstärkers liegenden Spannung entsprechende Spannung liegt.The problem indicated above is achieved on the basis of one Function generator for the output of a periodically consecutive Time ranges, each with a number m of time segments changing voltage with a non-linear progression, which in each case has one has different slope or inclination, in particular for a circuit arrangement according to the patent (Dt.-Anm. P 23 33 299.2-31) according to the invention in that a between connected to the inverting input and the output of an operational amplifier Capacitor by connecting a point of a / certain potential (ground) with the inverting input of the operational amplifier via individual, from a sequence control circuit effectively controllable resistors with within the first m2 time segments each Time range each increasing by a factor of 2 and within the second m time segments of each time range each decreasing by a factor of 2 Resistance values of one of the at the non-inverting input of the operational amplifier lying voltage corresponding voltage from to one of the operating voltage of the Operational amplifier corresponding voltage can be charged and at the beginning or at the end each time range by means of one that can be effectively controlled by the sequence control circuit Switch can be discharged again in such a way that on both assignments of the capacitor one of the voltage applied to the non-inverting input of the operational amplifier corresponding voltage is present.

Die Erfindung bringt den Vorteil mit sich, daß sie mit relativ geringem schaltungstechnischen und steuerungstechnischen Aufwand auskommt, um eine sich entsprechend einem nichtlinearen Verlauf ändernde Spannung abzugeben, wie sie insbesondere in einer Schaltungsanordnung gemäß dem Hauptpatent (Dt.-Anm, P 23 33 299.2-31) bereitzustellen ist.The invention has the advantage that they with relatively little circuitry and control engineering effort comes out to a accordingly to give a non-linear course changing voltage, as it is in particular in a circuit arrangement according to the main patent (Dt.-Anm, P 23 33 299.2-31) to provide is.

Im Zusammenhang mit der Erzeugung einer Spannung ist es zwar auch schon bekannt (D-OS 2 257 259), einen Operationsverstärker vorzusehen, zwischen dessen invertierenden Eingang und dessen Ausgang ein Kondensator liegt und an dessen invertierenden Eingang und nichtinvertierenden Eingang unterschiedliche Vorspannungen fest anliegen. Außerdem ist der genannte Kondensator von einem periodisch schließbaren Schalter überbrückt. Diese bekannte Schaltungsanordnung liefert jedoch lediglich Sägezahnsignale; zur Erzeugung einer einen nichtlinearen Verlauf besitzenden Spannung, deren Verlauf in benachbarten Zeitabschnitten von jeweils eine Anzahl m von Zeitabschnitten aufweisenden, periodisch aufeinanderfolgenden Zeitbereichen jeweils eine unterschiedliche Steigung oder Neigung aufweist, eignet sich diese bekannte Schaltungsanordnung jedoch nicht.It is also in connection with the generation of a voltage already known (D-OS 2 257 259) to provide an operational amplifier between whose inverting input and whose output is a capacitor and to whose inverting input and non-inverting input have different bias voltages fit tightly. In addition, said capacitor is a periodically closable one Switch bridged. However, this known circuit arrangement only delivers Sawtooth signals; to generate a voltage with a non-linear curve, their course in adjacent time segments of in each case a number m of time segments having, periodically successive time ranges each have a different one However, this known circuit arrangement is suitable not.

Gemäß einer zweckmäßigen Ausgestaltung der Erfindung wird für die Aufladlrng des Kondensators in den ersten m2 Zeitabschnitten jedes Zeitbereichs und in den zweiten 2 Zeitabschnitten jedes Zeitbereichs jeweils ein und derselbe Satz von Widerständen verwendet. Hierdurch ergibt sich der Vorteil eines besonders geringen schalttulgstec}mischen QuSwands.According to an advantageous embodiment of the invention, for Charging of the capacitor in the first m2 time segments of each time range and in the second 2 time segments of each time range one and the same Set of resistors used. This has the advantage of a special one low switching tulgstec} mix QuSwands.

Gemäß einer noch weiteren zweckmäßigen Ausgestaltung der Erfindung ist mit dem Ausgang des Operationsverstärkers der invertierende Eingang eines weiteren Operationsverstärkers verbunden; an dessen nichtinvertierenden Eingang eine einer zu einem bestimmten Zeitpunkt innerhalb jedes Zeitbereichs ersunnsohten Sollspannung entsprechende Bezugsspannung über einen von der Ablaufsteuerschaltung steuerbaren Schalter anschaltbar ist und dessen Ausgang mit dem nichtinvertierenden Eingang des erstgenannten Operationsverstärkers verbindbar ist. Hierdurch ergibt sich der Vorteil einer relativ einfachen Regelungsmöglichkeit bezüglich des Verlaufs und der Höhe der von dem Funktionsgenerator jeweils abgegebenen Spannung.According to yet another useful embodiment of the invention is the inverting input of another with the output of the operational amplifier Operational amplifier connected; at its non-inverting input a one Target voltage reduced at a certain point in time within each time range corresponding reference voltage via a controllable by the sequence control circuit Switch can be switched on and its output with the non-inverting input of the first-mentioned operational amplifier can be connected. This results in the Advantage of a relatively simple control option with regard to the course and the level of the voltage output by the function generator.

Gemäß einer noch weiteren zweckmäßigen Ausgestaltung der Erfindung ist der Ausgang des genannten weiteren Operationsverstärkers mit dem nichtinvertierenden Eingang des erstgenannten Operationsverstärkers zu einem bestimmten Zeitpunkt wenigstens jedes zweiten Zeitbereichs verbindbar, und üußedem legt der betreffende Ausgang des genannten weiteren Operationsverstärkers an diesen nichtinvertierenden Eingang des erstgenannten Operationsverstärkers seine Ausgangsspannung an.According to yet another useful embodiment of the invention is the output of the mentioned further operational amplifier with the non-inverting one Input of the first-mentioned operational amplifier at least at a certain point in time can be connected every second time range, and the relevant output is connected to this of said further operational amplifier to this non-inverting input of the first-mentioned operational amplifier has its output voltage.

Hierdurch ergibt sich der Vorteil, daß für den jeweiligen Zeitbereich am nichtinvertierenden Eingang des er3tgenannten Operationsverstärkers die Spannung bzw. das Potential festgelegt wird, auf das sich der Kondensator aufzuladen vermag, der zwischen dem invertierenden Eingang und dem Ausgang des betreffenden Operationsverstärkers liegt.This has the advantage that for the respective time range the voltage at the non-inverting input of the aforementioned operational amplifier or the potential to which the capacitor can be charged is determined, that between the inverting input and the output of the operational amplifier concerned lies.

Gemäß einer noch weiteren zweckmäßigen Ausgestaltung der Erfindung liegt der nichtinvertierende Eingang des erstgenannten Operationsverstärkers über einen Kondensator auf einem bestimnl-ten Potential. Hierdurch ist das Festhalten des Potentials am nichtinvertierenden Eingang des betreffenden Operationsverstärkers während der Dauer zumindest eines Zeitbereichs zum relativ einfache Weise gewährleistet.According to yet another useful embodiment of the invention is the non-inverting input of the first-mentioned operational amplifier a capacitor at a certain potential. This is the holding on the potential at the non-inverting input of the operational amplifier concerned guaranteed for the duration of at least one time period in a relatively simple manner.

Gemäß einer noch weiteren zweckmäßigen Ausgestaltung der Erfindung liegt der nichtinvertierende Eingang des genannten weiteren Operationsverstärkers über einen Kondensator auf einem bestimmten Potential. Hierdurch ist ebenfalls auf relativ einfache Weise gewährleistet, daß während der Dauer zumindest eines Zeitbereichs an dem betreffenden Eingang des Operationsverstärkers ein bestimmtes Potential erhalten bleibt.According to yet another useful embodiment of the invention is the non-inverting input of said further operational amplifier via a capacitor at a certain potential. This is also on relatively simple way ensures that during the duration of at least one time range received a certain potential at the relevant input of the operational amplifier remain.

Gemäß einer noch weiteren zweckmäßigen Ausgestaltung der Erfindung ist dem nichtinvertierenden Eingang des genannten weiteren Operationsverstärkers über einen von der Ablaufsteuerschaltung gesondert betätigbaren Schalter eine Analogspannung zuführbar, die mit der dem invertierenden Eingang des betreffenden weiteren Operationsverstärkers vom Ausgang des erstgenannten. Operationsverstärkers zugeführten Ausgangsspannung vergleichbar ist, und ferner ist die Ausgangsspan nung des genannten weiteren Operationsverstärkers über einen von der Ablaufsteuerschaltung gesondert ansteuerbaren weiteren Schalter abnehmbar. Hierdurch ergibt sich der Vorteil, den genannten weiteren Operationsverstärker zusätzlich für einen Vergleich der vom Ausgang des erstgenannten Operationsverstärkers abgegebenen Spannung, die sich entsprechend einem nichtlinearen Verlauf ändert, mit einer Analogsignal-Amplitudenprobe vergleichen zu können.According to yet another useful embodiment of the invention is the non-inverting input of said further operational amplifier via one of the sequence control circuit separately operable An analog voltage can be supplied to the switch, which corresponds to the inverting input of the relevant further operational amplifier from the output of the former. Operational amplifier supplied output voltage is comparable, and furthermore the output voltage of said further operational amplifier via one of the sequence control circuit separately controllable additional switch can be removed. This has the advantage the additional operational amplifier mentioned for a comparison of the from Output of the first-mentioned operational amplifier output voltage, which is accordingly a non-linear course changes, compare with an analog signal amplitude sample to be able to.

Gemäß einer noch weiteren zweckmäßigen Ausgestaltung der Erfindung sind der zuvor genannte eine Schalter und der Schalter, durch dessen Schließung die genannte Bezugsspannung an den nichtinvertierenden Eingang des genannten weiteren Operationsverstärkers anlegbar ist, wechselweise in aufeinanderfolgenden Zeitbereichen schließbar, Hierdurch ergibt sich der Vorteil einer besonders günstigen Ausnutzung des genannten weiteren Operationsverstärkers sowohl für Regelungszwecke als auch für Vergleichszweckz.According to yet another useful embodiment of the invention the aforementioned are a switch and the switch, by closing it said reference voltage to the non-inverting input of said further Operational amplifier can be applied, alternately in successive time ranges closable, this has the advantage of particularly favorable utilization of said further operational amplifier both for control purposes as well for comparison purposes

Gemäß einer noch weiteren zweckmäßigen Ausgestaltung der Erfindung ist der am Ausgang des genannten weiteren Operationsverstärkers angeschlossene weitere Schalter von der Ablaufsteuerschaltung her jeweils während der Dauer desjenigen Zeitbereichs geschlossen, währenddessen an den nichtinvertierenden Eingang des betreffenden Operationsverstärkers ein Analoge signal anlegbar ist. Hierdurch ist in vorteilhafter Weise eine störende Betriebsweise des genannten weiteren Operationsverstärkers ausgeschlossen.According to yet another useful embodiment of the invention is the further connected to the output of the mentioned further operational amplifier Switch from the sequence control circuit for the duration of each Time range closed, meanwhile to the non-inverting input of the relevant Operational amplifier an analog signal can be applied. This is more advantageous Way a disruptive mode of operation of said further operational amplifier excluded.

Gemäß einer noch weiteren æweckmäßigén Ausgestaltung der Erfindung ist am Ausgang des erstgenannten Operationsverstärkers ein noch weiterer Schalter angeschlossen, der gleichzeitig mit dem an dem Ausgang des genannten weiteren Operationsverstärkeres angeschlossenen Schalter, der bei Anliegen eines Analogsignals an dem nichtinvertierenden Eingang des betreffenden weiteren Operationsverstärkers angeschlossen ist, von der Ablaufsteuerschaltung her schließbar ist. Hierdurch ergibt sich der Vorteil, daß während der Dauer, während der der genannte weitere Operationsverstärker zu Verglechszwecken ausgenutzt ist, vom Ausgang des erstgenannten Operationsverstärkers die einen nichtlinearen Verlauf besitzende Spannung des Funktionsgenerators abnehmbar ist.According to yet another functional embodiment of the invention there is another switch at the output of the first-mentioned operational amplifier connected, which is simultaneously with the at the output of said further operational amplifier connected switch which, when an analog signal is applied to the non-inverting Input of the other operational amplifier in question is connected from the Sequence control circuit can be closed forth. This has the advantage that during the period during which said further operational amplifier for comparison purposes is used, from the output of the first-mentioned operational amplifier the one non-linear Course owning voltage of the function generator can be removed.

Gemäß einer noch weiteren zweckmäßigen Ausgestaltung der Erfindung enthält die Steuerschaltung ein Schieberegister mit m Schieberegisterstufen, deren letzte Schieberegisterstufe mit ihrem im Setzzustand ein Signal abgebenden Ausgang mit dem Setzeingang der ersten Schieberegisterstufe verbunden ist, die während der Dauer des ersten Zeitabschnitts jedes Zeitbereichs gesetzt ist und deren nachfolgende Schieberegisterstufen in aufeinanderfolgenden Zeitabschnitten nacheinander einzeln in den Setzzustand gelangen, und ferner sind diejenigen Schieberegisterstufen der ersten bis (m2 ~ 2)ten und (2 + 3)ten bis m-ten Schieberegisterstufen, die während der Dauer von bezogen auf die Mitte des jeweiligen Zeitbereichs gleich weit entfernten Zeitabsohnitten jeweils im Setzzustand sind, mit ihrem jeweiligen dabei ein 7-Signal abgebenden Ausgang über ein ODER-Glie(< zusammengefaßt, wobei von den Ausgängen der ODER-Glieder Steuersignale abnehmbar sind, die zum Wirksåmschalten der Widerstände ausgenutzt sind, welche zur Aufladung des mit dem erstgenannten Operationsverstärker verbundenen Kondensators dienen. Hierdurch ergibt sich der Vorteil eines relativ geringen schaltungstechnischen Aufwands für die Ablaufsteuerschaltung. Uberdies ergibt sich der Vorteil, auf relativ einfache Weise eine Spannung entsprechend einem nichtlinearen Verlauf erzeugen zu können, wie er im Zusammenhang mit einem Pulscodemodulator zu benutzen ist (siehe DT-AS 2 011 056, insbesondere Fig.1). Im Zusammenhabg mit einem derartigen Spannungsverlauf spricht man auch von einer 13-Element-Knickkennlinie.According to yet another useful embodiment of the invention the control circuit contains a shift register with m shift register stages, whose last shift register stage with its output emitting a signal in the set state is connected to the set input of the first shift register stage, which during the Duration of the first time segment of each time range is set and the subsequent ones Shift register stages in successive time segments one after the other get into the set state, and also those shift register stages are the first to (m2 ~ 2) th and (2 + 3) th to m-th shift register stages that occur during the duration of equidistant from the middle of the respective time range Zeitabsohnitten are each in the set state, with their respective 7-signal output via an OR element (<summarized, whereby of the outputs the OR gates control signals can be removed that are used to switch the resistors are used, which are used to charge the with the first-mentioned operational amplifier connected capacitor. This has the advantage of a relative low circuit complexity for the sequence control circuit. Moreover there is the advantage of being on relatively easy way a tension to be able to generate according to a non-linear course, as it is in context is to be used with a pulse code modulator (see DT-AS 2 011 056, in particular Fig. 1). In connection with such a voltage curve, one also speaks of a 13-element buckling curve.

Gemäß einer noch weiteren zweckmäßigen Ausgestaltung der Erfindung sind für die der Anschaltung der Spannungen an die nichtinvertierenden Eingänge der Operationsverstärker dienenden Schalter und für den der Entladung des zwischen dem invertierenden Eingang und dem Ausgang des erstgenannten Operationsverstärkers liegenden Kondensators dienenden Schalter jeeLB Steuerimpulse verwendet, deren Dauer kurz ist im Vergleich zur Dauer des jeweiligen Zeitabschnitts. Geht man in diesem Zusammenhang einmal davon aus, daß der Zeitbereich T eine Dauer von 125/us besitzt und 16 gleich lange Zeitabschnit-te t aufweist, deren jeder eine Spannung entsprechend 16 verschiedenen Bit-Kombinationen fuhrt, so ergibt sich, daß jeder der zuvor erwähnten Impulse eine kürzere Dauer haben muß als ca. O,49/us. Dadurch ist dann in vorteilhafter Weise ein störungsfreier Betrieb des Funktionsgenerators sichergestellt.According to yet another useful embodiment of the invention are for connecting the voltages to the non-inverting inputs the operational amplifier serving switch and for the discharge of the between the inverting input and the output of the first-mentioned operational amplifier lying capacitor serving switch jeeLB used control pulses, their duration is short compared to the duration of the respective time period. If you go into this This context assumes that the time range T has a duration of 125 μs and 16 equally long time segments t, each of which has a corresponding voltage 16 different bit combinations leads, it follows that each of the previously mentioned Pulses must have a shorter duration than approx. 0.49 / us. This is then more advantageous Way ensures trouble-free operation of the function generator.

Gemäß einer noch weiteren zweckmäßigen Ausgestaltung der Erfindung ist der Funktionsgenerator als integrierte Schaltung ausgeführt. Hierdurch ergibt sich der Vorteil einer besonders geringen Baugröße.According to yet another useful embodiment of the invention the function generator is designed as an integrated circuit. This results in the advantage of a particularly small size.

Gemäß einer noch weiteren zweckmäßigen Ausgestaltung der Erfindung sind die Schalter durch MOS-Transistoren gebildet.According to yet another useful embodiment of the invention the switches are formed by MOS transistors.

Dies bringt den Vorteil eines relativ geringen Leistungabedarfs für die Steuerung der Schalter mit sich.This has the advantage of a relatively low power requirement for controlling the switches with it.

Anhand von Zeichnungen wird die Erfindung nachstehend beispielsweise näher erläutert.The invention is exemplified below with reference to drawings explained in more detail.

Fig.1 zeigt in einem Schaltplan den prinzipiellen Aufbau eines Funktionsgenerators gemäß der Erfindung.1 shows the basic structure of a function generator in a circuit diagram according to the invention.

Fig.2 zeigt in einem Schaltplan einen möglichen Aufbau einer bei dem Funktionsgenerator gemäß Fig.1 verwendbaren Ablaufsteuerschaltung.Fig.2 shows in a circuit diagram a possible structure in the Function generator according to Fig. 1 usable sequence control circuit.

Fig.3 zeigt in einem Zeitdiagramm den zeitlichen Verlauf der von dem Funktionsgenerator gemäß Fig.1 abgegebenen Ausgangs spannung.3 shows in a time diagram the course over time of the Function generator according to Fig.1 output voltage output.

Der in Fig.1 dargestellte Funktionsgenerator enthält als weseitlichen Bestandteil einen Operationsverstärker Va, mit welchem ein Kondensator C1 verbunden ist. Der Kondensator Cl ist mit seiner einen Belegung mit dem invertierenden Eingang(-) des Operationsverstärkers Va verbunden, die andere Belegung des Kondensators C1 ist mit dem Ausgang des Operationsverstärkers Va verbunden. Parallel zu dem Kondensator Cl liegt noch ein Schalter S11, der, worauf weiter unten noch näher eingegangen wird, von einer Ablaufsteuerschaltung St her zu bestimmten Zeitpunkten schließbar ist und der dadurch den Kondensator Cl zu entladen gestattet. Mit dem invertierenden Eingang(-) des Operationsverstärkers Va ist ferner eine hier als T.adeschaltung LS bezeichnete Widerstandsschaltung verbunden, die aus der Kettenschaltung von Widerständen R1, R2, R3...R7 besteht, wobei der Widerstand R7 mit seinem nicht mit der Kette der übrigen Widerstände verbundenen Ende geerdet und der Widerstand R1 mit seinem nicht mit der Kette der übrigen Widerstände verbundenen Ende mit dem invertierenden Eingang(-) des Operationsverstärkers Va verbunden ist. Die Verbindungspunkte der Widers-tände R1 und R2 bzw. R2 und R3 usw.The function generator shown in Figure 1 contains as essential Part of an operational amplifier Va, to which a capacitor C1 is connected is. The capacitor Cl is with its one assignment with the inverting input (-) of the operational amplifier Va, the other assignment of the capacitor C1 is connected to the output of the operational amplifier Va. In parallel with the capacitor Cl there is still a switch S11, the one which will be discussed in more detail below can be closed by a sequence control circuit St at certain times is and thereby allows the capacitor Cl to discharge. With the inverting The input (-) of the operational amplifier Va is also a charging circuit here LS denoted resistance circuit connected, consisting of the chain circuit of resistors R1, R2, R3 ... R7 consists, where the resistor R7 with its not with the chain of the other resistors connected to the ground and the resistor R1 with his not connected to the chain of the remaining resistors end with the inverting one Input (-) of the operational amplifier Va is connected. The connection points of the Resistances R1 and R2 or R2 and R3 etc.

sind jeweils über einen gesonderten Schalter S1 bzw. S2 bis S6 mit Erde bzw. Masse verbindbar. Diese Schalter S1 bis S6 sind ebenfalls von der Ablaufsteuerschaitung St her schließbar. Zu diesem Zweck sind die Betätigungseingänge der betreffenden Schalter S1, S2 bis S6 an Ausgängen al, a2 bis a6 der Ablaufsteuerschaltung St angeschlossen. Die Widerstandswerte der in Kette liegenden Widerstände Rl bis R7 können - vom Widerstand R7 ausgehend und zum Widerstand R1 hinlaufend - folgende Werte besitzen: 3?R, 16R, 8R, 4R, 2R, R, R. Geht man in diesem Zusammenhang davon aus, daß keiner der Schalter S1 bis S6 geschlossen ist, so beträgt der Widerstandswert der in Kette geschalteten Widerstände R1 bis R7 insgesamt 64R.are each with a separate switch S1 or S2 to S6 Earth or ground can be connected. These switches S1 to S6 are also from the sequence control circuit St her closable. For this purpose, the actuation inputs are the relevant counter S1, S2 to S6 are connected to outputs a1, a2 to a6 of the sequence control circuit St. The resistance values of the resistors Rl to R7 in a chain can - from the resistor R7 starting and going to resistor R1 - have the following values: 3? R, 16R, 8R, 4R, 2R, R, R. If one assumes in this context that none of the switches S1 to S6 is closed, the resistance value is those connected in a chain Resistors R1 to R7 a total of 64R.

Bei diesem Widerstandswert von 64R möge der durch die betreffenden Widerstände R1 bis R7 fließende Strom den Wert I besitzen. Mit Schließen jeweils eines Schalters der Schalter S1 bis S6 - und zwar vom Schalter S6 aus beginnend und zum Schalter S1 hinlaufend - fließen dann die Ströme 21 bzw. 41 bzw. 81 bzw. 16I bzw. 321 bzw. 641.At this resistance value of 64R, the one in question The current flowing through resistors R1 to R7 has the value I. With closing each a switch of switches S1 to S6 - starting from switch S6 and going to switch S1 - currents 21 or 41 or 81 or 16I or 321 or 641.

Über die zuvor betrachtete Kettenschal-tung der Widerstände Rl bis R7 wird der Kondensator C1 auf von einer der X em über einen Kondensator C2 an Masse liegenden nichtinvertierendcn Eingang(+) des Operationsverstärkers Va liegenden Spannung entsprechenden Spannung auf eine der Betriebsspannung des Operationsverstärkers entsprechende Spannung aufgeladen; dies setzt voraus, daß der Schalter S11 geöffnet ist und daß außerdem am nichtinvertierenden Eingang(+) des Operationsverstärkers Va eine Spannung vorhanden ist. Hierauf wird weiter unten noch näher eingegangen. Im Zusammenhang mit der Aufladung des Kondensators C1 wird dabei die bekannte Eigenschaft des Operationsverstärkers ausgenutzt, im Aussteuerungszustand auch am invertierenden Eingang(-) einen Spannungszustand einzunehmen, wie er am nichtinvertieren.Ren Eingang(+) vorhanden ist.About the previously considered chain circuit of the resistors Rl to R7 connects the capacitor C1 to ground from one of the X em through a capacitor C2 lying non-inverting input (+) of the operational amplifier Va lying Voltage corresponding to the voltage on one of the operating voltage of the operational amplifier corresponding voltage charged; this assumes that the switch S11 is open and that also at the non-inverting input (+) of the operational amplifier Va voltage is present. This will be discussed in more detail below. In connection with the charging of the capacitor C1, the known property is used of the operational amplifier used, in the modulation state also on the inverting one Input (-) to assume a voltage state, as it is at the non-inverting. Ren input (+) is available.

Am Ausgang des Operationsverstärkers Va - von welchem Ausgang die gewünschte Ausgangsspannung des Funktionsgenerators über einen Schalter S51 abnehmbar ist, dessen Betätigungseingang mit einem Ausgang a10 der Ablaufsteuerschaltung St verbunden ist und der zu einem Ausgang aA1 hinführt - ist ein weiterer Operationsvers-tärker Vb mit seinem invertierenden Eingang(-) angeschlossen. Der nichtinvertierende Eingang(+) des weiteren Operationsverstärkers Vb ist zum einen über einen Kondensator C3 geerdet, und zum anderen ist dieser Eingang mit einem Schalter S21 verbunden, über den an diesen nichtinvertierenden Eingang(+) des Operationsverstärkers Vb eine Spannung Uo anschaltbar ist. Bei dieser Spannung +Uo handelt es sich um eine einer zu einem bestimmten Zeitpunkt innerhalb eines vorgegebenen Zeitbereichs erwünschten Sollspannung entsprechende Bezugsspannung. Diese Bezugsspannung +Uo wird bei geschlossenem Schalter 521 mit der am invertierenden Eingang(-) des genannten weiteren Operationsverstärkers Vb liegenden Misgangsspannung des Operationsverstärkers Va vergleichen. Der Betätigungseingang des Schalters S21 ist an einem Ausgang a8 der Ablaufsteuerschaltung St angeschlossen.At the output of the operational amplifier Va - from which output the desired output voltage of the function generator can be removed via a switch S51 whose actuation input is connected to an output a10 of the sequence control circuit St tied together and which leads to an exit aA1 - is another Operational amplifier Vb connected to its inverting input (-). Of the The non-inverting input (+) of the further operational amplifier Vb is on the one hand grounded through a capacitor C3, and on the other hand this input is connected to a Switch S21 connected to this non-inverting input (+) of the operational amplifier Vb a voltage Uo can be switched on. This voltage + Uo is one at a specific point in time within a given time range reference voltage corresponding to the desired nominal voltage. This reference voltage + Uo is closed with the switch 521 at the inverting input (-) of the aforementioned further operational amplifier Vb lying Misgangss voltage of the operational amplifier Compare va. The actuation input of the switch S21 is at an output a8 the sequence control circuit St connected.

An diesem Ausgang a8 der Ablaufsteuerschaltung St ist ferner der Betätigwungseingang eines weiteren Schalters S31 angeschlossen, der den Ausgang des genannten weiteren Operationsverstärkers Vb über einen Widerstand R1 mit dem nichtinvertierenden Eingang(+) des Operationsverstärkers Va verbindet.The actuation input is also at this output a8 of the sequence control circuit St connected to another switch S31, the output of said further Operational amplifier Vb through a resistor R1 to the non-inverting input (+) of the operational amplifier Va connects.

Mit dem Schließen der beiden Schalter 821 und S31 wird zum einen die Bezugsspannung +Uo mit der zu dem betreffenden Schließungszeitpunkt am Ausgang des Operationsverstärkers Va vorhandenen Ausgangsspannung mittels des Operationsverstärkers Vb verglichen, und zum anderen wird die zu dem betreffenden Schließungszeitpunkt am Ausgang des Operationsverstärkeres Vb vorhandene Ausgangsspannung über den Schalter S31 und den Widerstand R1 dem nichtinvertierenden Eingang(+) des Operationsverstärkers Va und damit dem an diesem Eingang liegenden Kondensator C2 zugeführt, der dadurch auf die betreffende Ausgangsspannung aufgeladen wird.When the two switches 821 and S31 are closed, on the one hand the Reference voltage + Uo with that at the relevant closing time at the output of the Operational amplifier Va existing output voltage by means of the operational amplifier Vb is compared and, on the other hand, the one at the relevant closing time Output voltage present at the output of the operational amplifier Vb via the switch S31 and the resistor R1 to the non-inverting input (+) of the operational amplifier Va and thus fed to the capacitor C2 connected to this input, which thereby is charged to the relevant output voltage.

Dem nichtinvertierenden Eingang(+) des Operationsverstärkers Vb ist über einen weiteren Schalter S41 ein an einer Anschlußklemme eA anlegbares Analogsignal zuführbar. Der b treffende Schalter S41 wird wie die anderen, bisher erwähnten Schalter, von der Ablaufsteuerschaltung St her gesteuert; er ist zu diesem Zweck mit seinem Betätigungseingang an einem Ausgang a9 der Ablaufsteuerschaltung St angeschlossen. An diesem Ausgang a9 tritt dann ein den Schalter 541 schließendes Signal auf, wenn ein an dem Eingangsanschluß eA liegendes Analogsignal mit dem Ausgangssignal des Operationsverstärkers Va mittels des Operationsverstärkers Vb zu vergleichen ist. Im Zuge dieses Vergleichs sind selbstverständlich die Schalter S21 und 531 geöffnet.The non-inverting input (+) of the operational amplifier is Vb An analog signal which can be applied to a connection terminal eA via a further switch S41 feedable. The corresponding switch S41 is like the other switches mentioned so far, controlled by the sequence control circuit St; for this purpose he is with his Actuation input connected to an output a9 of the sequence control circuit St. A signal closing switch 541 then occurs at this output a9 when an analog signal present at the input connection eA with the output signal of the Operational amplifier Va is to be compared by means of the operational amplifier Vb. In the course of this comparison, switches S21 and 531 are of course open.

Der Operationsverstärker Vb ist somit doppelt ausnutzbar, nämlich einmal zum Vergleich der Ausgangsspannung des Operationsverstärkers Va mit der Bezugsspannung +Uo und zum anderen zum Vergleich der Ausgangsspannung des Operationsverstärkers Va mit einem Analogsignal bzw. mit einer Analogsignal-Amplitudenprobe.The operational amplifier Vb can thus be used twice, namely once to compare the output voltage of the operational amplifier Va with the reference voltage + Uo and on the other hand to compare the output voltage of the operational amplifier Va with an analog signal or with an analog signal amplitude sample.

Am Ausgang des Operationsverstärkers Vb ist im vorliegenden Fall noch ein Schalter S61 angeschlossen (obwohl grundsätzlich ohne diesen Schalter ausgekommen werden kann), der zu einem Ausgangsanschluß aA2 hinführt. Der Betätigriigs eingang des Schalters S61 ist mit dem Ausgang a9 der Ablaufsteuerschaltung St verbunden. Der Ausgang des Operationsverstärkers Vb ist somit mit dem Ausgangsanschluß aA2 verbunden, wenn es erwünscht ist, über das Ergebnis des Vergleichs der Ausgangsspannung des Operationsverstärkers Va mit dem dem Eingangsanschluß eA zugeführten Analogsignal zu verfügen.At the output of the operational amplifier Vb is still in the present case a switch S61 connected (although basically managed without this switch can be), which leads to an output terminal aA2. The actuation input of the switch S61 is connected to the output a9 of the sequence control circuit St. The output of the operational amplifier Vb is thus connected to the output terminal aA2 connected, if desired, via the result of the comparison of the output voltage of the operational amplifier Va with the analog signal fed to the input terminal eA to dispose of.

Nachdem zuvor der prinzipielle Aufbau des in Fig.1 dargestellten Funktionsgenerators gemäß der Erfindung erläutert worden ist, soll nunmehr ein möglicher Aufbau der bei diesem Funktionsgenerator verwendeten Ablaufsteuerschaltung St ererläutert werden. In Fig.2 ist ein solcher möglicher Aufbau der Ablaufsteuerschaltung St gezeigt. Die Ablaufsteuerschaltung St enthält als wesentlichen Schaltungsteil ein Schieberegister SR, welches m Schieberegisterstufen FF1 bis FF16 enthält; dies sind im vorliegenden Pall 16 Schieberegisterstufen. Die Schieberegisterstufen FF1 bis FF16 mögen jeweils einen R-Eingang (Rückstelleingang), einen Eingang (Setzeingang) und einen T-Eingang (Takteingang) aufweisen. Die R-Eingange sämtlicher Schieberegisterstufen FF1 bis FF16, bei denen es sich hier um Flipflop handelt, sind miteinander verbunden. In entsprechen der Weise sind auch die T-Eingänge sämtlicher Schieberegister~ stufen FF1 bis FF16 miteinander verbunden. Diejenigen Ausgänge der Schieberegisterstufen FF1 bis FF16, die im Setzzustand der betreffenden Schieberegisterstufen jeweils ein "1"-Signal abgeben, sollen jeweils mit dem Eingang der ihnen in dem Schieberegister SR jeweils nachfolgenden Schieberegisterstufe verbunden sein; dies ist der Einfachheit halber leidglich im Zusammenhang mit t den Schieberegisterstufen FF16 und FF1 gezeigt. Der bei im Setzzustand befindlicher Schieberegisterstufe FF16 ein "1"-Signal abgebende Ausgang ist hier allerdings über ein ODER-Glied G01 mit dem S-Eingang der Schieberegisterstufe FF1 verbunden. Die Anordnung der Schieberegisterstufen ?F1 bis FF16 möge im übrigen so getroffen sein, daß das "1"-Signai einer Schieberegisterstufe zum Setzen der in dem Schieberegister SR der betreffenden Schieberegisterstufe nachfolgenden Schieberegisterstufe führt, wenn an den T-Eingangen der Schieberegisterstufen ein "1"-Signal oder Taktsignal auftritt, und daß gleichzeitig damit die Rückstellung der erstgenannten Schieberegisterstufe erfolgt, so daß jeweils nur eine Schieberegisterstufe an ihrem entsprechenden Ausgang ein "1"-Signal abgibt.After the basic structure of the function generator shown in Fig has been explained according to the invention, a possible structure of the Sequence control circuit St used in this function generator will be explained. Such a possible structure of the sequence control circuit St is shown in FIG. The sequence control circuit St contains a shift register as an essential part of the circuit SR, which contains m shift register stages FF1 to FF16; these are in the present Pall 16 stages of shift registers. The shift register stages FF1 to FF16 may respectively an R input (reset input), an input (set input) and a T input (Clock input). The R inputs of all shift register stages FF1 to FF16, which are flip-flops here, are connected to each other. In the T inputs of all shift register stages are correspondingly FF1 to FF16 connected to each other. Those outputs of the shift register stages FF1 to FF16, which are in the set state of the relevant shift register stages emit a "1" signal, each with the input of them in the shift register SR each subsequent shift register stage be connected; this is simplicity For the sake of sake, the shift register stages FF16 and FF1 are shown in connection with t. When the shift register stage FF16 is in the set state, it emits a "1" signal The output here is via an OR gate G01 with the S input of the shift register stage FF1 connected. The arrangement of the shift register stages? F1 to FF16 may incidentally be made so that the "1" -Signai a shift register stage for setting the the shift register stage following in the shift register SR of the relevant shift register stage leads when a "1" signal or clock signal is at the T inputs of the shift register stages occurs, and that at the same time the resetting of the first-mentioned shift register stage takes place so that only one shift register stage at its corresponding output emits a "1" signal.

Von den SchieberegistersLufen FF1 bis iF16 sind die Schieberegisterstufen FF1 bis FF6 (1 bis #m/2 - 2)) und FF11 bis FF16 ##m/2 + 3# bis m# mit ihren im Setzzustand jeweils ein "1"-Signal führenden Ausgängen mit den Eingängen von ODER-Gliedern G02 bij G07 verbunden. Die Anordnung ist dabei so getroffen, daß von der Mitte des Schieberegisters SR ausgehend jeweils syln metrisch zu dieser Mitte liegende Schieberegisterstufen mit ihren entsprechenden Ausgängen an den Eingängen eines gemeinsamen ODER-Gliedes angeschlossen sind. Bezogen auf einen Zeitbereich T (siehe Fig.3), innerhalb dessen ein vollständiger Schiebezyklus in dem Schieberegister SR abläuft, kann somit auch gesagt werden, daß diejenigen Schieberegister stufen (1 bis (2m - 2) bzw. (2 + 3) bis m), die während der Dauer von bezogen auf die Mitte des jeweiligen Zeitbereichs T gleich weit entfernten Zeitabschnitten jeweils im Setzzustand sind, mit ihrem dabei "1'l-Signal abgebenden Ausgang er ein ODER-Glied der ODER-Glieder G02 bis G07 zusammengefaßt sind.The shift register stages are from the shift register lines FF1 to iF16 FF1 to FF6 (1 to # m / 2 - 2)) and FF11 to FF16 ## m / 2 + 3 # to m # with their in the set state outputs each carrying a "1" signal with the inputs of OR gates G02 connected to G07. The arrangement is such that from the center of the shift register SR proceeding in each case syln metrically to this middle shift register stages with their corresponding outputs at the inputs of a common OR element are connected. Based on a time range T (see Fig. 3), within which a complete shift cycle takes place in the shift register SR, can thus also be said that those shift registers stages (1 to (2m - 2) or (2 + 3) to m) during the duration of based on the middle of the respective time range T equally distant time segments are each in the set state, with their while "1'l signal emitting output he an OR element of the OR elements G02 bis G07 are summarized.

Die Ausgänge der betreffenden ODER-Glieder sind mit den Ausgängen al bis a7 der Ablaufsteuerschaltung St verbunden. Die Ausgänge der Schieberegisterstufen FFi bis FF10 sind dabei nicht in der vorstehend betrachteten Weise ausgenutzt. Hierauf wird im Zusammenhang mit Fig.3 noch eingegangen werden.The outputs of the relevant OR gates match the outputs al to a7 of the sequence control circuit St connected. The outputs of the shift register stages FFi to FF10 are not used in the manner considered above. On that will be discussed in connection with FIG.

Das im Zusammenhang mit den Schieberegisterstufen FF1 und FF16 bereits erwähnte ODER-Glied G01 ist mit einem weiteren Eingang an dem Ausgang eines hier durch eine monostabile Kippstufe gebildeten Verzögerungsgliedes V2 angeschlossen. Der Eingang dieses Verzögerungsgliedes ist mit dem Ausgang eines weiteren, hier ebenfalls durch eine monostabile Kippschaltung gebildeten Verzögerungsgliedes V1 verbunden. Das Vereögerungsglied V2 soll dabei erst mit der Rückflanke eines von dem Verzögerungsglied Vi abgegebenen Impulses in Tätigkeit treten. Der Eingang des Verzögerungsgliedes Vi ist mit dem einen Ausgang (Arbeitsseite) eines Umschalters S12 verbunden, dessen Betätigungseingang von einer Anschlußklemme x her ein Steuersignal zur Inbetriebsetzung der Ablaufs teuerschaltung St und damit des Funktionsgenerators zuführbar ist, und zwar z.B. manuell. Mit dem anderen Ausgang (Ruheseite) des Umschalters S12 ist der eine Eingang (Rückstelleingang) eines Flipflops FFt verbunden, welches mit seinem anderen Eingang (Setzeingang) am Ausgang des erstgenannten Verzögerungsgliedes V2 angeschlossen ist. Das Plipflop FFt soll her ist mit der Rückflanke eines von dem Verzögerungsglied V2 abgegebenen Impulses gesetzt werden. Mit dem Ausgang des Verzögerungsgliedes Vi sind übrigens die Rückstelleingänge sämtlicher Schieberegistersufen des Schieberegisters SR verbunden. Mit dem Ausgang des Flipflops PFt ist der Betätigungseingang eines Schalters 522 verbunden, über den ein Taktgenerator TG ausgangsseitig mit den T-Eingängen sämtlicher zu dem Schieberegister SR gehörender Schieberegisterstufen verbunden ist.Already in connection with the shift register stages FF1 and FF16 mentioned OR gate G01 is with a further input at the output of one here connected by a monostable multivibrator delay element V2. The input of this delay element is with the output of another one, here also formed by a monostable multivibrator delay element V1 tied together. The delay element V2 should only start with the trailing edge of one of the delay element Vi emitted pulse come into action. The entrance of the Delay element Vi is connected to one output (working side) of a switch S12 connected, the actuation input of which from a terminal x here a control signal to start up the process control circuit St and thus des Function generator can be fed, for example manually. With the other exit (Quiescent side) of the changeover switch S12 is one input (reset input) of a flip-flop FFt connected, which with its other input (set input) at the output of the former Delay element V2 is connected. The Plipflop FFt is supposed to come with the The trailing edge of a pulse emitted by the delay element V2 can be set. Incidentally, with the output of the delay element Vi, the reset inputs are all Shift register stages of the shift register SR connected. With the output of the flip-flop PFt is connected to the actuation input of a switch 522, via which a clock generator TG on the output side with the T inputs of all belonging to the shift register SR Shift register stages is connected.

Mit dem Ausgang des Verzögerungsgliedes V2 und dem als Ruheseite bezeichneten Ausgang des Umschalters S12 sind ferner die Eingänge S bzw. R eines weiteren Flipflops FFu verbunden. Der T-Eingang dieses Flipflops FFu ist mit demjenigen Ausgang der ersten Schieberegis1erstufe FF1 des Schieberegiaters SR verbunden, der bei im Setzzustand befindlicher Schiberegisterstufe FF1 ein "1"-Signal führt.With the output of the delay element V2 and that designated as the rest side The outputs of the switch S12 are also the inputs S and R of another flip-flop FFu connected. The T input of this flip-flop FFu is with that output of the first shift register 1erstage FF1 of the shift register SR connected, which is in the set state located shift register stage FF1 carries a "1" signal.

Derjenige Ausgang des Flipflops FFu, der ein "1"-Signal führt, wenn dieses Flipflop im Setzzustand ist, ist zum einen über einen Negator GN mit dem Ausgang a10 der Ablaufsteuerschaltung St und zum anderen mit dem einen Eingang eines UND-Gliedes GU verbunden, welches mit seinem Ausgang mit dem Ausgang a8 der Ablaufsteuerschaltung St verbunden ist.That output of the flip-flop FFu which has a "1" signal, if this flip-flop is in the set state, is on the one hand via an inverter GN with the Output a10 of the sequence control circuit St and on the other hand to one input of one AND gate GU connected, which with its output to the output a8 of the sequence control circuit St is connected.

Der andere Eingang des UND-Gliedes GU ist mit dem Ausgang eines Sperrgliedes GS1 verbunden. Dieses Sperrglied GS1 ist mit seinem nichtinvertierenden Eingang über ein hier ebenfalls durch eine monostabile Kippschaltung gebildetes Verzögerungsglied V4 mit demjenigen Ausgang der Schieberegisterstufe FF8 verbunden, der im Setzzustand dieser Schieberegisterstufe FF8 ein "1"-Signal führt. Der invertierende Eingang des Sperrgliedes GS1 ist mit dem Ausgang eines weiteren Spergliedes GS2 verbunden, dessen Ausgang im übrigen mit dem Ausgang a9 der Ablaufsteuerschaltung St (ggfs. über ein dem Verzögerungsglied V3 entsprechendes Verzögerungsglied) verbunden ist. Der invertierende Eingang des Sperrgliedes GS2 ist mit dem Ausgang des erstgenannten Sperrgliedes GS1 verbunden. Der nichtinvertierende Eingang des Sperrgliedes GS2 ist über einen Schalter S32 mit einem ein "1"-Dauersignal führenden Schaltungspunkt verbunden. Der Betätigungseingang dieses Schalters S32, der im übrigen wie alle anderen vorgesehenen Schalter durch einen elektronischen Schalter, insbesondere einen Feldeffekttransistor, gebildet sein kann, ist mit einer Steuerkler.me y verbunden, der bei Bedarf ein entsprechendes Steuersignal zuführbar ist. Dies ist dann der Fall, wenn es er\Vünscht ist, ein dem Eingangsanschluß eA bei dem in Fig. 1 dargestellten Funktionsgenerator zugeführtes Analogsignal mit d Ausgangssignal des Operationaverstärkers Va gemäß Fig.1 mittels des in Fig.1 dargestellten Operationsverstärkers Vb zu vergleichen, Ist ein solcher Vergleich nicht vorzunehmen, so wird . regelmäßig in jedem zweiten Zeitbereich T infolge entsprechender Ansteuerung des T-Eingangs des Flipflops BPu vom Ausgang der Schieberegisterstufe FF1 her der Ausgang a10 ein "1"-Signal führen, während-in den jeweils dazwischenliegenden Zeitbereichen T der Ausgang a8 mit einem "1"-Signal beaufschlagbar ist, d.h. in der Mitte des jeweils in Frage kommenden Zeitbereichs. In diesem Zusammenhang sei noch bemerkt, daß ggfs. zwischen den Ausgängen a9 und aiO eine Sperrschaltung vorgesehen sein kann, und zwar entsprechend der zwischen den Ausgängen a8 und a9 der Ablaufsteuerschaltung St vorhandenen, aus den Sperrgliedern GS1 und GS2 bestehenden Sperrschaltung.The other input of the AND element GU is connected to the output of a blocking element GS1 connected. This locking element GS1 is with its non-inverting input via one which is also formed here by a monostable multivibrator Delay element V4 is connected to that output of the shift register stage FF8 which is in the set state this shift register stage FF8 carries a "1" signal. The inverting input of the blocking element GS1 is connected to the output of another blocking element GS2, the output of which is otherwise connected to output a9 of the sequence control circuit St (if necessary. is connected via a delay element corresponding to the delay element V3. The inverting input of the blocking element GS2 is connected to the output of the former Locking member GS1 connected. The non-inverting input of the blocking element GS2 is via a switch S32 with a circuit point carrying a "1" continuous signal tied together. The actuation input of this switch S32, the rest like all other switch provided by an electronic switch, in particular a field effect transistor, can be formed, is connected to a Steuerkler.me y, to which a corresponding control signal can be supplied if required. Then this is the If so, it is connected to the input terminal eA in the one shown in FIG Analog signal fed to the function generator with the output signal of the operational amplifier Compare Va according to FIG. 1 by means of the operational amplifier Vb shown in FIG. If such a comparison is not to be made, then. regularly every second Time range T as a result of corresponding control of the T input of the flip-flop BPu the output a10 carries a "1" signal from the output of the shift register stage FF1, while-in the respective intermediate time ranges T the output a8 with a "1" signal can be applied, i.e. in the middle of the relevant Time range. In this context it should also be noted that, if necessary, between the outputs a9 and aiO a blocking circuit can be provided, according to the between the outputs a8 and a9 of the sequence control circuit St existing from the blocking elements GS1 and GS2 existing blocking circuit.

Nunmehr sei die Wirkungsweise des in Fig.1 dargestellten Funktionsgenerators unter Heranziehung des in Fig.3 dargestellten Diagramms erläutert.Let us now consider the mode of operation of the function generator shown in FIG explained with reference to the diagram shown in FIG.

Das in Fig.3 dargestellte Diagramm gibt in der Ordinatenrichtung die Spannung UC1 am Kondensator Cl gemäß Fig.1 an; in der Abszissenrichtung ist in Fig.3 ein Zeitbereich T aufgetragen, der im Vorliegenden Fall aus m=16 gleich langen Zeitabschnitten t besteht.The diagram shown in Figure 3 gives in the ordinate direction the Voltage UC1 across capacitor Cl according to Figure 1; in the abscissa direction is in Fig.3 a time range T is plotted, which in the present case consists of m = 16 time segments of equal length t exists.

Die für die einzelnen Zeitpunkte innerhalb des Zeitbereiehs T maßgebenden Spannungsamplituden am Kondensator C1 sind in der Ordinatenrichtung des in Fig. 3 dargestellten Diagramms durch relative Zahlenangaben verdeutlicht. Mit -1 ist der Entladezustand des Kondensators C1 veranschaulicht Mit -1/2 ist die Ausgangsspannungsamplitude am Kondensator C1 zum Zeitpunkt tl bezeichnet, etc.. Die zum Zeitpunkt t16 vorhandene Ausgangsspannungsamplitude entspricht dem relativen Spannungswert +i ; die be-treffende Spannung ergibt sich aus der Differenz praktisch zwischen der am Kondensator C2 und damit hier auch au invertierenden Eingang des Operationsverstärkers Va liegenden Spannung und einer der Betriebsspannung des Operationsverstärkers Va entsprechenden Spannung.The decisive for the individual points in time within the time range T. Voltage amplitudes across capacitor C1 are in the ordinate direction of the in Fig. 3 illustrated diagram clarified by relative figures. With -1 is the discharge state of the capacitor C1 illustrated With -1/2 is the output voltage amplitude on the capacitor C1 at time tl, etc .. The existing at time t16 Output voltage amplitude corresponds to the relative voltage value + i; the person in question The voltage results from the difference practically between that across the capacitor C2 and thus also lying here on the inverting input of the operational amplifier Va Voltage and one of the operating voltage of the operational amplifier Va corresponding Tension.

Im Hinblick auf Fig.3 sei noch bemerkt, daß dort die Vorgänge zwischen aufeinanderfolgenden Zeitbereichen T idealisiert dargestellt sind. Tatsächlich wird jedoch zwischen dem Zeitpunkt t16 eines Zeitbereichs T und dem Zeitpunkt tO des nächstfolgenden Zeitbereichs T eine endliche Zeitspanne liegen, während der der Kondensator Cl entladen wird. Diese Zeitspanne kann jedoch so kurz gemacht werden, daß sie hier vernachlässigbar ist.With regard to FIG. 3 it should also be noted that there the processes between successive time ranges T are shown idealized. Indeed it will however, between the time t16 of a time range T and the time t0 des next time range T lie a finite period of time during which the Capacitor Cl is discharged. However, this period of time can be made so short that it is negligible here.

Im folgenden sei angenommen, daß sich die Schieberegisterstufen FF1 bis F216 des Schieberegisters SR innerhalb eines Schiebezyklus bzw. Zeitbereichs T jeweils während einer Zeitspanne t im Setzzustand befinden, wie sie in Fig.3 angegeben ist. Während der Zeitspanne t, während der die erste Schieberegisterstufe FF1 des Schieberegisters SR im Setzzustand ist - das ist die Zeitspanne tO bis t1 - ist somit lediglich der Widerstand R1 wirksam. Während der Dauer der folgenden Zeitspanne t - das ist dic Zeitspanne von ti bis t2 - sind die Widerstände R1 und R2 wirksam. Während der nachfolgenden Zeitspanne - das ist zwischen den Zeitpunkten t2 und t3 -.In the following it is assumed that the shift register stages FF1 to F216 of the shift register SR within a shift cycle or time range T are in the set state during a period of time t, as indicated in FIG is. During the time period t, during which the first shift register stage FF1 of the shift register SR is in the set state - that is the time span t0 to t1 - is therefore only that Resistor R1 effective. During the following period of time t - that is dic Time span from ti to t2 - the resistors R1 and R2 are effective. During the subsequent Time span - that is between the times t2 and t3 -.

sind dann die Widerstände R1, R2 und R3 wirksam. Dieser Vorgang läuft bis zum Zeitpunkt t7 weiter, wobei Fig.3 erkennen läßt, daß die- Spannung U01 am Kondensator C1 einen bis zu diesem Zeitpunkt aus einzelnen Segmenten Sei bis Se6 und einem Teil des Segments Se7 bestehenden Verlauf besitzt, innerhalb dessen benachbarte Segmente eine jeweils um den Faktor 2 unterschiedliche Steigung besitzen. Das Segment Se7 erstreckt sich vom Zeitpunkt t6 bis zum Zeitpunkt t10; innerhalb dieses Zeitintervalls sind die Schieberegisterstufen FF7 bis FF10 nacheinander gesetzt. Dies bedeutet, daß innerhalb dieses Zeitintervalls sämtliche Widerstände Ri bis R7 der Ladeschalcung LS wirksam sind. Vom Zeitpunkt t10 bis zum Zeitpunkt t16 des Zeitbereichs T läuft dann ein entsprechender T.adevorgang weiter, allerdings in der Weise, daß die zuvor wirksam geschalteten Widerstände nunmehr in umgekehrter Reihenfolge wieder abgeschaltet werden. Dadurch nimmt die Ladespannung uc1 am Kondensator C1 einen Verlauf entsprechend den Segmenten Se8 bis Se13. Diese I.adespannung, die die Ausgangsspannung des Operationsverstärkers Va darstellt, besteht aufgrund der beschriebenen Ansteuerung der Widerstände somit aus 13 Segmenten Se1 bis Se13; sie hat damit einen Verlauf wie er im Zusammenhang mit der Umsetzung von Analogsignalen in PCM-Signale und umgekehrt von PCM-Signalen in Analogsignale u.a. in der Schaltungsanordnung nach dem Hauptpatent vorzusehen ist. Die betreffenden Segmente sind dabei jeweils zumindest angenähert linear.the resistors R1, R2 and R3 are then effective. This process is ongoing until time t7, FIG. 3 shows that the voltage U01 on Capacitor C1 one up to this point in time from individual segments Sei to Se6 and a part of the segment Se7 existing course, within which adjacent Segments each have a slope that is different by a factor of 2. The segment Se7 extends from time t6 to time t10; within this time interval the shift register stages FF7 to FF10 are set one after the other. This means, that within this time interval all resistors Ri to R7 of the charging circuit LS are effective. From time t10 to time t16 of time range T runs then continue a corresponding T.adevorgang, but in such a way that the previously effectively switched resistors are now switched off again in the reverse order will. As a result, the charging voltage uc1 at the capacitor C1 takes a corresponding curve the segments Se8 to Se13. This I.adevoltage, which is the output voltage of the operational amplifier Va represents, there is therefore due to the described control of the resistors from 13 segments Se1 to Se13; it has a course like him in connection with it with the conversion of analog signals into PCM signals and vice versa from PCM signals in analog signals, among other things, to be provided in the circuit arrangement according to the main patent is. The segments in question are each at least approximately linear.

Im Vorstehenden ist erläutert worden, wie der Kondensator C1 auf eine Spannung aufgeladen wird, die sich aus der Differenz UC2 zwischen der zm Kondensator C2 liegenden Spannung/und einer der Betriebsspannung des Operationsverstärkers Va entsprechenden Spannung ergibt. Die Spannung/C2 liegt nun nicht von vornherein am Kondensator C2. Um mit Inbetriebsetzung des in Fig.i dargestellten Funktionsgenerators die Aufladung des Kondensators C2 von einer der Spannung U02 entsprechenden Spannung aus zu bewirken, werden zunächst die Schalter S21 und S31 geschlossen; dies erfolgt in der Mitte eines Zeitbereichs T, wenn nämlich die Schieberegisterstufe FF8 ausgangsseitig ein "1"-Signal abgibt und vom Flipflop FFu ausgangsseitig ein "1"-Signal abgegeben wird. Der Operationsverstärker Vb vergleicht dann die seinem nichtinvertierenden Eingang(+) zugeführte Bezugsspannung +Uo mit der an seinem invertierenden Eingang(-) liegenden Ausgangs spannung des Operationsverstärkers Va und gibt eine der Bezugsspannung +Uo entsprechende Ausgangsspannung UC2 ab, Mit der nunmehr am nichtinvertierenden Eingang(+) des Operationsverstärkers Va liegenden Spannung UC2 beginnt die Aufladung des Kondensators C1. Die mit dem invertierenden Eingangdes Operationsverstärkers Va verbundene Belegung des Kondensators C1 verbleibt dabei auf einer der Spannung Uc2 entsprechenden Spannung, und die Spannung an der anderen Belegung des Kondensators C2 ändert sich linear in Richtung auf die Betriebsspannung des Operationsverstärkers Va. Um den in Fig.3 dargestellten Verlauf zu erhalten, ist es dann nocht erforderlich, den Schalter S11 kurzzeitig zu schließen; dies erfolgt hier (wieder) zu Beginn des nächsten Zeitbereichs T.In the above it has been explained how the capacitor C1 to a Voltage is charged, resulting from the difference UC2 between the voltage lying around the capacitor C2 / and one of the operating voltage of the operational amplifier Va corresponding voltage results. The voltage / C2 is not present from the start at capacitor C2. In order to start up the function generator shown in Fig.i the charging of the capacitor C2 from a voltage corresponding to the voltage U02 to cause off, the switches S21 and S31 are first closed; this happens in the middle of a time range T, namely when the shift register stage FF8 is on the output side emits a "1" signal and emits a "1" signal on the output side from the flip-flop FFu will. The operational amplifier Vb then compares its non-inverting ones Reference voltage + Uo supplied to input (+) with the voltage at its inverting input (-) lying output voltage of the operational amplifier Va and gives one of the reference voltage + Uo corresponding output voltage UC2, with the now on the non-inverting The voltage UC2 lying at the input (+) of the operational amplifier Va starts charging of capacitor C1. The ones with the inverting input of the operational amplifier Va associated occupancy of the capacitor C1 remains on one of the voltage Uc2 corresponding voltage, and the voltage on the other assignment of the capacitor C2 changes linearly in the direction of the operating voltage of the operational amplifier Va. In order to obtain the curve shown in Fig. 3, it is then still necessary, briefly close the switch S11; this is done here (again) at the beginning of the next time range T.

Wie bereits erwähnt, wird nach Inbetriebsetzung des Funktionsgenerators in der Mitte - das ist der Zeitpunkt t8 -jedes zweiten Zeitbereichs T die Ausgangsspannung des Operationsverstärkers Va mit der Bezugs spannung +Uo mittels des Operationsverstärkers Vb serglichen. Ist die Ausgangsspan nung des Operationsverstärkers Va zu dem jeweiligen Zeitpunkt gleich der Bezugsspannung +Uo, wie dies in Fig.3 veranschaulicht ist, so gibt der Operationsverstärker Vb keine (neue) Ausgangsspannung an den Kondensator C2 ab. Ist hingegen ein Unterschied zwischen der Ausgangsspannung des Operationsverstärkers Va und der Bezugsspannung +Uo vorhanden, so korrigiert der Operationsverstärker Vb durch Abgabe einer entsprechenden Ausgangsspannung die am Kondensator C2 liegende Spannung. Dieser Regelungsvorgang, der also jeden zweiten Zeitbereich T stattfindet, führt dazu, daß zu den Zeitpunkten t8 nachfolgender Zeitbereiche T die Ausgangsspannung des Operationsverstärkers Va gleich der Bezugsspannung +Uo ist.As already mentioned, after commissioning the function generator in the middle - that is the point in time t8 - of every second time range T is the output voltage of the operational amplifier Va with the reference voltage + Uo by means of the operational amplifier Vb compatibles. Is the output voltage of the operational amplifier Va to the respective Time equal to the reference voltage + Uo, as illustrated in Fig. 3, so the operational amplifier gives Vb no (new) output voltage to the capacitor C2. On the other hand, it is a difference between the output voltage of the operational amplifier Va and the reference voltage + Uo present, so corrected the operational amplifier Vb by emitting a corresponding output voltage voltage across capacitor C2. This regulation process, which is every second Time range T takes place, results in subsequent time ranges at times t8 T the output voltage of the operational amplifier Va equal to the reference voltage + Uo is.

Um den im Vorstehenden beschriebenen Funktionsgenerator in einer Schaltungsanordnung verwenden zu können, in der zeitliche Vorgänge mit einer Zyklusdauer von 125/Us ablaufen, wie z.B. in einer PCM-Zeitmultiplex-Anlage, kann so vorgegangen sein, daß der Zeitbereich T jeweils eine Dauer von t25/2=62,5/us besitzt. In diesem Fall kann dann mit Hilfe des erfindungsgemäßen Punktionsgenerators während jeder Zyklus-Zeitspanne von 125/us zum einen eine einen gewünschten Verlauf besitzende Ausgangsspannung (Fig.3) abgegeben werden, und zum anderen kann ein Regelungsvorgang der vorstehend beschriebenen Art in dem Funktionsgenerator durchgeführt werden. Die in der Ablaufsteuerschaltung St gemäß Fig.2 verwendeten Verzögerungsglieder Vi bis V4 mögen unter Zugrundelegung der oben angenommenen Zahlenwerte jeweils eine Verzögerungszeit von z.B. iOOns besitzen. Die Breite der von dem Taktgenerator TG abgegebenen Impulse möge bei einer Inirulsfolgefrequenz von 256 kHz z.B. iOOns betragen.To the function generator described above in a circuit arrangement to be able to use in the temporal processes with a cycle duration of 125 / Us run, such as in a PCM time division multiplex system, this can be done that the time range T has a duration of t25 / 2 = 62.5 / us in each case. In this case can then with the help of the puncture generator according to the invention during each cycle period of 125 / us, on the one hand, an output voltage with a desired profile (Fig.3), and on the other hand, a control process of the above described type are carried out in the function generator. The ones in the sequence control circuit St according to FIG. 2 delay elements Vi to V4 used as a basis of the numerical values assumed above each have a delay time of e.g. 100ns. The width of the pulses emitted by the clock generator TG may be at an initial pulse rate of 256 kHz e.g. iOOns.

1 4 Patentansprüche 3 Figuren1 4 claims 3 figures

Claims (14)

Patentans prüche 1. Funktionsgenerator zur Abgabe einer innerhalb von periodisch aufeinanäerfolgenden Zeitbereichen mit jeweils einer Anzahl m von Zeitabschni@ten sich ändernden Spannung mit einem nichtlinearen Verlauf, der in benachbarten Zeitabschnitten jeweils eine unterschiedliche Steigung oder Neigung aufweist, insbesondere für eine Schaltungsanordnung nach Patent . ... . . (Dt.-Anm. P 23 33 299.2-31), dadurch gekennzeichnet, daß ein zwischen dem invertierenden Eingang(-) und dem Ausgang eines Operationsverstärkers (Va) angeschlossener Kondensator (C1) durch Verbinden eines Punktsbestimmten Potentials (Masse) mitdem invertierenden Eingang(-) des Operationsverstarkers (Va) über einzelne, von einer Ablaufsteuerschaltung (St) wirksam steuerbar Widerstände (R1 bis R7) mit innerhalb der ersten m Zeitabschnitte jedes Zeitbereichs (T) jeweils um einen Faktor 2 größer werdenden und innerhalb der zweiten m Zeitabschnitte jedes Zeitbereichs (T) jeweils um einen Faktor 2 kleiner werdenden Widerstandswerten von einer der an dem nichtinvertierenden Eingang(+) des Operationsverstärkers (Va) liegenden Spannung Uc2 entsprechenden Spannung aus auf eine der Betriebsspannung des Operationsverstärkers (Va) entsprechende Spannung aufladbar und zu Beginn bzw. am Ende jedes Zeitbereichs (T) mittels eines von der Ablaufsteuerschaltung (St) wirksam steuerbaren Schalters (sie) wieder derart entladbar ist, daß an beiden Belegungen des Kondensators (Cl) eine der am nichtinvertierenden Eingang(+) des Operationsverstärkers (Va) liegenden Spannung (UC2) entsprechende Spannung liegt.Claims 1. Function generator for delivering an within of periodically successive time ranges, each with a number m of Time segments of changing voltage with a nonlinear curve, which in adjacent time segments each have a different slope or incline has, in particular for a circuit arrangement according to patent. ... . (German note P 23 33 299.2-31), characterized in that a between the inverting input (-) and capacitor (C1) connected to the output of an operational amplifier (Va) by connecting a point-determined potential (ground) to the inverting one Input (-) of the operational amplifier (Va) via individual, from a sequence control circuit (St) effectively controllable resistors (R1 to R7) with within the first m time segments each time range (T) each increasing by a factor of 2 and within of the second m time segments of each time range (T) each smaller by a factor of 2 resistance values of one of the non-inverting input (+) of the operational amplifier (Va) lying voltage Uc2 corresponding voltage to a voltage corresponding to the operating voltage of the operational amplifier (Va) chargeable and at the beginning or at the end of each time period (T) by means of one of the Sequence control circuit (St) effectively controllable switch (they) can be discharged again in this way is that on both assignments of the capacitor (Cl) one of the non-inverting Input (+) of the operational amplifier (Va) lying voltage (UC2) corresponding Tension lies. 2. Funktionsgenerator nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß für die Aufladung des Kondensators (Ci) in den ersten in @/2 ze@@ausc@@l tten ( @@ @@s @@) jeues ze@@@@@@@a (@) un@ @@ den zweiten m Zeitabschnitten (t8 bis t16) jedes Zeitbereichs (tor) jeweils ein und derselbe Satz von Widerständen (R1 bis R7) verwendet ist.2. Function generator according to claim 1, characterized in that for charging the capacitor (Ci) in the first in @ / 2 ze @@ ausc @@ l tten ( @@ @@ s @@) jeues ze @@@@@@@ a (@) un @ @@ the second m periods (t8 to t16) each time domain (tor) has one and the same set of resistors (R1 to R7) is used. 3. Funktionsgenerator nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß am Ausgang des Operationsverstärkers (Va) der invertierende Eingang(-) eines weiteren Operationsver--tärkers (Vb) angeschlossen ist, an dessen nichtinvertierenden Eingang(+) eine einer zu einem bestimmten Zeitpunkt (t8) innerhalb jedes Zeitbereichs (T) erwünschten Sollspannung entsprechende Bezugsspannung (+Uo) über einen von der Ablaufsteuerschaltung (St) steuerbaren Schalter (S21) anschaltbar ist und dessen Ausgang mit dem nichtinvertierenden Eingang(+) des erstgenannten Operationsverstärkers (Va) verbindbar ist.3. Function generator according to claim 1 or 2, characterized in that that at the output of the operational amplifier (Va) the inverting input (-) of a further operational amplifier (Vb) is connected to its non-inverting Input (+) one one at a specific point in time (t8) within each time range (T) reference voltage (+ Uo) corresponding to the desired nominal voltage via one of the Sequence control circuit (St) controllable switch (S21) can be switched on and its Output to the non-inverting input (+) of the first mentioned operational amplifier (Va) is connectable. 4. Funktionsgenerator nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Ausgang des genannten weiteren Operationsverstärkers (Vb) mit dem nichtinvertierenden Eingang(+) des erstgenannten Operationsverstärkers (Va) zu einem bestimmten Zeitpunkt (t8) wenigstens jedes zweiten Zeitbereichs (T) verbindbar ist und an diesen nichtinvertierenden Eingang(+) des erstgenannten Operationsverstärkers (Va) seine Ausgangsspannung anlegt.4. Function generator according to claim 3, characterized in that the output of said further operational amplifier (Vb) with the non-inverting one Input (+) of the first mentioned operational amplifier (Va) at a certain point in time (t8) at least every second time range (T) is connectable and non-inverting at this Input (+) of the first-mentioned operational amplifier (Va) applies its output voltage. 5. Funktionsgenerator nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß der nichtinvertierende Eingang(+) des erstgenannten Operationsverstärkers (Va) über einen Kondensator ta2) auf einem bestimmten Potential (Masse) liegt.5. Function generator according to claim 4, characterized in that the non-inverting input (+) of the first mentioned operational amplifier (Va) a capacitor ta2) is at a certain potential (ground). 6. Funktionsgenerator nach einem der Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß der nichtinvertierende Eingang(+) des genannten weiteren Operationsverstärkers (Vb) über einen Kondensator (03) auf einem bestimmten Potential (Masse) liegt.6. Function generator according to one of claims 3 to 5, characterized in that that the non-inverting input (+) of said further operational amplifier (Vb) is at a certain potential (ground) via a capacitor (03). 7. Funktionsgenerator nach einem der Ansprüche 3 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß dem nichtinvertierenden Eingang(+) des genannten weiteren Operationsverstärkers (Vb) über einen von der Ablaufsteuerschaltung (St) gesondert betätigbaren Schalter (S41) eine Analogsignalspannung zufuhrbar ist, die mit der dem invertierenden Eingang(-) des betreffenden weiteren Operationsverstärkers (Vb), vom Ausgang des erstgenannten Operatlonsverstärkers (Va) zugeführten Ausgangsspannung vergleichbar ist, und daß die Ausgangsspannung des genannten weiteren Operationsverstärkers (Vb) über einen von der Ablaufsteuerschaltung (St) gesondert ansteuerbaren weiteren Schalter (S61) abnehmbar ist.7. Function generator according to one of claims 3 to 6, characterized in that that the non-inverting input (+) of said further operational amplifier (Vb) via one that can be actuated separately from the sequence control circuit (St) Switch (S41) can be supplied with an analog signal voltage that corresponds to the inverting Input (-) of the relevant further operational amplifier (Vb), from the output of the the first-mentioned operational amplifier (Va) supplied output voltage comparable and that the output voltage of said further operational amplifier (Vb) via a further switch that can be controlled separately from the sequence control circuit (St) (S61) is removable. 8. Funktionsgenerator nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß der genannte eine Schalter (S41) und der Schalter (S21), durch dessen Schließung die genannte Bezugsspannung (+Uo) an den nichtinvertierenden Eingang(+) des genannten weiteren Operationsverstärkers (Vb) anlegbar ist, wechselweise in aufeinanderfolgenden Zeitbereichen (T) schließbar sind.8. Function generator according to claim 7, characterized in that said one switch (S41) and the switch (S21) by closing it the said reference voltage (+ Uo) to the non-inverting input (+) of the said further operational amplifier (Vb) can be applied, alternately in successive Time ranges (T) can be closed. 9. Funktionsgenerator nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, daß der am Ausgang des genannten weiteren Operationsverstärkers (Vb) angeschlossene weitere Schalter (S61) von der Ablaufsteuerschaltung (St) her jeweils während der Dauer desjenigen Zeitbereichs (T) geschlossen ist, währenddessen an den nichtinvertierenden Eingang(+) des betreffenden Operationsverstärkers (Vb) ein Analogsignal anlegbar ist.9. Function generator according to claim 7 or 8, characterized in that that the connected to the output of said further operational amplifier (Vb) further switches (S61) from the sequence control circuit (St) in each case during the Duration of that time range (T) is closed, during which the non-inverting An analog signal can be applied to the input (+) of the operational amplifier concerned (Vb) is. 19. Funktionsgenerator nach einem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch Rekennzeichnet, daß am Ausgang des erstgenannten Operationsverstärkers (Va) ein noch weiterer Schalter (S51) angeschlossen ist, der gleichzeitig mit dem an dem Ausgang des genannten weiteren Operationsverstärkers (Vb) angeschlossenen Schalter (S61) von der Ablaufsteuerschaltung (St) her schließbar ist.19. Function generator according to one of claims 7 to 9, characterized in that that at the output of the first-mentioned operational amplifier (Va) still another switch (S51) is connected simultaneously with that at the output of said further Operational amplifier (Vb) connected switch (S61) from the sequence control circuit (St) can be closed here. 11. Funktionsgenerator nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Ablaufsteuerschaltung (St) ein Schieberegister (SR) mit m Schieberegisterstufen (FF1 bis FF16) enthält, deren letzte Schieberegisterstufe (FF16) mit ihrem im Setzzustand ~ ~~~ ein "1"-Signal.abgebenden Ausgang mit dem Setzeingang (S) der ersten Schieberegisterstufe (FF1) verbunden ist, die während der Dauer des ersten Zeitabschnitts (tO bis t1) jedes Zeitbereichs (T) gesetzt ist und deren nachfolgende Schieberegisterstufen (FF2 bis FF15) in aufeinanderfolgenden Zeitabschnitten (t1-t2 bis t15-16) nacheinander einzeln in den Setzzustand gelangen, und daß diejenigen Schieberegisterstufen (z.B. FF1 und FF16) der ersten bis (2 - 2)ten und (m2 + 3)ten bis m-ten Schieberegisterstufen (FF1 bis FF6, FF11 bis FF16), die während der Dauer von bezogen auf die Mitte (t8) des jeweiligen Zeitbereichs (T) gleich weit entfernten Zeitabschnitten (z.B. tO-t1 und t15-t16) jeweils im Setzzustand sind, mit ihrem jeweiligen dabei ein "1"-Signal abgebenden Ausgang über ein ODER-Glied (G02 bis G07) zusammengefaßt sind, wobei von den Ausgängen der ODER-Glieder (GO2 bis G07) Steuersignale abnehmbar sind, die zum Wirksamschalten der Widerstände (R1 bis R7) ausgenutzt sind, welche zur Aufladung des mit dem erstgenannten Operationsverstirker (Va) verbundenen Kondensators (C1) dienen.11. Function generator according to one of claims 1 to 10, characterized characterized in that the sequence control circuit (St) a shift register (SR) with m shift register stages (FF1 to FF16) contains the last shift register stage (FF16) with its in the set state ~ ~~~ a "1" -Signal.senden output with the Set input (S) of the first shift register stage (FF1) connected during the duration of the first time segment (t0 to t1) of each time range (T) is set and their subsequent shift register stages (FF2 to FF15) in successive ones Time segments (t1-t2 to t15-16) one after the other get into the set state, and that those shift register stages (e.g. FF1 and FF16) of the first to (2 - 2) th and (m2 + 3) th to m-th shift register stages (FF1 to FF6, FF11 to FF16), during the duration of based on the middle (t8) of the respective time range (T) equally distant time segments (e.g. tO-t1 and t15-t16) each in the set state are, with their respective output emitting a "1" signal via an OR gate (G02 to G07) are combined, whereby the outputs of the OR gates (GO2 to G07) control signals can be removed that are used to activate the resistors (R1 to R7), which are used to charge the with the first-mentioned operational amplifier (Va) connected capacitor (C1) are used. 12. Funktionsgenerator nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß für die der Anschaltung der Spannungen an die nichtinvertierenden Eingänge(+) der Operationsverstärker (Va, Vb) dienenden Schalter (S21, 31, S41) und für den der Entladung des zwischen dem invertierenden Eingang(-) und dem Ausgang des erstgenannten Operationsverstärkers (Va) liegenden Kondensators (C1) dienenden Schalter (S11) jeweils Steuerimpulse verwendet sind, deren Dauer kurz ist im Vergleich zur Dauer des jeweiligen Zeitabschnitts (t).12. Function generator according to one of claims 1 to 11, characterized characterized that for the connection of the voltages to the non-inverting Inputs (+) of the operational amplifier (Va, Vb) serving switches (S21, 31, S41) and for the discharge of the between the inverting input (-) and the output of the first-mentioned operational amplifier (Va) lying capacitor (C1) serving Switch (S11) each control pulses are used, the duration of which is short in comparison for the duration of the respective time period (t). 13. Funktionsgenerator nach einem der Ansprüche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, daß er als integrierte Schaltung ausgeführt ist.13. Function generator according to one of claims 1 to 2, characterized in that that it is designed as an integrated circuit. 14. Funktionsgenerator nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß die Schalter (S1 bis S6, S11, S21, S31, S41, S51, S61) durch MOS-Transistoren gebildet sind.14. Function generator according to one of claims 1 to 13, characterized characterized in that the switches (S1 to S6, S11, S21, S31, S41, S51, S61) through MOS transistors are formed.
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