JP3286026B2 - 信号検出装置 - Google Patents
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Description
ルド回路と、サンプリング期間内に存在する信号の局所
的最大値を検出し記憶するための手段が設けられてお
り、この場合前記手段は、第2のサンプル・ホールド回
路と、信号遅延手段と、比較手段とを有しており、前記
第2のサンプル・ホールド回路の出力側は、前記第1の
サンプル・ホールド回路の入力側に接続されており、前
記比較手段は、第1の入力側と第2の入力側を有してお
り、前記第1の入力側には信号が供給され、前記第2の
入力側は前記第2のサンプル・ホールド回路の出力側に
接続されている信号検出装置に関する。
社の刊行物「96453−EMS−598−10.91
ps,“Scopestation,digital−
Oszilloskope,Serie TDS 40
0”」からはデジタル蓄積形オシロスコープが公知であ
る。このオシロスコープは所定の動作形式(高分解能モ
ード)において、間隔期間内にある検出信号の平均値を
形成する。この平均値は間隔に割り付けられた個所にて
表示装置に出力される。このような動作形式においては
アナログ/デジタル変換器により当該間隔内にある信号
の複数の値がサンプリングされる。それにより平均値が
形成され得る。平均値形成によって高周波雑音が低減さ
れる。
ナログ/デジタル変換器は常に可能な限りの最大サンプ
リングレートで動作する。このような動作形式では所定
の偏向速度に依存することなく、処理すべき信号のピー
ク値がデジタル化された値の評価によって検出され、所
定の間隔内にあるサンプリング値の代わりに表示装置に
表示される。アナログ/デジタル変換器の最大サンプリ
ングレートは、サンプリング定理を充たすために、ピー
ク値の予期される最大周波数成分に整合させる必要があ
る。
ような信号検出装置を提供することである。すなわち、
簡単な手段で信号のピーク値が検出され、ピーク値の検
出に必要な速度を下回る処理速度を有する装置により後
続処理を行うことのできるような、信号検出装置を提供
することである。
は、前記信号遅延手段は、第2のサンプル・ホールド回
路の前に接続されており、第2の比較手段が設けられて
おり、前記第2の比較手段の入力側は、前記信号遅延手
段の入力側に接続され、前記第2の比較手段の出力側
は、信号が所定の閾値よりも大きくなった場合にだけ局
所的最大値の記憶が可能となるように前記第2のサンプ
ル・ホールド回路に接続されるように構成されて解決さ
れる。
は、サンプリング期間内にある正又は負の検出信号の最
大値が、後続の処理のために、サンプル・ホールド回路
の新たなサンプリング過程がトリガされるまで、当該サ
ンプル・ホールド回路に保持されることである。後続の
信号処理において求められる信号処理速度は、信号ピー
ク値の直接的な検出において必要とされるはずのものよ
りも格段に僅かで済む。
求項に記載される。
とも1つと比較する比較手段が設けられ、最大値が識別
されかつ閾値を超える状態が同時に生起した場合にだ
け、サンプル・ホールド回路のホールド過程のトリガが
可能となるように構成される。特に有利な点は、所定の
閾値の下側に存在する信号の局所的最大値が後続の信号
処理において優先的に用いられないことである。2つの
異なる閾値の設定により次のような振幅帯域が設定可能
となる。すなわち信号の正又は負の局所的最大値の、所
期の検出を阻止し得るような振幅帯域が設定可能とな
る。
ための手段の有利な構成例では、比較手段と信号遅延手
段とが設けられる。比較器の一方の入力側には検出すべ
き信号が存在し、これに対して他方の入力側にはサンプ
ル・ホールド回路の出力信号が印加される。
タとして実現される。
プル・ホールド回路において生じる信号のアナログ/デ
ジタル変換が行われる。
まだにコストの比較的高い構成素子である。本発明によ
る装置では、信号の最大値が検出されなくなるようなリ
スクを負うことなく、サンプリングレートの低い低コス
トの変換器を用いることができる。
ロスコープにおいて用いるのに特に適している。このデ
ジタル蓄積形オシロスコープは比較的低速のアナログ/
デジタル変換器を有しているのに検出すべき信号の最大
値の検出が可能である。例えば検出すべき信号と比較す
る少なくとも1つの閾値が用いられる本発明による装置
の特有の構成との関連において、本発明による装置は特
に火花点火式内燃機関の点火において生じる点火信号の
評価に適している。
構成例は以下の明細書に記載される。
明する。
号遅延手段10と、第1の比較手段11及び第2の比較
手段12並びに第3の比較手段13に供給される。第1
の比較手段11は正の閾値Psを受け取り、第2比較手
段12は負の閾値Nsを受け取り、それぞれ出力信号を
供給する。第1の比較手段11は出力信号Pを信号処理
装置14に出力し、第2比較手段12は出力信号Nを信
号処理装置14に出力する。
ル・ホールド回路16に供給される。このサンプル・ホ
ールド回路16は出力信号Uaを別のサンプル・ホール
ド回路17と第3の比較手段13とに出力する。以下で
はサンプル・ホールド回路17は第1回路として示さ
れ、サンプル・ホールド回路16は第2回路として示さ
れる。第1のサンプル・ホールド回路17は、スイッチ
ング手段18と蓄積コンデンサ19とを有している。ス
イッチング手段18はサンプル・ホールド−信号A/H
1を受け取る。第2のサンプル・ホールド回路16はス
イッチング手段20並びに蓄積コンデンサ21を有して
いる。このスイッチング手段20は、サンプル・ホール
ド−信号を受け取る。
をアナログ/デジタル変換器22に供給する。
周器23によって出力される。この分周器23にはクロ
ック発生器24から出力されるクロック信号25が供給
される。クロック信号25はさらに信号処理装置14に
供給される。
号処理装置14に出力する。
れている。一番上の部分図には、検出すべき信号Ue並
びに第2のサンプル・ホールド回路16の出力信号Ua
が示されている。この信号Uaは、信号Ueに対し時間
のずれ(TD)を有している。さらに当該部分図には、
正の閾値Psと負の閾値Nsとが破線で加えられてい
る。信号Ueは正の局所的最大値30,31,32,
と、正の最大値33と、負の最大値34とを有してい
る。
と、正の最大値37と、負の最大値38とを有してい
る。
39,40,41,42,43,44を有している。
号A/H1が示されている。図には第1のサンプル・ホ
ールド回路17のサンプリング過程とホールド過程がレ
ベルで示されている。図では信号A/H1の負の切換エ
ッジが強調して示されている。この切換エッジによって
信号Uaの蓄積コンデンサ19への供給が行われる。2
つの負の切換エッジの間にはサンプリング期間TA/H
が存在する。このサンプリング期間TA/Hによってア
ナログ/デジタル変換器22のサンプリングレートが設
定される。
力信号Pが示されている。この図では検出すべき信号U
eが正の閾値Psよりも大きい場合と、信号Ueが正の
閾値Psよりも小さい場合とがレベルで示されている。
号MAXが示されている。この図では第2のサンプル・
ホールド回路16の出力信号Uaが検出すべき信号Ue
よりも大きい場合と、出力信号Uaが信号Ueよりも小
さい場合とがレベルで示されている。信号MAXは、領
域45を有している。この領域45内では信号MAXの
レベルが重要である。
力信号Nが示されている。この図では検出すべき信号U
eが負の閾値Nsよりも小さい場合と、信号Ueが負の
閾値Nsよりも大きい場合とがレベルで示されている。
−信号A/H2が示されている。この信号は信号処理装
置14から、第2のサンプル・ホールド回路16のスイ
ッチング手段20の制御のために出力される。図にはホ
ールド過程とサンプリング過程がレベルで示されてい
る。
信号経過に基づき詳細に説明する。
通過した後に第2のサンプル・ホールド回路16に到達
する。信号遅延手段10は有利には全域通過回路として
実現される。第2のサンプル・ホールド回路16の時間
遅延が予測される場合は、遅延手段10が図2の上方の
部分図に示されているように信号UeとUaとの間で時
間ずれ(TD)を設定する。2つの信号Ue,Uaの交
点39においては(この交点からは信号Uaが信号Ue
よりも大きくなる)信号MAXが生じている(この信号
MAXは少なくとも1つの局所的最大値30の存在を示
す)。それに続いてサンプル・ホールド−信号A/H2
により第2のサンプル・ホールド−回路16のホールド
過程が引き起こされる。その後信号Uaは、局所的最大
値35を有する。この局所的最大値35は、信号Ueの
最大値33に相応する。しかしながら第1の有利な構成
により、ホールド過程はサンプル・ホールド−信号A/
H2によって次のような場合にのみ引き起こされる。す
なわち検出すべき信号Ueが正の閾値Psよりも大きい
ことを示す信号Pが同時に存在した場合にのみ引き起こ
される。このような構成により、信号Ueの、正の閾値
Psよりも上に存在する最大値30,31,32,33
だけを検出することが可能となる。
この交点40からは信号Uaが信号Ueよりも小さくな
る。それに続いてサンプリング過程がサンプル・ホール
ド−信号A/H2によって引き起こされる。さらに後の
時点では信号Ua,Ueの別の交点41が生じている。
この交点41からは信号Uaが信号Ueよりも大きくな
る。それに続いて再びホールド過程がサンプル・ホール
ド−信号A/H2によって引き起こされる。その後信号
Uaは最大値37を有する。この最大値37は信号Ue
の最大値33に相応する。ホールド過程のトリガは既に
前記したように信号Pに依存してトリガされ得る。正の
最大値33はサンプリング期間TA/H内で生じる。第
2のサンプル・ホールド回路16のホールド状態は、サ
ンプル・ホールド−信号A/H1の負のエッジの発生に
よって引き起こされる。この負のエッジは次のような時
点を示す。すなわち第1のサンプル・ホールド回路17
が直前に存在した信号Uaを記憶した時点を示す。その
後、当該サンプル・ホールド回路17に記憶された検出
すべき信号Ueの正の最大値33は、後続の信号処理に
用いることができる。
ング過程の開始後は信号Uaが再び入力信号Ueの値を
とる。接触の期間中42は信号MAXのレベルが所定の
時間領域45に対して明確には定められない。領域45
は次のようなことによって回避可能である。すなわち第
3の比較手段13(これは例えば比較測定回路として実
現され得る)にヒステリシス特性を与えることによって
回避可能である。実質的には、サンプル・ホールド−信
号A/H2が領域45内での信号MAXのレベル変化に
よって別のホールド過程をトリガしない。なぜなら既に
サンプル・ホールド−信号A/H1の、直前に生じた負
のエッジによってサンプリングレベルにリターンされて
いるからである。
再び信号MAXが生じている。この信号MAXは、サン
プル・ホールド−信号A/H2を介して第2のサンプル
・ホールド回路16のホールド過程をトリガする。信号
Ueの局所的最大値31が唯一の最大値である。この最
大値31は次のサンプリング期間TA/H内で生じる。
それによりこの局所的最大値31は、信号Uaを用いて
正の最大値36として記憶される最大値31である。サ
ンプル・ホールド−信号A/H1の負のエッジの発生の
後では、第2のサンプル・ホールド回路16におけるホ
ールド過程の終了により、同時にその出力信号Uaが第
1のサンプル・ホールド回路17に記憶される。
よって設けられる負の閾値Nsを超えたような場合に
は、信号Nの発生によりその状態が指示される。
MAXのレベルが再び変化している。それに続いて再び
第2のサンプル・ホールド回路16のホールド過程がサ
ンプル・ホールド−信号A/H2によってトリガされ
る。このホールド過程のトリガは、有利な方式で信号N
の発生に依存して行われる。この信号Nは、検出すべき
信号Ueが負の閾値Nsよりも小さいことを示すもので
ある。それにより、検出すべき信号Ueの負の最大値3
4は、負の最大値38として第2のサンプル・ホールド
回路16に記憶される。信号Ueの、別の局所的正の最
大値32の発生は、別の信号処理を生ぜしめない。なぜ
なら負の最大値38が記憶されて、優先的に継続処理さ
れるからである。
ホールド−回路16のサンプル・ホールド−信号A/H
2により次のような場合に常にトリガされる。すなわ
ち、信号Uaが信号Ueよりも大きく、場合によって信
号Ueが正の閾値Psよりも大きい場合か、又は信号U
aが信号Ueよりも小さく、信号Ueが負の閾値Nsよ
りも小さい場合に常にトリガされる。これに対してサン
プリング過程は次のような場合に生じる。すなわち、場
合によって信号Ueが正の閾値Psよりも小さく、信号
Ueが負の閾値Nsよりも大きい場合か、又は信号Ua
が信号Ueよりも小さく、信号Ueが正の閾値Psより
も大きい場合か、又は信号Uaが信号Ueよりも大き
く、信号Ueが負の閾値Nsよりも小さい場合か、又は
サンプル・ホールド−信号A/H1の下降エッジが発生
した場合に生じる。
される。すなわち当該遅延時間と、第2のサンプル・ホ
ールド回路16が信号遅延手段10の出力信号15を記
憶するために必要とする時間との合計が、次のような時
間と等しくなるように配分される。すなわち一方で第3
の比較手段13の遅延時間として発生し、他方でサンプ
ル・ホールド−信号A/H2の発生までの信号処理装置
14の信号処理時間として必要となるような時間と等し
くなるように配分される。信号処理装置14の信号処理
速度は実質的にクロック信号25の周波数によって設定
される。それ故にクロック信号25の周波数は、分周器
23から出力されるサンプル・ホールド−信号A/H1
の周波数よりも著しく高い。
タル変換器22内での信号Uaの継続処理に適する。こ
のような構成を備えた本発明による装置は、特にデジタ
ル蓄積形オシロスコープにおける利用に適している。本
発明による装置によれば、使用されるアナログ/デジタ
ル変換器22が、信号Ueの最大値31,33,34の
処理に必要となるはずのサンプリングレートよりも低い
サンプリングレート(これは期間TA/Hに相応する)
しか有していなくても、当該信号Ueの最大値31,3
3,34の検出が可能である。
の点火の際に生じる点火信号の評価において用いられ
る。この種の信号は短時間の信号成分を有している。こ
の信号成分のスペクトルは、その他の信号成分のスペク
トルよりも著しく高い周波数成分を有している。例えば
少なくとも1つの閾値Ps,Nsを用いることにより点
火信号の実質的な部分の評価が可能になる。図2に示さ
れた信号Ueは、例えばこの種の点火信号に相応する。
この点火信号においては例えば、まず正の最大値33に
相応する点火信号の尖頭値の発生前に局所的最大値30
が生じる。その後で、燃焼経過特性曲線が点火に従って
続く。この点火は正の最大値31とそれに続く負の最大
値34とを伴う後続の変動過程を生ぜしめる。
いても点火信号の最大値31,33,34の検出が可能
となる。特に信号遅延手段10と比較手段11,12
は、アナログ回路技術において高い周波数まで低コスト
で実現可能である。デジタル信号処理はこの個所にはま
だ用いる必要がない。信号処理装置14は、例えばプロ
グラミング可能な論理−配列−構成ユニット内でのディ
スクリートなデジタル回路として実現することも、ある
いは(処理速度が十分である限り)マイクロコンピュー
タ系におけるソフトウエアの形で実現することも可能で
ある。
ーク値が検出され、ピーク値の検出に必要な速度を下回
る信号処理速度を有する装置を用いて後続処理を行うこ
とができるようになる。
ある。
過を時間に依存させて示した図である。
Claims (4)
- 【請求項1】 第1のサンプル・ホールド回路(17)
と、サンプリング期間(TA/H)内に存在する信号(Ue)
の局所的最大値(31,33,34)を検出し記憶する
ための手段(10,13,16)が設けられており 、この場合前記手段は、第2のサンプル・ホールド回路
(16)と、信号遅延手段(10)と、比較手段(1
3)とを有しており 、前記第2のサンプル・ホールド回路(16)の出力側
は、前記第1のサンプル・ホールド回路(17)の入力
側に接続されており 、前記比較手段(13)は、第1の入力側と第2の入力側
を有しており、前記第1の入力側には信号(Ue)が供
給され、前記第2の入力側は前記第2のサンプル・ホー
ルド回路(16)の出力側に接続されている 、信号検出
装置において、前記信号遅延手段(10)は、第2のサンプル・ホール
ド回路(16)の前に接続されており 、第2の比較手段(11,12)が設けられており、前記
第2の比較手段の入力側は、前記信号遅延手段(10)
の入力側に接続され、前記第2の比較手段の出力側は、
信号(Ue)が所定の閾値(Ps,Ns)よりも大きく
なった場合にだけ局所的最大値の記憶が可能となるよう
に前記第2のサンプル・ホールド回路(16)に接続さ
れて いることを特徴とする、信号検出装置。 - 【請求項2】 前記信号遅延手段(10)はオールパス
フィルタである、請求項1記載の信号検出装置。 - 【請求項3】 当該検出装置は、デジタル蓄積形オシロ
スコープにおいて用いられる、請求項1記載の信号検出
装置。 - 【請求項4】 当該検出装置は、火花点火式内燃機関の
点火の際に生じる点火信号を当該信号(Ue)として検
出するために用いられる、請求項1記載の信号検出装
置。
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