JPS6189702A - 周波数倍増装置 - Google Patents

周波数倍増装置

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JPS6189702A
JPS6189702A JP60215248A JP21524885A JPS6189702A JP S6189702 A JPS6189702 A JP S6189702A JP 60215248 A JP60215248 A JP 60215248A JP 21524885 A JP21524885 A JP 21524885A JP S6189702 A JPS6189702 A JP S6189702A
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JP
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signal
state
flip
flop
input
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JP60215248A
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デイヴイツド・ビー・ノルト
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Sundstrand Data Control Inc
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Publication date
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Publication of JPS6189702A publication Critical patent/JPS6189702A/ja
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    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03KPULSE TECHNIQUE
    • H03K5/00Manipulating of pulses not covered by one of the other main groups of this subclass
    • H03K5/153Arrangements in which a pulse is delivered at the instant when a predetermined characteristic of an input signal is present or at a fixed time interval after this instant
    • H03K5/1534Transition or edge detectors
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03KPULSE TECHNIQUE
    • H03K5/00Manipulating of pulses not covered by one of the other main groups of this subclass
    • H03K5/00006Changing the frequency

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  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Nonlinear Science (AREA)
  • Manipulation Of Pulses (AREA)
  • Photoreceptors In Electrophotography (AREA)
  • Oscillators With Electromechanical Resonators (AREA)
  • Control Of Electric Motors In General (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 発明の分野 この発明は、入力信号の周波数を倍増させるだめの、お
よび、入力信号の周波数を倍、増し、該倍増された信号
を混合信号と混合する装置に関するものである。
発明の背景 VI、F(極低周波数)の通信ステーションは、高信頼
度で長波の世界的な基準信号源として、長距ソIKの自
動化された航行システムによってしばしば用いられるも
のである。このような航行システムでは位相が用いられ
るけれども、これはVLF信号のデータの内容ではない
。過去においてハ、vIJFステーションでは、データ
をコード化するためにFSK  (周波数シフトキイ)
フォーマットが用いられていた。しかしながら、最近で
1は、このようなステーションでは、それらの通信を、
より有効なMSK  (最小シフトキイ)フォーマット
に変更することが始められている。
MSKフォーマットの使用では、送信された信号につい
て18o0の位相反転に依存するデータが生じる。この
ような位相反転では、VI−IF倍信号地理的な位置に
関連づけるために必要な位相計測におけるあいまいさが
導入される。しだがつて、VLFステーションがMSK
フォーマットに変換されたことから、それらは航行信号
源としての使用を失った。180°の位相反転に依存す
るデータに起因する位相のあいまいさを解決する方法は
、VLFステーションが航行援助としての使用の継続の
ために必要とされた。
MSKフォーマットに固有の位相のあいまいさは、受信
される信号の周波数を倍増することによって解決できる
ことが知られている。また、この倍増された周波数の信
号の位相計測は1800の位相反転とは独立している。
VLF航行レシーバにおいて倍増を行なう初期的な方法
には、ある程度の帯域制限および広い動的範囲をもって
アナログ的に倍増する技術を使用することが含まれてい
た。この方法は有効なものであったけれども、必要とさ
れる部品の鋭敏な性質のために、信号の大幅な損失およ
び周波数の不安定性がもたらされた。したがって、この
ような不所望な副次的効果を減少させるために、アナロ
グ的な倍増技術を改良することが必要とされた。
(j7.、  ) 発明の概要 この発明によれば、入力信号の周波数を倍増し、また、
入力信号の周波数を倍増して該倍増された入力信号を混
合信号と混合させて出力信号を生成させるための装置が
提供さ扛る。こ\ではこの発明による装置はVLF航行
システムに関連して説明されているけれども、この発明
は、周波数の倍増、または、混合を伴なう周波数の倍増
が必要とされるいかなるシステムにも適用することがで
きる。この発明ではディジタル的な技術が用いられてい
ることから、先行のアナログ的なアプローチに関連する
信号の損失および周波数の不安定性の問題の影響を受け
ることはない。
ひとつの好適な実施例においては、この発明に含まれる
装置は第1および第2の状態を有する出力信号を生成す
るように適合されている。
この装置に含まれるものは、出力・信号がその第2の状
態にあるときに生じる入力信号の各々の低から高へ、ま
たは、高から低への変移に応答(i81  ) してトリガ信号を発生させる手段、および、該トリガ信
号と混合信号とに応答して該出力信号を発生させる双安
定手段である。該双安定手段は該トリガ信号に応答して
該出力信号がその第1の状態にあるようにし、また、該
混合信号の周期的特性に応答して該出力信号がその第2
の状態にあるようにするものである。したがって、該出
力信号がその第2の状態にある間に入力信号の変移が生
じたときに、該出力信号はその第1の状態に入り、該混
合信号の次に続く周期的特性が生じるまでは、その第1
の状態に留められる。トリガ信号を発生させる手段には
、該入力信号の低から高への変移の生起に応じてトリガ
するように適合された第1のフリップフロップ、および
、該入力信号の高から低への変移の生起に応じてトリガ
するように適合さ0.た第2のフリップ70ツブである
。該双安定手段には第3のフリップフロップを含ませる
ことができる。好適な実施例においては、トリガ信号を
発生させる手段には2個のフリップフロップおよび1個
の論理手段だけが含まれ、また、全体的な装置には3個
のフリップフロップおよび1個の論理手段だけが含まれ
ている。混入信号は第3のフリップフロップに接続され
、出力信号は該第3のフリップフロップの出力からとり
出され、トリガ信号は該第3のフリップフロップのクリ
ア入力に接続される。この発明の装置には、また、入力
信号の周波数が倍増されないように第2のフリップフロ
ップを選択的に不可能化させる手段も含まれている。
別異の局面においては、この発明に含まれているものは
、第1および第2の□状態を有するタイミング信号を発
生させるためのエツジトリガ手段、および、第1および
第2の状態を有する出力信号を発生させるための双安定
手段である。
該エツジトリガ手段は、出力信号がその第2の状態にあ
るときに生じる入力信号の各上昇エツジおよび下降エツ
ジに応答して、タイミング信号がその第1の状態にある
ようにされる。該エツジトリガ手段は、また、その第1
の状態にある出力信号にも応答して、タイミング信号が
その第2の状態にあるようにされる。双安定手段は、そ
の第1の状態にあるタイミング信号に応答して、出力信
号がその第1の状態にあるように゛し、また、混合信号
の周期的特性に応答して、該出力信号がその第2の状態
にあるようにする。
したがって、出力信号がその第2の状態にある間に入力
信号の上昇エツジまたは下降エツジが生じたときには、
タイミング信号はその第1の状態に入って、該出力信号
がその第1の状態に入るようにする。その第1の状態に
入った出力信号は、続けて、タイミング信号がその第2
の状態に戻るようにする。
更に別異の局面においては、この発明による入力信号を
倍増させるための回路に含まれているものは、該入力信
号の第1の変移を検出して第1の検出信号を発生させる
ための第1の検出手段、該入力信号の第2の変移を検出
して第2の検出信号を発生させるための第2の検出手段
、および、該第1および第2の検出信号を組合せ(11
I て入力信号の周波数の倍数である周波数を有する出力信
号を発生させるための組合せ手段である。
この発明の更に別異の局面においては、該回路に使用さ
れるものは、入力信号の周波数の倍数を有する出力信号
を発生させるための切換要素である。ノイズを含む入力
信号の周波数は、実質的に、直流から該切換要素の切換
周波数に近接する周波数にまでわたっている。入力信号
と出力信号との間の位相おくれは、温度に関して、およ
び、入力信号の周波数に関して実質的に不変である。入
力信号の第1の変移からの出力信号の位相おくれは、実
質的に、該入力信号の第2の変移からの位相おくれに等
しい。
第1図は、この発明による周波数増倍装置が組込まれて
いるVLF航行システムの部分のブロック図である。第
1図の回路は、MSKフォーマットにコード化されたV
LF’信号を受信して処理するために適合されている。
ある特定のステージョンから送信されるこのような信号
においては、VLF搬送波が25H2の信号によって変
調され、該搬送波より25H2上の−F側帯波および’
l 5 H2下の下側帯波の2@の側帯波を生成するよ
うにされる。VLF送信は上側帯波および下側帯波だけ
から成っており、搬送波は抑制されている。各側帯波は
、直接形式、または、この直接形式から180°だけ位
相がずれている反転形式のいずれかで送信されることが
できる。いかなる所与の時点においても、ステーション
からのVLF送信は、2個の側帯波の中の1岡が2個の
形式の中の1個であるようにされる。
直接形式と反転形式との切換えは、送信される信号のゼ
ロ交差のときに生起する。
第1図を参照すると、VLF信号は、アンテナ12によ
り受信されて前端フィルタ14に入力される。前端フィ
ルタ14は狭帯域のバンドパスフィルタであって、ある
特定の搬送波の中のある特定の側帯波を選択する0結果
としての単一側帯波信号16はリミタ18に送信される
このIJ ミタは、正弦波状の単−側帯波信号を方形パ
ルス入力信号20に変換させる。入力信号20はこの発
明における周波数倍増器60に対する一方の入力であり
、他方の入力は混合信号40である。周波数倍増器30
は、混合信号40および倍増入力信号20の混合から成
る出力信号62を生成させる。この出力信号は狭帯域の
工Fフィルタ64に入力される。このIPフィルタは出
力信号32の単一周波数成分を選択し7、このような成
分を正弦波状のIF’信号66に変換して、この工F信
号を位相検出器62に伝送する。
混合信号40の周波数は、■Fフィルタ34の通過帯域
Oて基づいて選択される。例えば、ひとつの実施例にお
いては、工Fフィルタ640通過帯域は50H2であり
、また、この実施例における混合信号40の周波数f、
け、好ましくは、次式にしたがって決定される。
f1=2・f2+so         ++1こ\に
、f2は入力信号20の周波数、すなわち、前端フィル
タ14によって選択された側帯波の周波数である。した
がって、出力信号62の成分のひとつは、周波数f1−
2・f2(すなわち、5 Q Hz) 7) ”ビート
″成分であり、この50Hzのビート成分がIPフィル
タによって選択される。
第2図には、周波数倍増器6oの動作が例示さ扛ている
。この周波数倍増器には変移検出器42および双安定回
路44が含まれている。変移検出器42id、入力信号
20および出力信号32を受信してタイミング信号46
を生成させる。双安定回路44(1、タイミング信号4
6および混合信号40を受信して、、第1および第2の
状態(例えば低と高)を有する出力信号32を生成させ
る。タイミング信号46は、好ましくは、一連のトリガ
信号から成るものであって、ある1@のl−’)ガ信号
は、出力信号がその第2の状態にあるときに、入力信号
20の低から高への変移(例えば、上昇エツジ)または
高から低への変移(例えば、下降エツジ)が生じたとき
はいつでも変移検出器42によつで生成される。双安定
回路44は、各トリガ信号に応答して、出力信号がその
第1の状態になるようにされ、′また、混合信号40の
周期的特性(例えば、上昇エツジ)K応答して、出力信
号がその第2の状態になるようCてされる。その結果、
出力信号がその第2の状態にあるときに生じる入力信号
20の変移のために、変移検出器42でトリガ信号が生
じて、双安定回路44が出力信号をその第1の状態に変
化させる。混合信号400次に続く上昇エツジ(または
別異の予め定められた特性)が生じるまでは、出力信号
はその第1の状態に留まる。出力信号32がその第1の
状態に留まっている間は、変移検出器42は入力信号2
0の変移に応答しない。
第3図には、この発明の好適実施例の回路図が示されて
いる。この実施例においては、変移検出器に含まれてい
るものは正エツジトリガフリップフロップ50、負エン
ジトリガフリップ70ンプ52およびNORゲート54
であり、双安定回路に含まれているものはフリ2グフロ
ツプ56である。フリップフロップ50および52に代
えて、適当な等価な切換要素を使用することができる。
また、第3図の実施例にはNORゲート58も含まれて
いるが、このNORゲート58の目的については後述さ
れる。入力信号は線60によってフリップ70ツブ50
によび52のクロック入力に接続される。フリップ70
ツブ50のQ出力は線62によってNORゲート54に
接続され、フリップフロップ52のQ出力は線66によ
ってNORゲート54の別異の入力に接続される。NO
Rゲート54の出力におけるタイミング信号は線64に
よってフリップフロップ56のクリア(OLR)入力に
接続されており、そのクリア機能は低で活性であるよう
にされる。混合信号は線66(でよってフリップ70ツ
ブ56のクロック入力に入力される。
スリップ70ツブ56のデータ(D)入力(・1高電圧
源に接続される。フリップ70ンプ56のQ出力は線6
8に接続さ′れ、該線68土の信号には出力信号32が
含まれている。線68はフリップフロップ50および5
2のデータ(D)入力に接続され、同様にフリップフロ
ップ50のクリア((’ILR)入力に接続されている
。フリップフロップ56のQ出力は線70によってNO
,Rゲート58の一方の入力に接続されており、NOR
ゲート58の別異の入力は後述されるゲート信号である
。NORゲート58の出力は線72によってフリップフ
ロップ52のクリア(OLJ入力に接続されている。フ
リップフロップ50および52のクリア機能は双方とも
低で活性のものである。フリップ70ツブ56のQ出力
とQ出力とが相補的であること必・ら、および、ゲート
信号が低であるときに1tORゲート58が線70上の
信号を反転させることから、低の信号が線68上に現わ
れたときにはフリップ70ツブ50および52が同時に
クリアされることになる0 第3図の回路の動作は、第4図の信号図およびタイミン
グ図を参照することによって理解される。第4A図には
、線60上の入力信号20の1例が示されている。VL
F航行レシーバにおいては、入力信号に含まれているも
のは、選択された側帯波内の全てのVll、F信号に加
えて当該側帯波内の全ての包囲ノイズである。入力信号
の第1の高から低−\の変移80がフリップ70ツブ5
2によって検出され、その結果として高の信号82が線
63土vc槓われる(第に0図)。
入力信号の後続する圓から高への変移84によって、同
様な高の信号86が線62上に現われる(第4B図)。
線621だは線63のいずれかに現われる高の信号によ
って、線64上のタイミング信号が低になる(第4D図
)。線64が低になるとフリップフロップ56がクリア
され、線68上の出力信号が低になる(第4E図)。
線66上の混合信号:、の次に続く上昇エツジまで1′
− は、この出力信号は低に留まる(第4F図)。
このような上昇エツジが生じたときには、スリップ70
ツブ56のD入力が高電圧に保持されているために、出
力信号はその高の状態に戻る。
タイミング信号が低(てなったことに応答して出力信号
が低(、でなったときには、フリップフロップ50はよ
び52がクリアされて、線62訃よび63上の信号が低
にされる。線62および63上の低の信号によって線6
4上のタイミング信号が高になるようにされる。このフ
ィードバックの結果として、線64上のタイミング信号
は、入力信号の上昇エツジおよび下降エツジに応答して
一時的にのみ低にされるものであり、したぶって、タイ
ミング信号には一連の短時簡の負に向うトリガ信号また
はトリガパルスが含まれている。第4図において、トリ
ガ信号88および9.0は、夫々に、入力・潴号の変移
80:iよび84に対応している。したがって、後述さ
れるととを除けば、線64上のタイミング@舟の周波数
は入力信号のそれの2倍である。トリガ信号88および
90によって、夫々に、線68上の出力i号における負
に向うパルス92および94が生じる。      ′ 第3図の回路の混合動作は、入力信号の下降(20゜ エツジ96および上昇エツジ98を参照することによっ
て認められる。下降エツジ96によって線63上で高の
信号98が生成され、その結果として線64上で低のタ
イミング信号またはトリガ信号100が生成される。タ
イミング信号100は出力信号内で高から低への変移1
02を□生成し、混合信号の次に続く一ト昇エツジ10
4までは該出力信号は低に留する。しかしながら、変移
102の後で出力信号が低に留まっている間に、入力信
号の上昇エツジ98が生じる。この時点において出力信
号が低であることから、そうでなければ線62上に生じ
る高の信号106が阻止され、低のタイミング信号10
8もまた阻止されるが、どのように阻止されるパルスは
第4図において点線で示さnている。その結果、入力信
号の上昇エツジ98は実際には無視されそ、出力信号内
では再生されない。同様な態様で、入力信号の下降エツ
ジ110もまた出力信号に再生されることはなく、信号
112および114は、夫々に、線63および綜64上
の信号の阻止部分を表わしている。
第3図の回路は、入力信号の周波数が倍増されない態様
で選択的眞動作するように適合されている。倍増されな
い動作をさせるためには、高のゲート信号がNORゲー
ト58に供給される。
その結果、線72上のNORゲートの出力が低に保持さ
れて、フリップフロップ52を不可能化させろ。これに
より、入力信号の正エツジだけが線64上でトリガ信号
を生成させる。
第5図に示されているものは、混合が必要とされること
なく周波数を倍増させるときに使用されるこの発明の実
施例である。第5図の装置に含まれているものは、正エ
ツジトリガフリップフロップ120、負エツジトリガフ
リップフロップ122、および、NORゲート124で
ある。線126上の入力信号は、フリップフロップ12
0および122のクロック入力に接続されている。フリ
ップフロップ120および122のデータ(Dl入力は
高電圧源に接続されている。
フリップフロップ120および122のQ出力は、夫々
に、線128および150によってNORゲート124
の入力に接続されている。NORゲートによって線16
2上で生成された出力信号は、フリップフロップ120
および122のクリア入力に戻って結合される。これら
のフリップフロップのクリア機能は低で活性であるよう
にされている。
第5図の装置の動作は、第3図の装置の対応する部分の
動作に極めて類似している。入力信号の上昇エツジは線
128上の信号を高にさせ、線162上の出力信号を低
にさせる。同様に、入力信号の下端エツジで線160上
の信号が高になり、これも出力信号を低にする。出力信
号が低になったときはいつでも双方のフリップフロップ
がクリアされ、その結果として、出力信号は直ちに再び
高にされる。したがって、線162上の出力信号は、入
力信号の各エツジまたは変移に対応する一連の狭いパル
スまたはスパイクから成っている。
第3図および第5図の周波数倍増装置は、先行の周波数
倍増回路((比べて多くの重要な利点を有している。第
5図を参照すると、フリップフロップ120および12
2は、入力信号の変移に応答して状態を切換えるために
フリップフロップに対して要求される時間として規定さ
れる切換時間によって特徴づけられるものである。
このような切換時間は、典型的には極めて短かい。各フ
リップフロップは、それが状態を切換えた殆ど直後にク
リアされることから、第5図の回路は広い周波数範囲に
わたって入力信号の周波数を倍増させるためて用いられ
る。特に、ノイズを含む入力信号の周波数は、実質的に
、直流(すなわち、ゼロ周波数)からフリップフロップ
120および122の最大切換レートに近接する周波数
にまでわたっている。同様な理由で、第3図および第5
図の周波数倍増装置を通じての位相のおくれは極めて小
さい。したがって、第1図に示されているVLF航行シ
ステムのような入力信号の位相を維持することが重要な
システムにおいてこのような装置が用いられるときには
、周波数倍増動作で生じる位相エラーは無視できる程の
ものである。第3図および第5図の装置が更に有してい
る利点は、それらで生じるわずかな位相おくれは温度お
よび入力信号の周波数とは独立していることである。こ
れに加えて、これらの装置によって生じる位相おくれは
入力信号の上昇エツジおよび下降エツジの双方に対して
同じであり、このため、出力に対して対称的な位相おく
れが導かれる。
この発明の好適実施例について例示され、説明されたけ
れども、当業者にとって諸種の改変が明らかであること
は理解される。したがって、この発明は、例示され、説
明された特定の実施例に限定されるものではなく、この
発明の真の範囲および精神は特許請求の範囲の記載によ
って規定されるものである。
【図面の簡単な説明】
第1図は、VLF 航行レシーバの部分のブロック図、
第2図は、この発明の周波数倍増装置のブロック図、第
3図は、この発明の好適実施例の回路図、第4図は、第
3図お実施例に対する信号およびタイミング図、第5図
は、この発明の第2の好適実施例の回路図である。 14は前端フィルタ、18はリミタ、30は周波数倍増
器、64はIP フィルタ、68は位相検出器、42は
変移検出器、44は双安定回路。 (z7〕

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1、入力信号の周波数を倍増し、該倍増された入力信号
    を混合信号と混合させて、第1および第2の状態を有す
    る出力信号を生成させるための装置であつて、該出力信
    号がその第2の状態にあるときに該入力信号の各低から
    高への変移および各高から低への変移に応答してトリガ
    信号を発生させるための手段および該出力信号を発生さ
    せるための双安定手段を含み、該双安定手段は該トリガ
    信号に応答して該出力信号がその第1の状態にあるよう
    にし、また、該混合信号の周期的特性に応答して該出力
    信号がその第2の状態にあるようにし、これにより、該
    出力信号がその第2の状態にあるときに生起する該入力
    信号の生起によつて該出力信号がその第1の状態に入り
    、該混合信号の次に続く周期的特性が生じるまでその第
    1の状態に留まるようにされる周波数倍増装置。 2、トリガ信号を発生させるための手段には、入力信号
    の低から高への変移の生起に応じてトリガするように適
    合された第1のフリップフロップ、および、該入力信号
    の高から低への変移の生起に応じてトリガするように適
    合された第2のフリップフロップが含まれている特許請
    求の範囲第1項記載の周波数倍増装置。 3、トリガ信号を発生させるための手段には更にNOR
    ゲートが含まれ、該第1および第2のフリップフロップ
    の出力は該NORゲートの入力に接続されており、該ト
    リガ信号は該NORゲートの出力において生成される特
    許請求の範囲第2項記載の周波数倍増装置。 4、該双安定手段には第3のフリップフロップが含まれ
    、該混合信号は該第3のフリップフロップのクロック入
    力に接続され、該出力信号は該第3のフリップフロップ
    からとられるようにされた特許請求の範囲第3項記載の
    周波数倍増装置。 5、該トリガ信号は該第3のフリップフロップのクリア
    入力に接続されている特許請求の範囲第4項記載の周波
    数倍増装置。 6、該入力信号の周波数が倍増されないように該第2の
    フリップフロップを選択的に不可能化させる手段が更に
    含まれている特許請求の範囲第2項記載の周波数倍増装
    置。 7、入力信号の周波数を倍増し、該倍増された入力信号
    を混合信号と混合させて、第1および第2の状態を有す
    る出力信号を生成させるための装置であつて; 第1および第2の状態を有するタイミング 信号を発生させるためのエッジトリガ手段であつて、該
    出力信号がその第2の状態にあるときに生じる該入力信
    号の各上昇エッジおよび各下降エッジに応答して該タイ
    ミング信号がその第1の状態にあるようにし、また、そ
    の第1の状態にある該出力信号に応答して該タイミング
    信号がその第2の状態にあるようにするもの;および その第1の状態にある該タイミング信号に 応答して該出力信号がその第1の状態にあるようにし、
    該混合信号の周期的特性に応答して該出力信号がその第
    2の状態にあるようにする双安定手段であつて、これに
    より該出力信号がその第2の状態にあるときに生じる該
    入力信号の上昇エッジまたは下降エッジで該タイミング
    信号がその第1の状態にあるようにし、該タイミング信
    号はその第1の状態に入つて該出力信号がその第1の状
    態に入るようにし、該出力信号が次いでその第1の状態
    に入つて該タイミング信号がその第2の状態に戻るよう
    にするもの; が含まれている周波数倍増装置。 8、該エッジトリガ手段には、該入力信号の上昇エッジ
    の生起に応じてトリガするように適合された第1のフリ
    ップフロップ、および、該入力信号の下降エッジの生起
    に応じてトリガするように適合された第2のフリップフ
    ロップが含まれている特許請求の範囲第7項記載の周波
    数倍増装置。 9、該エッジトリガ手段にはNORゲートが更に含まれ
    ており、該第1および第2のフリップフロップの出力は
    該NORゲートの入力に接続され、該NORゲートの出
    力は該タイミング信号を含んでいる特許請求の範囲第8
    項記載の周波数倍増装置。 10、該双安定手段には第3のフリップフロップが含ま
    れており、該混合信号は該第3のフリップフロップのク
    ロック入力に接続され、該出力信号は該第3のフリップ
    フロップの出力からとられるようにされる特許請求の範
    囲第9項記載の周波数倍増装置。 11、該タイミング信号は該第3のフリップフロップの
    クリア入力に接続されている特許請求の範囲第10項記
    載の周波数倍増装置。 12、該入力信号の周波数が倍増されないように該第2
    のフリップフロップを選択的に不可能化させるためにゲ
    ート信号に応答する手段が更に含まれている特許請求の
    範囲第8項記載の周波数倍増装置。
JP60215248A 1984-10-01 1985-09-30 周波数倍増装置 Pending JPS6189702A (ja)

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