PL105772B1 - Generator funkcji - Google Patents

Generator funkcji Download PDF

Info

Publication number
PL105772B1
PL105772B1 PL1976188419A PL18841976A PL105772B1 PL 105772 B1 PL105772 B1 PL 105772B1 PL 1976188419 A PL1976188419 A PL 1976188419A PL 18841976 A PL18841976 A PL 18841976A PL 105772 B1 PL105772 B1 PL 105772B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
amplifier
input
voltage
resistance
approximating
Prior art date
Application number
PL1976188419A
Other languages
English (en)
Original Assignee
Allmenna Svenska Elektriska Ab
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Allmenna Svenska Elektriska Ab filed Critical Allmenna Svenska Elektriska Ab
Publication of PL105772B1 publication Critical patent/PL105772B1/pl

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
    • G06GANALOGUE COMPUTERS
    • G06G7/00Devices in which the computing operation is performed by varying electric or magnetic quantities
    • G06G7/12Arrangements for performing computing operations, e.g. operational amplifiers specially adapted therefor
    • G06G7/26Arbitrary function generators
    • G06G7/28Arbitrary function generators for synthesising functions by piecewise approximation
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H3/00Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection
    • H02H3/08Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to excess current
    • H02H3/093Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to excess current with timing means

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Software Systems (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Amplifiers (AREA)
  • Measurement Of Current Or Voltage (AREA)
  • Indication And Recording Devices For Special Purposes And Tariff Metering Devices (AREA)

Description

Przedmiotem wynalazku jest generator funkcji, zwlaszcza w przekazniku czasowym. Znane jest urzadzenie do otrzymywania inwerterowych charakterystyk czasowych przez aproksymacje zadanej funkcji czasu odcinkami liniowymi. Odcinki te lacza sie w okreslonych punktach nieciaglosci. Przez zmiane nachylenia poszczególnych odcinków liniowych, lezacych miedzy kazdymi dwoma punktami nieciaglosci, mozna dowolnie zmieniac ksztalt przebiegu aproksymujacego. Znany uklad do aproksymacji zadanej funkcji w opisany wyzej sposób obejmuje zazwyczaj matryce diodowa polaczona z obwodem calkujacym. Dla ustalenia polozenia punktów nieciaglosci przebiegu aproksymujacego podaje sie na diody z dzielnika napiecia regulowane napiecie polaryzacji wstepnej. W opisanym ukladzie generatora funkcji charakterystyka pradowo-napieciowa diody nie jest idealna, gdyz spadek napiecia na niej zalezny jest od plynacego przez nia pradu. Druga wada jest duza zaleznosc spadku napiecia na diodzie od temperatury. Celem wynalazku jest opracowanie generatora funkcji pozbawionego wad dotychczas znanych rozwiazan. Cel wynalazku osiagnieto przez to, ze wejscie kazdego z ukladów wzmacniajacych, których liczba odpowiada liczbie punktów nieciaglosci przebiegu aproksymujacego jest podlaczone do zródla napiecia wejsciowego, a wyjscia tych ukladów dolaczone sa do wejscia lub wyjscia wzmacniacza operacyjnego, zaleznie od tego czy okreslony przez dany uklad wzmacniajacy liniowy odcinelc aproksymujacy ma miec pochodna wieksza czy mniejsza niz poprzedni odcinek liniowy. Generator wedlug wynalazku jest niezalezny od plynacego przez niego pradu i temperatury dzieki uzyciu dla otrzymania pojedynczych odcinków aproksymujacyeh, charakterystyk diod idealnych tzn. ukladu diodowego, którego dzialanie nie zalezy od pradu i temperatury. Zmiane pochodnej aproksymowanej funkcji czasu w róznych jej przedzialach mozna latwo przyblizyc poprzez zmiane miejsca podlaczenia odpowiedniego ukladu wzmacniajacego do wzmacniacza operacyjnego. Przedmiot wynalazku uwidoczniony jest w przykladzie wykonania na rysunku , który przedstawia schemat ideowy generatora funkcji wedlug wynalazku.2 105 772 Napiecie wejsciowe Uwcj doprowadzone jest poprzez rezystancje Ri do wejscia odwracajacego 1 wzmacniacza operacyjnego Al. Wejscie nieodwracajace 2 wzmacniacza polaczone jest z masa poprzez rezystange R3. Miedzy wejsciem 1 wzmacniacza i jego wyjsciem 3 podlaczona jest rezystancja R2. Wyjscie wzmacniacza Al polaczone jest z wejsciem odwracajacym 4 drugiego wzmacniacza operacyjnego A2 poprzez rezystancje R4. Wejscie nieodwracajace 5 wzmacniacza A2 polaczone jest z masa poprzez rezystancje R6. Miedzy wejscie 4 wzmacniacza i jego wyjscie 6 wlaczona jest rezystancja R5. Na wyjsciu 6 otrzymuje sie sygnal wyjsciowy generatora funkcji Uwyj. Dla otrzymania zadanej aproksymacji funkcji czasowej stosuje sie pewna liczbe ukladów wzmacniajacych odpowiednia do ilosci punktów wyznaczajacych odcinki prostych aproksymujacych dana funkqe. Kazdy z tych ukladów wzmacniajacych zachowuje sie jak obciazona dioda idealna. Na rysunku przedstawione zostaly tylko dwa tego rodzaju uklady Dl iD2,jednakze ich liczba moze byc wybrana dowolnie. Kazdy ze wzmacniaczy Dl i D2 posiada wejscie odwracajace 7, na które podawane jest poprzez rezystancje R7 napiecie wejsciowe Uwcj- Wejscie to polaczone jest równiez poprzez rezystancje R8 i diode VI z wyjsciem 9 wzmacniacza. Wejscie nieodwracajace 8 jest polaczone z masa poprzez rezystancje R9, Wyjscie 9 jest polaczone przez diode V2 i rezystancje RIO z przelacznikiem 10, którego ruchomy zestyk 11 moze byc polaczonyz jednym z dwóch stalych zestyków 12,13. Staly zestyjc 12 polaczony jest za pomoca przewodu 14 z wejsciem 1 wzmacniacza operacyjnego Al. Drugi staly zestyk 13 polaczony jest za pomoca przewodu 15 \ z wejsciem 4 wzmacniacza operacyjnego A2. Wejscie 7 kazdego z ukladów wzmacniajacych polaczone jest z ruchomym zestykiem 16 odpowiedniego potencjometru Rll. Koncówki kazdego z tych potencjometrów dolaczone sa do zródel napiecia O i -15V. Za pomoca potencjometrów 11 ustala sie polozenie punktów wyznaczajacych odcinki prostych aproksymujacych zadana funkcje. Oznacza to, ze zestyki 16 ustawione sa W róznych polozeniach dla róznych potencjometrów. Nachylenie odcinków liniowych jest ustalane za pomoca rezystancji R7, które wobec tego maja rózne wartosci dla kazdego ukladu wzmacniajacego Dl, D2 itd. Regulacja nachylenia odcinków liniowych za pomoca rezystancji R7 jest niezalezna od regulacji polozenia punktów wyznaczajacych te odcinki za pomoca potencjometrów Rll. W przypadku istnienia kilku takich punktów nastawianie nastepnej czesci przebiegu aproksymujacego dana funkcje nie wywiera wplywu na czesci przedtem nastawione. Jezeli napiecie na wejsciu odwracajacym 7 wzmacniacza Dl lub D2 jest ujemne, uklad jest wysterowany napieciem oddatnim. Obie diody VI, V2 , znajduja sie wówczas w stanie zatkania. Jezeli Uwej wzrasta tak, ze potencjal na wejsciu 7 przechodzi przez O, to na wyjsciu wzmacniacza Dl pojawi sie sygnal ujemny. Potencjal na wejsciu 7 pozostaje O V, poniewaz sygnal wyjsciowy podawany jest na wejscie poprzez obwód sprzezenia zwrotnego R8, VI. Oznacza to, ze napiecie na R8, VI jest równe napieciu na RIO, V2. Jezeli wybierze sie R8 = Rl 1 i VI =BV2 to przez obie diody beda plynac jednakowe prady. Jezeli ruchomy zestyk przelacznika 10 jest polaczony ze stalym zestykiem 12 jak to przedstawiono na rysunku w ukladzie wzmacniacza Dl, czesc pradu plynacego przez Rl jest bocznikowana przez RIO, V2. W przypadku, gdy Uwej przekracza nastawiony na potencjometrze Rll punkt laczeniowy dla Dl, to pochodna napiecia Uwyj maleje. Jezeli natomiast przelacznik 10 przestawiony jest w swoja druga pozycje, jak to przedstawiono na rysunku w ukladzie wzmacniacza D2, to przez Rl iR4 plynie wówczas wiekszy prad i pochodna napiecia Uwyj przyjmuje wieksza wartosc. Jezeli wejscia 7 wzmacniaczy Dl, D2 maja duze rezystancje wejsciowe w stosunku do rezystancji zewnetrznych, prad plynacy przez uklady wzmacniajace wynosi I=Uwej/R7. Oznacza to, ze charakterystyki pradowo-napieciowe diod, jak równiez ich zaleznosc temperaturowa nie maja wplywu na ksztalt generatora przebiegu. Wzmacniacze Dl, D2 pracuja jak idealne diody i sa w pelni niezalezne od pradu i temperatury. PL PL PL PL PL PL PL

Claims (1)

1.
PL1976188419A 1975-04-01 1976-04-01 Generator funkcji PL105772B1 (pl)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE7503674A SE389578B (sv) 1975-04-01 1975-04-01 Funktionsgenerator

Publications (1)

Publication Number Publication Date
PL105772B1 true PL105772B1 (pl) 1979-10-31

Family

ID=20324121

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL1976188419A PL105772B1 (pl) 1975-04-01 1976-04-01 Generator funkcji

Country Status (10)

Country Link
US (1) US4030039A (pl)
CA (1) CA1056508A (pl)
CH (1) CH607310A5 (pl)
DE (1) DE2611903A1 (pl)
DK (1) DK143376A (pl)
FI (1) FI760851A7 (pl)
FR (1) FR2306574A1 (pl)
GB (1) GB1535369A (pl)
PL (1) PL105772B1 (pl)
SE (1) SE389578B (pl)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2723609A1 (de) * 1977-05-25 1978-11-30 Leybold Heraeus Gmbh & Co Kg Eingangsschaltung fuer einen messverstaerker
DE2800441C3 (de) * 1978-01-05 1980-07-31 Moog Gmbh, 7030 Boeblingen Elektrische Steuereinrichtung zum Erzeugen eines Steuersignals für die Bewegung des Doms eines Extruders
US4190896A (en) * 1978-09-05 1980-02-26 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Circuits having substantially parabolic output versus linear input characteristics
US4278839A (en) * 1979-08-02 1981-07-14 Motorola, Inc. Tangent function generator for AM stereo
IT1183370B (it) * 1984-02-21 1987-10-22 Mine Safety Appliances Co Circuitto di linearizzazione a di scontinutta'singola
US7322479B2 (en) * 2003-07-15 2008-01-29 Carroll Packaging Shipping container and dunnage therefor
US6896142B2 (en) * 2003-07-15 2005-05-24 Carroll Packaging Dunnage
US10110116B1 (en) 2017-06-13 2018-10-23 International Business Machines Corporation Implementing voltage sense point switching for regulators

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3550020A (en) * 1967-10-17 1970-12-22 Westinghouse Electric Corp Function generator
US3622770A (en) * 1968-08-21 1971-11-23 Hughes Aircraft Co Straight line segment function generator
US3560727A (en) * 1969-04-28 1971-02-02 Fischer & Porter Co Function generator having a multi-channel amplifying system with each channel having an adjustable scope and break point
US3644836A (en) * 1970-09-02 1972-02-22 Us Navy Nonlinear compensation network
US3736515A (en) * 1971-02-11 1973-05-29 Westinghouse Electric Corp Non-linear function generator
US3737642A (en) * 1971-08-09 1973-06-05 Krohn Hite Corp Function generating using piecewise linear approximation
US3757234A (en) * 1971-12-27 1973-09-04 Itt Function generator
US3895224A (en) * 1974-03-25 1975-07-15 Bendix Corp Multi-variate non-linear transfer function generator
US3962648A (en) * 1975-01-20 1976-06-08 E-Systems, Inc. Function generator

Also Published As

Publication number Publication date
CH607310A5 (pl) 1978-11-30
SE7503674L (sv) 1976-10-02
DK143376A (da) 1976-10-02
SE389578B (sv) 1976-11-08
FI760851A7 (pl) 1976-10-02
US4030039A (en) 1977-06-14
AU1243676A (en) 1977-10-06
CA1056508A (en) 1979-06-12
FR2306574A1 (fr) 1976-10-29
DE2611903A1 (de) 1976-10-14
GB1535369A (en) 1978-12-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3054910A (en) Voltage comparator indicating two input signals equal employing constant current source and bistable trigger
GB1179337A (en) Improvements in Measuring Bridge Circuits
PL105772B1 (pl) Generator funkcji
US3106645A (en) Temperature compensated transistor sensing circuit
US5144172A (en) Detection circuit of the current in an mos type power transistor
US3611131A (en) Instrument having high dynamic sensitivity for the measurement of direct-current voltages or currents
US4081696A (en) Current squaring circuit
KR20000075637A (ko) 전류 리미터 회로
US3602799A (en) Temperature stable constant current source
US4691262A (en) Circuit for protecting a power transistor against a short-circuited load
US3551694A (en) Fluid flow simulation apparatus
GB2025720A (en) Automatic gain control circuit
GB1281128A (en) Digital-to-analog converter
EP0051578A3 (de) Ausgangsstufe für Tonsignalleitungen
JP3385849B2 (ja) ヒステリシス調整機能付コンパレータ及び電流検出回路
FI59883B (fi) Stabiliseringsanordning foer likstroem
GB911728A (en) Adder
SU1140050A1 (ru) Компаратор сопротивлений
US4284956A (en) Wide dynamic range pulse to pulse rate converter
SU558272A1 (ru) Стабилизатор посто нного тока
SU714291A1 (ru) Устройство сравнени
JPS63135879A (ja) 電源回路
SU1721819A1 (ru) Генератор токовых импульсов
JPS5651609A (en) Input circuit
SU1749846A1 (ru) Устройство дл измерени сопротивлений