PL155927B1 - Functional generator - Google Patents
Functional generatorInfo
- Publication number
- PL155927B1 PL155927B1 PL27176888A PL27176888A PL155927B1 PL 155927 B1 PL155927 B1 PL 155927B1 PL 27176888 A PL27176888 A PL 27176888A PL 27176888 A PL27176888 A PL 27176888A PL 155927 B1 PL155927 B1 PL 155927B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- output
- digital
- generator
- pulse
- input
- Prior art date
Links
Landscapes
- Analogue/Digital Conversion (AREA)
Description
RZECZPOSPOLITA OPIS PATENTOWY 155 927 POLSKARZECZPOSPOLITA PATENT DESCRIPTION 155 927 POLAND
URZĄDOFFICE
PATENTOWYPATENT
RPRP
Patent dodatkowy do patentu nr--Zgłoszono: 88 04 12 (P. 271768)Additional patent to patent no. - Filed: 88 04 12 (P. 271768)
Pierwszeństwo--Zgłoszenie ogłozeono: 89 10 16 Pierwszeństwo-- Appl announcement of depth ozeono: 89 10 16
Opis patentowy opublikowano: 1992 07 31Patent description published: 1992 07 31
Int. Cl.8 H93K 3/02 tntUSll 0G6LHInt. Cl. 8 H93K 3/02 tntUSll 0 G 6L H
Twórcy wynalazku: Raśid A. NiżametdinovInventors of the invention: Raśid A. Niżametdinov
Uprawniony z patentu: Vzezojuznyj Naućno-Issledovatelskij i Izpytatefnyj Inztitut Medicinskoj Techniki,The holder of the patent: Vzezojuznyj Naućno-Issledovatelskij i Izpytatefnyj Inztitut Medicinskoj Techniki,
Moskwa (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich)Moscow (Union of Soviet Socialist Republics)
Generator funkcjonalnyFunctional generator
Wynalazek dotyczy techniki impulsowej, w szczególności generatorów funkcjonalnych.The invention relates to pulse technology, in particular to functional generators.
Wynalazek może być zastosowany do syntezy sygnału o wymaganym kształcie i do modelowania procesów, wymagających przekształcania sygnałów cyfrowych w analogowe na podstwie aproksymacji, skalowania według poziomu i czasu.The invention can be used to synthesize a signal of the required shape and to model processes requiring the conversion of digital signals to analog on the basis of approximation, scaling by level and time.
Znany jest generator funkcjonalny, z niemieckiego opisu patentowego nr 1 226 169, zawierający generator impulsów i układy kształtowania impulsów prostokątnych i trójkątnych, których wejścia, poprzez urządzenie sterujące są połączone z wyjściem genratora impulsów czasowych. Generator funkcjonalny zawiera również sumator, którego wejścia są dołączone do wyjść układów kształtowania impulsów prostokątnych i trójkątnych. Drugie wejście układu kształtownika impulsów prostokątnych i trójkątnych, poprzez selektor, jest połączone z drugim wyjściem generatora impulsów czasowych. Generator funkcjonalny jest zdolny do generowania sygnałów standardowych i nie jest obliczony na operatywną zmianę kształtu sygnału i zapewnia kształtowanie sygnału tylko na podstawie aproksymacji linearnej.A functional generator is known from DE 1 226 169 comprising a pulse generator and rectangular and triangular pulse shapers, the inputs of which are connected via a control device to the output of the time pulse generator. The functional generator also includes an adder whose inputs are connected to the outputs of the rectangular and triangular pulse shapers. The second input of the rectangular and triangular pulse shaper, through a selector, is connected to the second output of the time pulse generator. The functional generator is capable of generating standard signals and is not computed for an operative reshaping of the signal and provides signal shaping based on linear approximation only.
Znany jest inny generator funkcyjny, zawierający generator impulsów czasowych, układ kształtowania impulsów wygładzających, którego wyjście jest dołączone do wyjścia generatora impulsów czasowych, sumator, którego wejście jest połączone z wyjściem generatora impulsów czasowych, element pamięci, którego wejście sygnałowe jest dołączone do wyjścia sumatora, wejście sterujące do wyjścia sumatora, a wyjście - do drugiego wejścia sumatora.Another function generator is known, including a time pulse generator, a smoothing pulse shaper, the output of which is connected to the output of the time pulse generator, an adder whose input is connected to the output of the time pulse generator, a memory element whose signal input is connected to the output of the adder, control input to the totalizer output, and the output to the second totalizer input.
Urządzenie charakteryzuje się stosunkowo niską odpornością na zakłócenia, powstające przy kształtowaniu sygnału na jeden z jego odcinków przekazywanie jest na drugi jego odcinek i przez to następuje gromadzenie zakłócenia. Brak jest możliwości aproksymacji sygnału w inny sposób, niż linearny i t.d.The device is characterized by a relatively low resistance to disturbances, which arise when shaping the signal on one of its segments is transmitted to its other segment, and thus the disturbance is accumulated. It is impossible to approximate the signal in any other way than linear, etc.
Najbardziej zbliżonym do urządzenia według wynalazku jest genreator funkcjonalny z rosyjskiego opisu patentowego nr 1 182637, zawierający połączone szeregowo generator impulsów, blok pamięci i interpolator. Interpolator składa się z sumatora, układów kształtowania impulsów, dwóch elementów pamięci i układu kształtowania impulsów zapisujących. Wyjścia cyfrowe ele2The closest to the device of the invention is the functional generator of Russian Patent No. 1,182,637, comprising a series-connected pulse generator, memory block and interpolator. The interpolator consists of an adder, pulse shaper, two memory elements, and a write pulse shaper. Digital outputs ele2
155 927 mentów pamięci są dołączone do odpowiednich wejść cyfrowych układów kształtowania impulsów, wejście analogowe pierszego z układów kształtowania impulsów jest dołączone bezpośrednio do drugiego wyjścia generatora impulsów, a wejście drugiego układu kształtowania impulsów jest połączone z drugim wyjściem generatora impulsów poprzez inwerter, natomiast wyjścia pierwszego i drugiego układu kształtowania impulsów są dołączone do odpowiednich wejść sumatora. Wejście układu kształtowania impulsów zapisujących jest połączone z drugim wyjściem generatora impulsów, pierwsze wyjście - z wejściem sterującym pierwszego elementu pamięci, a drugie wyjście z wejściem sterującym drugiego elementu pamięci. W urządzeniu nie przewidziano powielania częstotliwości sygnału wyjściowego w celu przeniesienia jego widma w pasmo wyższych częstotliwości, jak również nie zastosowano skalowania sygnału według jego poziomu w szerokim zakresie dynamicznym.155,927 memory memories are connected to the corresponding digital pulse shaper inputs, the analog input of the first pulse shaper is connected directly to the second pulse shaper output and the second pulse shaper input is connected to the second pulse shaper output via the inverter, and the first and of the second pulse shaper are connected to the corresponding inputs of the adder. The write shaper input is connected to the second output of the pulse generator, the first output is connected to the control input of the first memory element, and the second output to the control input of the second memory element. The device does not provide for the duplication of the frequency of the output signal in order to transfer its spectrum to the higher frequency band, and also does not apply the scaling of the signal according to its level in a wide dynamic range.
Zadaniem wynalazku jest opracowanie takiego generatora funkcjonalnego, w którym poprzez zastosowanie środków cyfrowgo przekształcania sygnału według wynalazku i częstotliwości byłyby zapewnione możliwości skalowania sygnału wyjściowego w szerokim zakresie dynamicznym zmian sygnału i rozszerzenia zakresu częstotliwościowego w obszarze górnych częstotliwości granicznych.The object of the invention is to provide a functional generator in which, by using the digital signal and frequency transforming means according to the invention, it is possible to scale the output signal over a wide dynamic range of signal changes and to extend the frequency range in the region of the upper limit frequencies.
Zadanie zostało rozwiązane w wyniku zaprojektowania generatora funkcjonalnego, zawierającego generator impulsów, połączone szeregowo blok pamięci, interpolator, mający dwa elementy pamięci, których wyjścia pozycyjne są dołączone do odpowiednich wejść cyfrowych układów kształtowania impulsów, a ich wyjścia są dołączone do sumatora, przy czym pierwsze wyjście generatora jest dołączone do wejścia analogowego pierwszego układu kształtowania bezpośrednio, a do wejścia analogowego drugiego układu kształtowania - poprzez pierwszy inwerter.The task has been solved by designing a functional generator, including a pulse generator, a series-connected memory block, an interpolator having two memory elements, the position outputs of which are connected to the corresponding inputs of digital pulse shapers, and their outputs are connected to the adder, the first output being generator is connected to the analog input of the first shaper directly, and to the analog input of the second shaper through the first inverter.
Zgodnie z wynalazkiem, jako generator impulsów zastosowany jest cyfrowy generator impulsów, którego wyjścia pozycyjne są dołączone do odpowidnich wejść komutatora impulsów połączonego z łączem sterującym powielaniem częstotliwości generatora funkcjonalnego, przy czym wyjście komutatora jest połączone z wejściem bloku pamięci, drugie wyjście cyfrowego generatora impulsów jest dołączone do wejścia elementu logicznego NIE, i z wejściem sterującym pierwszego elementu pamięci, a wyjście elementu NIE jest połączone z wejściem sterującym drugiego elementu pamięci. Generator funkcjonalny według wynalazku zawiera również urządzenie skalujące, zawierające pamięć stalą, której wejścia adresowe są połączone z łączem sterującym skalowaniem poziomu sygnału, a wejścia pozycyjne są dołączone do odpowiednich wejść cyfrowych przetwornika cyfrowo-analogowego, którego wyjście jest połączone z wejściem połączonych szeregowo wzmacniacza i dzielnika rezystorowego. Przy tym wyjście wzmacniacza jest dołączone do wejścia również połączonych szeregowo drugiego inwertera i drugiego dzielnika rezystorowego, a wejście sygnału odniesienia przetwornika cyfrowo-analogowego jest dołączone do wyjścia sumatora interpolatora. Zapewnia to możliwość skalowania wyjściowego sygnału w dużym zakresie dynamicznym zmian sygnału według poziomu i rozszerzenia zakresu częstotliwościowgo w obszarze górnych częstotliwości granicznych na podstawie ich powielania.According to the invention, a digital pulse generator is used as the pulse generator, the position outputs of which are connected to the respective inputs of a pulse switch connected to the frequency multiplication control link of the functional generator, the switch output being connected to the input of the memory block, the second output of the digital pulse generator is connected to the input of the logic element NO, and with the control input of the first memory element, and the output of the element is NOT connected to the control input of the second memory element. The functional generator according to the invention also comprises a scaling device containing a constant memory, the address inputs of which are connected to the signal level scaling control link, and the position inputs are connected to the corresponding digital inputs of the digital-to-analog converter, the output of which is connected to the input of a series-connected amplifier and divider. resistor. Here, the output of the amplifier is connected to the inputs also connected in series of the second inverter and the second resistor divider, and the input of the reference signal of the digital-to-analog converter is connected to the output of the interpolator's adder. This provides the possibility of scaling the output signal in a large dynamic range of signal changes according to the level and extending the frequency range in the region of the upper cutoff frequencies based on their duplication.
Korzystne jest, gdy cyfrowy generator impulsów zawiera połączone szeregowo generator impulsów taktujących, dzielnik częstotliwości, licznik impulsów, którego wyjścia pozycjyne stanowią wyjścia pozycyjne cyfrowego generatora impulsów, przy czy wyjście najwyższej pozycji jest połączone z drugim wyjściem cyfrowgo generatora impulsów, oraz własny przetwornik cyfrowoanalogowy i własną pamięć stałą, której adresowe wejścia pozycyjne są odpowiednio połączone z wyjściami pozycyjnymi licznika impulsów, wyjścia pozycyjne - z wejściami pozycyjnymi własnego przetwornika cyfrowo-analogowego, którego wejście sygnału odniesienia jest dołączone do źródła napięcia odniesienia, a oprócz tego własny wzmacniacz, którego wejście jest połączone z wyjściem przetwornika cyfrowo-analogowego, a wyjście stanowi pierwsze wyjście cyfrowego generatora impulsów, przy czym wejścia pozycyjne dzielnika częstotliwości są dołączone odpowiednio do łącza sterującego dzieleniem częstotliwości cyfrowego generatora impulsów. Zapewnia to kształtowanie impulsów wygładzających o dużej stabilności częstotliwości i poziomu, jak również impulsów sterujących wykorzystywanych do interpolacji sygnału i powielania jego częstotliwości.The digital pulse generator preferably comprises a series-connected timing pulse generator, a frequency divider, a pulse counter whose position outputs are the position outputs of the digital pulse generator, where the top position output is connected to the second output of the digital pulse generator, and its own digital-to-analog converter and its own permanent memory whose address position inputs are suitably connected to the position outputs of the pulse counter, position outputs - with position inputs of its own digital-to-analog converter, whose reference signal input is connected to the reference voltage source, and in addition its own amplifier, the input of which is connected to the output of the digital-to-analog converter and the output is the first output of the digital pulse generator, the position inputs of the frequency divider being connected to a frequency division control link of the digital pulse generator, respectively. This provides smoothing pulses with high frequency and level stability as well as the control pulses used for signal interpolation and frequency duplication.
Korzystne jest przy tym, gdy blok pamięci zawiera własny licznik impulsów, dołączony do własnej pamięci stałej, zainstalowanej w oprawie z zamkiem.It is advantageous in this case if the memory block comprises its own pulse counter connected to its own permanent memory installed in the lock holder.
Zapewnia to możliwość przechowywania informacji w bloku pamięci przy włączeniu prądu oraz operatywną zamianę pamięci stałej w przypadku zmiany kształtu sygnału.This provides the ability to store information in the memory block when the current is turned on, and operative replacement of the permanent memory in the event of a change in the shape of the signal.
155 927155 927
Korzystne jest poza tym, gdy układ kształtowania impulsów zawiera połączone szeregowo własny przetwornik cyfrowo-analogowy i własny wzmacniacz, przy czym wejścia cyfrowe własnego przetwornika cyfrowo-analogowego są dołączone do wejść cyfrowych układ kształtowania impulsów, wejście sygnału odniesienia - do wejścia analogowego tegoż układu kształtowania impulsów, a wejście własnego wzmacniacza - do wyjścia tego układu kształtowania impulsów. Przy tym osiągane jest normowanie impulsów wygładzających według poziomu z dużą dokładnością w czasie rzeczywistym.It is also advantageous if the pulse shaper comprises its own digital-to-analog converter and its own amplifier connected in series, the digital inputs of the own digital-to-analog converter being connected to the digital inputs of the pulse shaper, the reference signal input - to the analog input of the pulse shaper. and the input of your own amplifier to the output of this pulse shaper. Here, the standardization of the smoothing pulses according to the level is achieved with high accuracy in real time.
Istota rozwiązania według wynalazku jest bliżej objaśniona w przykładzie wykonania na podstawie załączonego rysunku, na którym fig. 1 przedstawia ogólny schemat blokowy generatora funkcjonalnego, fig. 2 - przykład wykonania cyfrowego generatora impulsów w układzie blokowym, fig. 3 - schemat blokowy jednego z możliwych przykładów wykonania bloku pamięci, fig. 4 -wykresy odwzorcowujące pracę generatora cyfrowego, a fig. 5 - wykresy odwzorowujące działanie generatora funkcjonalnego.The essence of the solution according to the invention is explained in more detail in the embodiment on the basis of the attached drawing, in which Fig. 1 shows a general block diagram of a functional generator, Fig. 2 - an embodiment of a digital pulse generator in a block circuit, Fig. 3 - a block diagram of one possible example 4 - graphs representing the operation of a digital generator, and Figure 5 - graphs representing the operation of a functional generator.
Generator funkcjonalny zawiera generator cyfrowy 1 (fig. 1), blok pamięci 2, interpolator 3 zawierający pierwszy 4 i drugi 5 element pamięci, element logiczny NIE 6, którego wejście jest połączone z drugim wyjściem cyfrowego generatora impulsów 1 i z wejściem sterującym pierwszego elementu pamięci 4, a wyjście - z wejściem steującym drugiego elementu pamięci 5. Zastosowanie elementu logicznego NIE 6 i odpowiednie jego połączenie z drugim wyjściem cyfrowego generatora impulsów 1 oraz z wyjściami sterującymi pierwszego 4 i drugiego 5 elementów pamięci upraszcza konstrukcję generatora funkcjonalnego i zwiększa jego niezawodność. Interpolator 3 również zawiera pierwszy 7 i drugi 8 układy kształtowania impulsów, sumator 9, którego pierwsze i drugie wejścia są połączone odpowiednio z wyjściami pierwszego 7 i drugiego 8 układów kształtowania impulsów. Sumator 9, którego pierwsze i drugie wejścia są połączone odpowiednio z wyjściami pierwszego 8 i drugiego 9 układów kształtowania impulsów, których wejścia cyfrowe są dołączone odpowiednio do wyjść pozycyjnych pierwszego 4 oraz drugiego 5 elementów pamięci.The functional generator comprises a digital generator 1 (Fig. 1), a memory block 2, an interpolator 3 including a first 4 and a second memory element 5, a logic element NO 6 whose input is connected to the second output of the digital pulse generator 1 and to the control input of the first memory element 4 and the output with the control input of the second memory element 5. The use of the logic element NO 6 and its appropriate connection to the second output of the digital pulse generator 1 and to the control outputs of the first 4 and second 5 memory elements simplifies the design of the functional generator and increases its reliability. Interpolator 3 also includes first 7 and second 8 pulse shapers 9, the first and second inputs of which are connected to the outputs of the first 7 and second 8 pulse shapers, respectively. An adder 9 whose first and second inputs are connected to the outputs of the first 8 and second 9 pulse shapers, respectively, whose digital inputs are connected to the position outputs of the first 4 and the second 5 of the memory elements, respectively.
Generator funkcjonalny zawiera również inwerter 10, komutator 11 i urządzenie skalujące 12, przy czym pierwsze wyjście generatora cyfrowego 1 jest połączone z wejściem analogowym pierwszego układu kształtowania impulsów 7 bezpośrednio, a z wejściem analogowym drugiego układu kształtowania impulsów 8 poprzez inwerter 10. Komutator impulsów 11 ma wejścia sygnałowe, które są połączone bezpośrednio z wyjściami pozycyjnymi cyfrowego generatora impulsów 1, wejścia pozycyjne z łączem A sterującym powielaniem częstotliwości generatora funkcjonalnego bloku pamięci 2.The functional generator also includes an inverter 10, a commutator 11, and a scaling device 12, the first output of the digital generator 1 being connected directly to the analog input of the first pulse shaper 7 and to the analog input of the second pulse shaper 8 via an inverter 10. The pulse switch 11 has inputs. signal inputs that are connected directly to the position outputs of the digital pulse generator 1, position inputs to link A controlling the frequency duplication of the generator of the functional memory block 2.
Zastosowanie generatora cyfrowego impulsów 1 pozwala generować nie tylko ciągi impulsów wymaganego kształtowania na jego wyjściu i ciągi impulsów prostokątnych na drugim jego wyjściu, które są potrzebne do zapewnienia pracy interpolatora 3, lecz również generować ciągi impulsów na jego wyjściach pozycyjnych i zsynchronizowanych w czasie z impulsami na pierwszym i na drugim jego wyjściach, których okresy są równe lub mniejsze, niż okresy sygnałów wejściowych, co stwarza możliwość sterowania pracą generatora funkcjonalnego z punktu widzenia rozszerzenia jego możliwości funkcjonalnych. Poprzez wprowadzanie do generatora funkcjonalnego komputera 11 i odpowiednie jego połączenie z generatorem cyfrowym 1 i blokiem pamięci 2, oraz poprzez połączenie cyfrowego generatora impulsów 1 z interpolatorem 3 uzyskano możliwość włączenia dowolnego z wyjść pozycyjnych generatora cyfrowego 1 na wejście bloku pamięci 2 i ich przełączenia kodami łącza A sterującego powielaniem częstotliwości, i na tej podstawie - możliwość sterowania szybkością odczytywania informacji z bloku pamięci 2 przy jednej i tej samej częstotliwości impulsów na pierwszym i drugim wyjściach cyfrowego generatora impulsów 1. Przez to zapewnia się możliwość powielania częstotliwości sygnału wyjściowego i zwiększenie górnej częstotliwości granicznej jego zakresu.The use of the digital pulse generator 1 allows to generate not only the pulse trains of the required shaping at its output and the rectangular pulse trains at its other output, which are needed to ensure the operation of the interpolator 3, but also to generate the pulse trains at its position outputs and synchronized in time with the pulses on its other output. its first and second outputs, the periods of which are equal to or smaller than the periods of the input signals, which makes it possible to control the operation of the functional generator from the point of view of extending its functional capabilities. By introducing a functional computer 11 into the generator and its appropriate connection with the digital generator 1 and the memory block 2, and by connecting the digital pulse generator 1 with the interpolator 3, it was possible to turn on any of the position outputs of the digital generator 1 to the input of the memory block 2 and switch them over with the link codes A of the frequency multiplication control, and, on this basis, the ability to control the rate of reading information from the memory block 2 at one and the same pulse frequency on the first and second outputs of the digital pulse generator 1. Thereby, the ability to multiply the frequency of the output signal and increase the upper limit frequency is provided. its scope.
Urządzenie skalujące 12 generatora funkcjonalnego zawiera pamięć stałą 13, której wejścia adresowe są połączone z łączem B sterującym skalowaniem poziomu sygnału przetwornik cyfrowoanalogowy 14, którego wyjścia cyfrowe są dołączone do wyjść pozycyjnych pamięci stałej 13 oraz połączone szeregowo wzmacniacz 15 jest dołączone do wyjścia przetwornika cyfrowoanalogowego 14. Urządzenie skalujące 12 zawiera również połączone szeregowo drugi intwerter 17 i drugi dzielnik rezystorowy 18. Wejście inwertora 17 jest połączone z wyjściem wzmacniacza 15.The scaler 12 of the functional generator comprises a permanent memory 13, the address inputs of which are connected to the signal level control link B of the digital-to-analog converter 14, the digital outputs of which are connected to the position outputs of the fixed memory 13, and the series-connected amplifier 15 is connected to the output of the digital-to-analog converter 14. The scaling device 12 also includes a series-connected second inverter 17 and a second resistor divider 18. The input of inverter 17 is connected to the output of amplifier 15.
Wejście sygnału odniesienia przetwornika cyfrowo-analogowego 14 jest dołączone do wyjścia sumatora 9 interpolatora. Skład urządzenia skalującego 12 i odpowiednie połączenie jego elemen4The reference signal input of the digital-to-analog converter 14 is connected to the adder output 9 of the interpolator. The composition of the scaling device 12 and the appropriate combination of its element 4
155 927 tów w generatorze funkcjonalnym zapewnia normowanie poziomu sygnału wyjściowego w szerokim zakresie dynamicznym z dużą dokładnością. Generator cyfrowy 1 (fig. 2) może zawierać: połączone szeregowo generator impulsów taktujących 19, dzielnik częstotliwości 20, licznik impulsów 21, którego wyjścia pozycyjne stanowią wyjścia pozycyjne 22 cyfrowego generatora impulsów155,927 tones in the functional generator ensure the standardization of the output signal level in a wide dynamic range with high accuracy. The digital generator 1 (Fig. 2) may comprise: a series-connected timing pulse generator 19, a frequency divider 20, a pulse counter 21, the position outputs of which constitute the position outputs 22 of the digital pulse generator.
1, przy czym wyjście 23 najwyższej pozycji jest połączone z drugim wyjściem cyfrowego generatora impulsów 1. Cyfrowy generator impulsów 1 również zawiera własną pamięć stałą 24, własny przetwornik cyfrowo-analogowego 25 i własny wzmacniacz 26. Przy tym pozycyjne wejścia adresowe własnej pamięci stałej 24 są dołączone odpowiednio do wyjść pozycyjnych licznika impulsów 21, wyjścia pozycyjne - do wejść cyfrowych przetwornika cyfrowo-analogowego 25, którego wejście sygnału odniesienia jest połączone ze źródłem napięcia odniesienia Uo, a wyjście - z wejściem wzmacniacza 26. Wyjście wzmacnicza 26 jest dołączone do pierwszego wyjścia przetwornika cyfrowo-analogowego 25. Taki cyfrowy generator impulsów 1 zapewnia wysoką stabilność częstotliwości sygnałów wyjściowych w szerokim zakresie częstotliwości ze względu na możliwość zastosowania wzorcowego generatora kwarcowego i dzielnika częstotliwości. Poza tym, taki generator 1 pozwala w łatwy sposób uzyskiwać różne kształty impulsów poprzez zapisywanie ich wartości kodowych w pamięci stałej 24. Ten cyfrowy generator impulsów 1 zapewnia wysoką stabilność amplitudy impulsów ze względu na możliwość zastosowania stabilizatorów na wejściu sygnału odniesienia własnego przetwornika cyfrowo-analogowego 25 oraz pozwala generować ciągi impulsów na wyjściach pozycyjnych, których okresy są równe okresowi impulsów na pierwszym wyjściu cyfrowego generatora impulsów 1 i z mniejszymi okresami. Takie ciągi impulsów pozwalają sterować powielaniem częstotliwości w generatorze funkcjonalnym według wynalazku.1, wherein the top position output 23 is connected to the second output of the digital pulse generator 1. The digital pulse generator 1 also comprises its own permanent memory 24, its own digital-to-analog converter 25 and its own amplifier 26. Here, the position address inputs of the own permanent memory 24 are connected respectively to the position outputs of the pulse counter 21, position outputs - to the digital inputs of a digital-to-analog converter 25, whose reference signal input is connected to the reference voltage source Uo, and the output - to the input of the amplifier 26. Amplifier output 26 is connected to the first converter output digital-to-analog 25. Such a digital pulse generator 1 provides high frequency stability of the output signals over a wide frequency range due to the possibility of using a reference quartz generator and a frequency divider. In addition, such a generator 1 allows to easily obtain different shapes of pulses by saving their code values in the permanent memory 24. This digital pulse generator 1 provides high stability of the pulse amplitude due to the possibility of using stabilizers at the reference signal input of the own digital-to-analog converter 25 and allows the generation of pulse trains at the position outputs, the periods of which are equal to the period of the pulses at the first output of the digital pulse generator 1 and with smaller periods. Such pulse trains make it possible to control the frequency multiplication in the functional generator according to the invention.
Wejścia pozycyjne dzielnika częstotliwości 20 są dołączone odpowiednio do łącza sterującego dzieleniem częstotliwości cyfrowego generatora 1 impulsów.The position inputs of the frequency divider 20 are connected respectively to the frequency division control link of the digital pulse generator 1.
Blok pamięci 2 (fig. 3) może zawierać własny licznik impulsów 27, którego wejście stanowi wejście całego bloku pamięci 2, pamięć stałą 28, zainstalowaną w oprawce z zamkiem (patrz linię kreskowaną). Przy tym pozycyjne wejścia adresowe pamięci stałej 28 stanowią wyjścia pozycyjne licznika 27 impulsów, a jego wyjścia pozycyjne 29'stanowią wyjścia pozycyjne całego bloku pamięciThe memory block 2 (Fig. 3) may contain its own pulse counter 27, the input of which is the input of the entire memory block 2, a permanent memory 28, installed in a holder with a lock (see dashed line). In this case, the position address inputs of the permanent memory 28 constitute the position outputs of a 27-pulse counter, and its position outputs 29 'constitute the position outputs of the entire memory block.
2. Taki blok pamięci 2 zapewnia operatywną zmianę kształtu sygnału' poprzez wymianę pamięci stałej 28 w oprawce z zamkiem, co zasadniczo rozszerza możliwości funkcjonalne generatora funkcjonalnego. Każdy układ kształtowania impulsów może zawierać własny przetwornik cyfrowo-analogowy (nie pokazany na rysunku), którego wejścia cyfrowe stanowią wejście cyfrowe całego układu kształtowania impulsów, wejście sygnału odniesienia stanowi wejście analogowe układu kształtowania impulsów, i własny wzmacniacz, którego wejście jest połączone z wyjściem własnego przetwornika cyfrowo-analogowego, a wejście stanowi wyjście układu kształtowania impulsów.2. Such a memory block 2 provides an operative reshaping of the signal by replacing the permanent memory 28 in the lock holder, which substantially expands the functional capabilities of the functional generator. Each pulse shaper may include its own digital to analog converter (not shown), the digital inputs of which are the digital input of the entire pulse shaper, the reference signal input is the analog input of the pulse shaper, and its own amplifier whose input is linked to its own output. D / A converter, and the input is the output of the pulse shaper.
Zastosowanie własnego przetwornika cyfrowo-analogowego z własnym wzmacniaczem jako układu kształtowania impulsów zapewnia normowanie impulsów wygładzających według poziomu o wystarczającej szybkości działania i wysokiej dokładności, jak również prostotę realizacji.The use of a proprietary digital-to-analog converter with its own amplifier as a pulse shaper ensures the normalization of the smoothing pulses according to a level with sufficient speed and high accuracy, as well as simplicity of implementation.
Działanie generatora funkcjonalnego to generowanie normowanych w czasie impulsów parafazowych o wymaganym kształcie (na przykład, w opisywanym przykładzie - trójkątnych), kształtowania na ich podstawie, w oparciu o normowanie według poziomu, impulsów wygładzających, sumowania w czasie i skalowania według poziomu. Cyfrowy generator impulsów 1 wytwarza na pierwszym wyjściu ciąg impulsów wymaganego kształtu i częstotliwości powtarzania (na przykład, impulsów trójkątnych, parabolicznych itd. lub ich kombinacji). Kształt sygnału jest zadawany poprzez zapis tego kształtu w postaci kodowej w pamięci stałej 24 wchodzącej w skład cyfrowego generatora impulsów 1 (fig. 2). Poniżej, dla uproszczenia opisu, rozpatrywany jest przykład generowania impulsów trójkątnych (fig. 4f, 5a). Na drugim wyjściu cyfrowego generatora impulsów 1 są uzyskiwane ciągi impulsów prostokątnych, których okres jest równy okresowi impulsów na jego pierwszym wyjściu, zsynchronizowane w czasie z impulsami na pierwszym wyjściu (fig.4f, 5a, b).The function of the functional generator is to generate time-normalized paraphase pulses of the required shape (for example, in the described example - triangular ones), shaping them based on standardization by level, smoothing pulses, summation over time and scaling by level. The digital pulse generator 1 produces a pulse train of the desired shape and repetition frequency (e.g., triangular pulses, parabolic pulses, etc., or a combination thereof) on the first output. The shape of the signal is set by writing the shape in a code form in the permanent memory 24 of the digital pulse generator 1 (Fig. 2). In the following, for the sake of simplicity in the description, an example of the generation of triangular pulses is considered (Figs. 4f, 5a). At the second output of the digital pulse generator 1, strings of square pulses are obtained, the period of which is equal to the period of pulses at its first output, synchronized in time with the pulses at the first output (FIGS. 4f, 5a, b).
Impulsy pozycyjne licznika impulsów 21 są uzyskiwane na wyjściach pozycyjnach 22 (fig. 4 b-f) cyfrowego generatora impulsów 1, a impulsy najwyższej pozycji licznika (fig. 4f - na jego drugim wyjściu 23.The position pulses of the pulse counter 21 are obtained at the position outputs 22 (Fig. 4b-f) of the digital pulse generator 1, and the position pulses of the highest position of the counter (Fig. 4f - at its second output 23).
155 927155 927
Impulsy z pierwszego wyjścia cyfrowego generatora 1 impulsów są doprowadzane do wejść sygnałowych pierwszego układu kształtowania impulsów 7 (fig. 1, 5a), a do wejścia drugiego układu kształtowania impulsów 8 impulsy są doprowadzane poprzez pierwszy inwerter 10 (fig. 1, 5c). W każdym układzie kształtowania impulsów 7, 8 jest realizowane normowanie według poziomu poprzez skokową regulację współczynnika przenoszenia w tym stanie, aby amplituda impulsów odpowiadała wartościom chwilowym sygnału wyjściowego w odpowiednich momentach czasu (fig. 5e, f). Jako układ kształtowania impulsów 7 (8) mogą być z powodzeniem zastosowane przetworniki cyfrowo-analogowe z własnymi wzmacniczami i przy tym wejście sygnału odniesienia każdego przetwornika cyfrowo-analogowego powinno być połączone z wejściem odpowiednich układów kształtownika impulsów 3. W danym przypadku schemat blokowy przetwornika cyfrowo-analogowego ze wzmacniczem nie jest podany w opisie wynalazku. Wynika to z tego, że ten układ jest znany jako taki i odpowiada bezpośredniemu przeznaczeniu,to znaczy przekształcaniu postaci kodowych sygnałów w postać analogową. W danym przypadku przetwornik cyfrowoanalogowy ze wzmacniczem jest wykorzystywany do normowania poziomu (amplitudy) impulsów w czasie rzeczywistym. Ustawienie wartości amplitudy impulsów w każdym z układów kształtowania impulsów jest realizowane poprzez ich wejścia pozycyjne za pomocą kodów pierwszego 4 i drugiego 5 (fig. 1) elementów pamięci na początku każdego okresu impulsów wejściowych układów kształtowania impulsów 7 i 8 (fig. 51. f).Pulses from the first output of the digital pulse generator 1 are applied to the signal inputs of the first pulse shaper 7 (Figs. 1, 5a), and pulses are applied to the input of the second pulse shaper 8 via the first inverter 10 (Figs. 1, 5c). In each pulse shaper 7, 8 leveling is performed by stepwise adjusting the transfer coefficient in this state so that the amplitude of the pulses corresponds to the instantaneous values of the output signal at the respective times (Figs. 5e, f). DACs with their own amplifiers can be successfully used as the impulse shaper 7 (8), and the reference signal input of each DAC should be connected to the input of the corresponding impulse shaper 3 circuits. analog amplifier with an amplifier is not given in the description of the invention. This is due to the fact that this circuit is known per se and corresponds to a direct purpose, that is, to convert the code form of the signals into analog form. In this case, a digital-to-analog converter with an amplifier is used to normalize the level (amplitude) of the pulses in real time. The setting of the pulse amplitude value in each of the pulse shapers is accomplished through their position inputs by the codes of the first 4 and the second 5 (Fig. 1) of the memory elements at the beginning of each pulse period of the pulse shapers 7 and 8 (Fig. 51 f). .
Kody zapisane w elementach pamięci 4, 5 są zachowane w całym okresie kształtowania impulsów wygładzających. Nowe wartości kodów są zapisywane do elementów pamięci 4,5 z bloku pamięci 2, zawierającego w postaci kodowej chwilowe wartości sygnału wyjściowego. Odczytywanie informacji kodowej z bloku pamięci 2 (fig. 3) jest realizowane adresowymi impulsami pozycyjnymi licznika 27 bloku pamięci 2, do którego wejścia są doprowadzane impulsy z wyjścia komutatora 11 (fig. 1). Do wejść komutatora 11 są dołączone wyjścia pozycyjne cyfrowego generatora impulsów 1, które mogą być przełączone do jego wyjścia w zależności od kodu łącza A sterującego powielaniem częstotliwości generatora funkcjonalnego. Z częstotliwością impulsów wyjściowych komutatora 11, doporowadzanych do wejścia bloku pamięci 2, są kształtowane w jego liczniku 27 (fig. 3) adresowe kody pozycyjne, według których w pamięci stałej 28 jest odchwytywana informacja, która jest z kolei doprowadzana do wejść pozycyjnych elementów pamięci 4, 5 (fig. 1). Sterowanie kolejnością zapisu doprowadzanej z bloku pamięci 2 informacji w elmentach pamięci 4, 5 jest realizowane za pomocą impulsów cyfrowego generatora 1 na jego drugim wyjściu i na wyjściu elementu logicznego NIE 6 (fig. 1, 5b, d).The codes stored in the memory elements 4, 5 are retained throughout the period of shaping of the smoothing pulses. The new code values are written to the memory elements 4,5 of the memory block 2 containing the instantaneous values of the output signal in coded form. Reading the code information from the memory block 2 (Fig. 3) is carried out by position address pulses of the counter 27 of the memory block 2, to the input of which pulses from the output of the commutator 11 (Fig. 1) are fed. The position outputs of the digital pulse generator 1 are connected to the inputs of the commutator 11, which can be switched to its output depending on the A link code controlling the frequency multiplication of the functional generator. With the frequency of the output pulses of the commutator 11 fed to the input of the memory block 2, position address codes are formed in its counter 27 (FIG. 3), according to which information is captured in the permanent memory 28, which is then fed to the position inputs of the memory elements 4. , 5 (Fig. 1). The control of the writing order of the information in the memory elements 4, 5 fed from the memory block 2 is performed by pulses of the digital generator 1 at its second output and at the output of the logical element NO 6 (Figs. 1, 5b, d).
W ten sposób w momencie początku kolejnego impulsu uzyskiwanego z pierwszego wyjścia cyfrowego generatora impulsów 1 lub z wyjścia pierwszego inwertera 10 następuje odczytywanie kodu informacji z bloku pamięci 2 i zapisywanie do jednego z elementów 4, 5 pamięci. Odczytywana informacja z bloku pamięci 2 jest zapisywana w jednym lub drugim z elementów pamięci 4,5 impulsami doprowadzanymi z drugiego wyjścia cyfrowego generatora impulsów 1 i z wyjścia elementu logicznego NIE 6. Informacja może nie być wpisana do elementów pamięci 4, 5 w przypadku niezgodności czasowej odczytywania jej z bloku pamięci 2 i zapisywania do elementów pamięci 4,5. Krotność koincydencji impulsów odczytujących doprowadzanych z bloku pamięci 2 i zapisujących doprowadzanych do elementów pamięci 4,5 określa się impulsami komutatora 11, a w komutatorze, z kolei, kodem łącza A sterującego powielaniem częstotliwości. Normowane impulsy z wyść pierwszego 7 i drugiego 8 układów kształtowania impulsów są doprowadzane do wejść sumatora 9 (fig. 1,5e, f), w którym są sumowane, a na wyjściu układu uzyskiwany jest sygnał (fig. 5g), którego kształt jest zapisany w postaci kodowej w pamięci stałej 28 (fig. 3) bloku pamięci 2.Thus, at the start of the next pulse from the first output of the digital pulse generator 1 or the output of the first inverter 10, the information code is read from the memory block 2 and written to one of the memory elements 4, 5. The information read from the memory block 2 is stored in one or the other of the memory elements 4,5 by pulses supplied from the second output of the digital pulse generator 1 and from the output of the logical element NO 6. The information may not be written to the memory elements 4, 5 in the case of a timing mismatch. its from the memory block 2 and written to the memory elements 4,5. The coincidence multiplicity of the read pulses fed from the memory block 2 and the write pulses fed to the memory elements 4,5 is determined by the commutator 11 pulses, and in the commutator in turn, the A link code for frequency multiplication control. The normalized pulses from the outputs of the first 7 and the second 8 of the pulse shaper are fed to the inputs of the adder 9 (Fig. 1.5e, f), in which they are summed, and at the output of the circuit a signal is obtained (Fig. 5g), the shape of which is recorded in coded form in the non-volatile memory 28 (FIG. 3) of the memory block 2.
Częstotliwość F sygnału wyjściowego uzyskiwanego na wyjściu sumatora 9 (fig. 1), tak samo, jak na wyjściu generatora funkcjonalnego, jest wyznaczona dwoma czynnikami: częstotliwością f impulsów na pierwszym i drugim wyjściach cyfrowego generatora impulsów 1 sterowanego dzielnikiem częstotliwości 20 (fig. 2) na łączu A sterującym powielaniem częstotliwości cyfrowego generatora impulsów 1 (fig. 4a, b) i liczbą K elementów próbkujących w czasie w jednym okresie sygnału wyjściowego, to znaczyThe frequency F of the output signal obtained at the output of the adder 9 (Fig. 1), as well as at the output of the functional generator, is determined by two factors: the frequency f of the pulses on the first and second outputs of the digital pulse generator 1 controlled by the frequency divider 20 (Fig. 2) on link A controlling the frequency multiplication of the digital pulse generator 1 (Fig. 4a, b) and the K number of samplers per time in one period of the output signal, i.e.
F = _L K (1)F = _L K (1)
155 927155 927
Z kolei, liczba K elementów próbkujących w czasie w jednym okresie sygnału wyjściowgo określa się według wzoru:In turn, the K number of sampling elements in time in one period of the output signal is determined by the formula:
K= _2_ (2)K = _2_ (2)
P gdzie: n - liczba elementów próbkujących sygnał zapisany we własnej pamięci stałej 28 bloku pamięci 2 (fig. 3), a P - stosunek częstotliwości impulsów na wyjściu komutatora 11 do częstotliwości impulsów na drugim wyjściu generatora cyfrowego impulsów 1.P where: n - the number of signal sampling elements stored in the own permanent memory 28 of the memory block 2 (Fig. 3), and P - the ratio of the frequency of pulses at the output of the commutator 11 to the frequency of pulses at the second output of the digital pulse generator 1.
Jak widać z równania (1), zwiększyć F przy K = const można poprzez zwiększenie f. Jednakże zwiększenie f jest ograniczone szybkością działania elementów cyfrowego generatora impulsów 1, w danym przypadku szybkością działania własnego przetwornika cyfrowo-analogowego 25 (fig. 2). Przy f równej częstotliwości granicznej dalsze zwiększenie częstotliwości F sygnału wyjściowego można uzyskać poprzez zmniejszenie liczby K. Jak wynika z równania (2) liczbę K można zmniejszyć zwiększając P. Sterowanie zmianami P jest realizowane na drodze zmiany częstotliwości na wyjściu komutatora 11. Zmianę częstotliwości na wyjściu komutatora 11 można uzyskać za pomocą kodów, doprowadzanych z łącza A sterującego powielaniem częstotliwości. Przy P= 1 informacja odczytana według każdego adresu pamięci stałej 28 (fig. 3) z bloku pamięci 2 (fig. 1) jest zapisywana bez przerw raz w pierwszym 4 raz w drugim 5 elemencie pamięci (fig. 5b-g). Przy P = 2 informacja odczytana z bloku pamięci 2 (fig. 1) według każdego jego adresu jest zapisywana w elementach 4, 5 pamięci z przerwą, przy czym zapisuje się według co drugiego adresu, a częstotliwość sygnału wyjściowego zwiększa się dwukrotnie (fig. 5h, i, j). Przy p = 4 informacja odczytana z bloku pamięci 2 (fig. 1) według każdego jego adresu jest zapisywana w elementach pamięci 4, 5 według co czwartego adresu, a częstotliwość zwiększa się 4-krotnie itd.As can be seen from equation (1), an increase in F at K = const can be achieved by increasing f. However, the increase in f is limited by the speed of the digital pulse generator 1 components, in this case by the speed of the digital to analog converter 25 (Fig. 2). At f equal to the cut-off frequency, a further increase in the frequency F of the output signal can be obtained by reducing the number K. As it results from the equation (2), the number K can be reduced by increasing P. The control of changes in P is carried out by changing the frequency at the output of the commutator 11. Changing the frequency at the output the commutator 11 may be obtained by codes supplied from the frequency multiplication control link A. With P = 1, the information read according to each address of the non-volatile memory 28 (Fig. 3) from the memory block 2 (Fig. 1) is written uninterruptedly the first 4 times in the second memory element (Figs. 5b-g). With P = 2, the information read from the memory block 2 (Fig. 1) according to each of its addresses is stored in the memory elements 4, 5 with a break, it is written according to every other address, and the frequency of the output signal is doubled (Fig. 5h) , i, j). With p = 4, the information read from the memory block 2 (Fig. 1) according to each of its addresses is written to the memory elements 4, 5 according to every fourth address, and the frequency increases 4 times, etc.
Zmniejszenie liczby K poprzez zwiększenie stosunku P według równania (1), (2) jest ograniczone błędem σ odtwarzania sygnału. Na przykład, błąd σ odtwarzania chwilowej wartości sygnału w przypadku aproksymacji linearno-skokowej (jak w opisywanym przykładzie realizacji wynalazku) określa się równaniem:The reduction of the number K by increasing the ratio P according to the equation (1), (2) is limited by the error σ of the signal reproduction. For example, the error σ of reproducing the instantaneous signal value in the case of linear-step approximation (as in the described embodiment of the invention) is given by the equation:
2 t·2 t
CUb * T | ćću 9 T σ — _ + 8-k2 2-1-k gdzie Wb - górna graniczna częstotliwość kątowa widma sygnału wyjściowego, T = 1/F - okres sygnału wyjściowego, 1 - liczba elementów próbkujących w czasie impulsu w jednym jego okresie na wyjściu cyfrowego generatora impulsów 1, K - liczba elementów próbkujących w czasie w jednym okresie sygnału wyjściowego generatora funkcjonalnego.CUb * T | ćću 9 T σ - _ + 8-k 2 2-1-k where Wb - upper limit angular frequency of the output signal spectrum, T = 1 / F - period of the output signal, 1 - number of sampling elements during the pulse in one pulse period on output of the digital pulse generator 1, K - the number of sampling elements during one period of the output signal of the functional generator.
Przy generowaniu sygnału sinusoidalnego łatwo jest osiągalne 64-krotne zwiększenie górnego zakresu częstotliwościowego poprzez regulację stosunku P częstotliwości na wyjściu komutatora 11 i częstotliwości sygnału zawartości harmonicznych poniżej 1%. W ten sposób poprzez zastosowanie cyfrowego generatora impulsów 1, wprowadzenie komutatora 11 do generatora funkcjonalnego, połączenie ich w sposób według wynalazku zapewnia możliwość rozszerzenia zakresu częstotliwościowego generowanego sygnału w obszarze górnych częstotliwości.In generating a sinusoidal signal, a 64-fold increase in the upper frequency range is easily achieved by adjusting the ratio P of the frequency at the output of the commutator 11 and the frequency of the harmonic content signal below 1%. Thus, by using a digital pulse generator 1, introducing the commutator 11 into the functional generator, connecting them in the manner according to the invention, it is possible to extend the frequency range of the generated signal in the upper frequency region.
Następnie, z wyjścia sumatora 9 sygnał jest doprowadzany do wejścia sygnału odniesienia przetwornika cyfrowo-analogowego 14, do którego wejść pozycyjnych są doprowadzane odpowiednie kody ustawienia poziomu sygnału z wyjścia pamięci stałej 13. Kody na wyjściu pamięci stałej 13 są ustawione poprzez wybór ich adresów na łączu B sterującym skalowaniem poziomu sygnału. Z wyjścia przetwornika cyfrowo-analogowego 14 sygnał jest doprowadzany do wejścia wzmacniacza 15 i dzielnika rezystorowego 16. Z wyjścia wzmacniacza 15 sygnał jest doprowadzany do wejścia drugiego inwertera 17, z którego wyjścia sygnał o odwróconej biegunowości poprzez dzielnik rezystorowy 18 jest doprowadzany do drugiego wyjścia generatora funkcjonalnego. W ten sposób na wyjściach generatora funkcjonalnego są organizowane wyjście parafazowe i wyjścia symetryczne.Then, from the output of the adder 9, the signal is fed to the reference signal input of the digital-to-analog converter 14, to the position inputs of which the corresponding codes for setting the signal level from the permanent memory output are applied 13. The codes on the output of the permanent memory 13 are set by selecting their addresses on the link B to control the signal level scaling. From the output of the digital-to-analog converter 14, the signal is fed to the input of the amplifier 15 and the resistor divider 16. From the output of the amplifier 15, the signal is fed to the input of the second inverter 17, from the output of which the reverse polarity signal is fed through the resistor divider 18 to the second output of the functional generator . In this way, a paraphase output and a symmetrical output are organized at the outputs of the functional generator.
Sterowanie skalowaniem może być realizowane poprzez łącze B (fig. 1) zarówno z elektronicznej maszyny cyfrowej jak też z pulpitu generatora funkcjonalnego zrealizowanego poprzez zastosowanie przełączników elektronicznych lub mechanicznych. Sterowanie skalowaniem możeThe scaling control can be realized through the link B (Fig. 1) from both the electronic digital machine and from the functional generator desk implemented by the use of electronic or mechanical switches. Scaling control can
155 927 być osiągnięte w dużym zakresie dynamicznym równym lub większym niż pozycyjność przetwornika cyfrowo-analogowego 14. Skalowanie może być realizowane w czasie rzeczywistym lub maszynowym. Błąd ustawienia poziomu sygnału ma wartość mniejszą niż wartość najniższej pozycji przetwornika cyfrowo-analogowego 14 podzialona przez wartość jednej podziałki dzielnika rezystorowego 16 (18).155,927 can be achieved over a large dynamic range equal to or greater than the positivity of the DAC 14. Scaling may be real-time or machine-based. The signal level setting error has a value lower than the value of the lowest position of the DAC 14 divided by the value of one scale of the resistor divider 16 (18).
Rozwiązanie techniczne według wynalazku pozwala w sposób łatwy rozszerzyć zakres częstotliwości generowanego sygnału w obszarze górnych częstotliwości na podstawie ich powielania.The technical solution according to the invention makes it possible to easily extend the frequency range of the generated signal in the region of the upper frequencies on the basis of their duplication.
Zastosowanie cyfrowego generatora impulsów w generatorze funkcjonalnym pozwala zwiększyć dokładność ustawienia wartości częstotliwości na podstawie zapewnienia możliwości zastosowania generatorów kwarcowych oraz zapewnić aproskymację sygnałów poprzez interpolację różnego typu i ich kombinacje, co jest osiągane na skutek zastosowania kodowej postaci zapisu we własnej pamięci stałej 24 (fig. 2) cyfrowego generatora impulsów i przetwarzania cyfrowoanalogowego.The use of a digital pulse generator in a functional generator allows to increase the accuracy of setting the frequency values on the basis of the possibility of using quartz generators and to ensure the approximation of signals by interpolation of various types and their combinations, which is achieved by using a code form of recording in own permanent memory 24 (Fig. 2). ) digital pulse generator and digital-to-analog processing.
Zastosowanie przetwornika cyfrowo-analogowego 14 (fig. 1) z pamięcią stałą 13 do skalowania poziomu sygnału wyjściowego zapewnia dużą dokładność, duży zakres dynamiczny i możliwość skalowania poziomu sygnału w czasie rzeczywistym i w czasie maszynowym.The use of a digital-to-analog converter 14 (Fig. 1) with a permanent memory 13 for scaling the level of the output signal provides high accuracy, large dynamic range and the ability to scale the signal level in real time and in machine time.
Zastosowanie jako układów kształtowania impulsów 7, 8 w przetwornikach cyfrowoanalogowych zapewnia dużą dokładność normowania impulsów wygładzających i możliwość realizacji tego procesu w czasie rzeczywistym.The use of impulse shaping systems 7, 8 in digital-to-analog converters ensures high accuracy of smoothing pulses normalization and the possibility of realizing this process in real time.
Zaletą generatora funkcjonalnego jest zastosowanie własnej pamięci stałej 28 (fig. 3). Zapewnia to operatywność zmiany kształtu sygnału na podstawie zastąpienia własnej pamięci stałej 28 zainstalowanej w oprawce z zamkiem inną pamięcią stałą. Przy takim zastąpieniu zapewnia się przekazywanie sygnałów wzorcowanych ze wzorcowych środków pomiarowych do roboczego urządzenia pomiarowego.The advantage of a functional generator is the use of its own permanent memory 28 (Fig. 3). This makes it operable to reshape the signal by replacing the own permanent memory 28 installed in the lock holder with another permanent memory. With this replacement, the transmission of the calibrated signals from the standard measuring means to the working measuring device is ensured.
Zastosowanie generatora funkcjonalnego jako środka badawczego stwarza wszelkie podstawy dla zapewnienia ujednolicenia badań i odpowiedniości wyników badań.The use of a functional generator as a research medium creates all the grounds for ensuring the uniformity of the tests and the relevance of the test results.
Funkcjonalny generator odznacza się niedużymi wymiarami i ciężarem, dużą uniwersalnością i szerokimi możliwościami funkcjonalnymi. Taki generator może być zastosowany jako samodzielny środek pomiarowy, jak również jako środek kontroli wewnętrznej urządzenia pomiarowego. W przypadku zastosowania generatora funkcjonalnego łatwo jest zapewnić możliwość badań, sprawdzenia, kontroli, strojenia i obsługę wielu elektronicznych przyrządów medycznych takich jak kardioelektroanalizatory, encefalografy, systemy monitorowe w miejscu ich eksploatacji, co zapewnia operatywność i jednolitość badań takich przyrządów elektronicznych.A functional generator is characterized by small dimensions and weight, high versatility and wide functional possibilities. Such a generator can be used as a stand-alone measuring means as well as an internal control means for a measuring device. When a functional generator is used, it is easy to provide the ability to test, check, control, tune and operate many electronic medical devices such as cardioelectroanalysers, encephalographs, and on-site monitoring systems, which ensures the operability and uniformity of testing such electronic instruments.
Claims (4)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
PL27176888A PL155927B1 (en) | 1988-04-12 | 1988-04-12 | Functional generator |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
PL27176888A PL155927B1 (en) | 1988-04-12 | 1988-04-12 | Functional generator |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
PL271768A1 PL271768A1 (en) | 1989-10-16 |
PL155927B1 true PL155927B1 (en) | 1992-01-31 |
Family
ID=20041560
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
PL27176888A PL155927B1 (en) | 1988-04-12 | 1988-04-12 | Functional generator |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
PL (1) | PL155927B1 (en) |
-
1988
- 1988-04-12 PL PL27176888A patent/PL155927B1/en unknown
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
PL271768A1 (en) | 1989-10-16 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4039806A (en) | Synthesizer for testing elements of a geophysical data acquisition system | |
US4245336A (en) | Electronic tone generator | |
EP0377459A3 (en) | Electronic musical instrument having plural different tone generators | |
KR900012197A (en) | Digital signal generator | |
US4061909A (en) | Variable waveform synthesizer using digital circuitry | |
JP3621681B2 (en) | Waveform generator and test equipment | |
US4612838A (en) | Electronic musical instrument | |
PL155927B1 (en) | Functional generator | |
EP0391524B1 (en) | Phase accumulation dual tone multiple frequency generator | |
US4443767A (en) | Variable phase lock control | |
US4249448A (en) | Even-odd symmetric computation in a polyphonic tone synthesizer | |
KR940010505A (en) | Signal generator | |
FR2088984A5 (en) | ||
CN111638390A (en) | Sweep frequency electric field generator | |
US4702142A (en) | Fundamental frequency variation for a musical tone generator using stored waveforms | |
JP3041484B2 (en) | Sound signal generator and musical sound generator using the same | |
GB1458966A (en) | Waveform processing | |
SU1141591A1 (en) | Television colour-musical synthesizer | |
JPS61182097A (en) | Phased memory address unit for reducing noise for electronicmusical instrument | |
US4445414A (en) | Digital, simultaneous, discrete frequency generator | |
JP2699886B2 (en) | Music control information generator | |
JPS6090391A (en) | Electronic musical instrument | |
US5140639A (en) | Speech generation using variable frequency oscillators | |
SU1681375A1 (en) | Digital frequency synthesizer | |
CN1507157A (en) | Intelligent signal generator |