RU101291U1 - Функциональный генератор - Google Patents

Функциональный генератор Download PDF

Info

Publication number
RU101291U1
RU101291U1 RU2010137125/09U RU2010137125U RU101291U1 RU 101291 U1 RU101291 U1 RU 101291U1 RU 2010137125/09 U RU2010137125/09 U RU 2010137125/09U RU 2010137125 U RU2010137125 U RU 2010137125U RU 101291 U1 RU101291 U1 RU 101291U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
input
module
source
calculator
Prior art date
Application number
RU2010137125/09U
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Степанович Дубровин
Алексей Михайлович Зюзин
Original Assignee
Негосударственное научно-образовательное учреждение "Саранский Дом науки и техники Российского Союза научных и инженерных общественных организаций" (ННОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО")
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 Негосударственное научно-образовательное учреждение "Саранский Дом науки и техники Российского Союза научных и инженерных общественных организаций" (ННОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО") filed Critical Негосударственное научно-образовательное учреждение "Саранский Дом науки и техники Российского Союза научных и инженерных общественных организаций" (ННОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО")
Priority to RU2010137125/09U priority Critical patent/RU101291U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU101291U1 publication Critical patent/RU101291U1/ru

Links

Landscapes

  • Amplifiers (AREA)

Abstract

Функциональный генератор, содержащий источник квадратурных сигналов, первый и второй вычислители модуля, первый и второй квадраторы, блок суммирования-вычитания, первый, второй, третий и четвертый входы которого соединены соответственно с выходом первого вычислителя модуля, выходом первого квадратора, выходом второго квадратора и выходом второго вычислителя модуля, причем первый выход источника квадратурных сигналов соединен с входом первого вычислителя модуля и входом первого квадратора, а второй выход источника квадратурных сигналов соединен с входом второго вычислителя модуля и входом второго квадратора, отличающийся тем, что в него дополнительно введены перемножитель, масштабирующий усилитель и формирователь биполярных прямоугольных импульсов, причем первый и второй выходы источника квадратурных сигналов соединено соответственно с первым и вторым входами перемножителя, к выходу которого подключен вход масштабирующего усилителя, а к выходу блока суммирования-вычитания подключен вход формирователя биполярных прямоугольных импульсов, при этом первый, второй и третий выходы функционального генератора соединены соответственно с выходом масштабирующего усилителя, с выходом блока суммирования-вычитания и с выходом формирователя биполярных прямоугольных импульсов.

Description

Полезная модель относится к области электроники и может быть использована в измерительной технике и автоматике.
Известно устройство [Шустов М. Функциональный генератор. - Радиомир. 2010, №7, с.26-27], содержащее источник квадратурных сигналов, два двухполупериодных выпрямителя, сумматор и формирователь биполярных прямоугольных импульсов, причем первый и второй выходы источника квадратурных сигналов соединены, соответственно, с входами первого и второго двухполупериодных выпрямителей, выходы которых соединены с входами сумматора, к выходу которого подключен формирователь биполярных прямоугольных импульсов, при этом первый, второй и третий выходы функционального генератора соединены, соответственно, с первым выходом источника квадратурных сигналов, с выходом сумматора и выходом формирователя биполярных прямоугольных импульсов.
Синтезированный сигнал треугольной формы имеет S-образные характеристики, как на участке прямого хода (линейно-нарастающее напряжение), так и на участке обратного хода (линейно-спадающее напряжение) и имеет весьма низкую линейность [см. Лозицкий С. Схемотехнические САПР: возможности и проблемы эффективного использования. Схемотехника, 2007, №3, с.38-40], что существенно сужает область практического применения схемы. Кроме того, частота сигнала треугольной формы и биполярного сигнала прямоугольной формы вдвое превышает частоту исходного гармонического сигнала, что не позволяет при фиксированной настройке генератора получить одинаковые значения частот на всех выходах генератора.
Наиболее близким устройством к заявленной полезной модели по совокупности существенных признаков является, принятый за прототип, формирователь линейно-изменяющегося сигнала [Дубровин B.C., Никулин В.В. Оптимизация коэффициентов «выравнивания» формирователя линейно-изменяющегося сигнала. Электронный журнал «Электроника и информационные технологии», - 2009, выпуск 2 (6), (рис.3). Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева, http://fetmag.mrsu.ru/2009-2/pdf/linear_signal_generation.pdf. (Статья зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Федеральное государственное унитарное предприятие НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ИНФОРМРЕГИСТР» в реестре электронных научных изданий - номер регистрации 0420900067/0064 от 12.01.2010)], который содержит источник квадратурных сигналов, первый и второй вычислители модуля, первый и второй квадраторы, блок суммирования-вычитания, причем первый выход источника квадратурных сигналов соединен с входом первого вычислителя модуля и входом первого квадратора, а второй выход источника квадратурных сигналов соединен с входом второго вычислителя модуля и входом второго квадратора, при этом выходы первого и второго вычислителей модулей соединены, соответственно, с первым и четвертым входами блока суммирования-вычитания, выходы первого и второго квадраторов соединены, соответственно, со вторым и третьим входами блока суммирования-вычитания, выход которого соединен с выходом функционального генератора.
Устройство предназначено для формирования сигнала треугольной формы и не может выполнять функцию функционального генератора.
Задачей, на решение которой направлена полезная модель, является расширение функциональных возможностей устройства и получение на выходах функционального генератора сигналов синусоидальной, треугольной и прямоугольной формы одинаковой частоты с высокими метрологическими характеристиками.
Технический результат, достигаемый при осуществлении полезной модели, заключается в расширении функциональных возможностей предлагаемого устройства за счет того, что в него дополнительно введены перемножитель, масштабный усилитель и формирователь биполярных прямоугольных импульсов, что позволило получить на выходах функционального генератора сигналы синусоидальной, треугольной и прямоугольной формы одинаковой частоты с высокими метрологическими характеристиками.
Указанный технический результат достигается тем, что в функциональный генератор, содержащий источник квадратурных сигналов, первый и второй вычислители модуля, первый и второй квадраторы, блок суммирования-вычитания, первый, второй, третий и четвертый входы которого соединены, соответственно, с выходом первого вычислителя модуля, выходом первого квадратора, выходом второго квадратора и выходом второго вычислителя модуля, причем первый выход источника квадратурных сигналов соединен с входом первого вычислителя модуля и входом первого квадратора, а второй выход источника квадратурных сигналов соединен с входом второго вычислителя модуля и входом второго квадратора, дополнительно введены перемножитель, масштабирующий усилитель и формирователь биполярных прямоугольных импульсов, причем первый и второй выходы источника квадратурных сигналов соединены, соответственно, с первым и вторым входами перемножителя, к выходу которого подключен вход масштабирующего усилителя, а к выходу блока суммирования-вычитания подключен вход формирователя биполярных прямоугольных импульсов, при этом первый, второй и третий выходы функционального генератора соединены, соответственно, с выходом масштабирующего усилителя, с выходом блока суммирования-вычитания и с выходом формирователя биполярных прямоугольных импульсов.
Проведенный заявителем анализ уровня техники, включающий поиск по патентным и научно-техническим источникам информации, позволил установить, что заявитель не обнаружил аналог, характеризующийся признаками, тождественными всем существенным признакам заявленной полезной модели. Следовательно, заявляемая полезная модель соответствует условию «новизна».
Введение в предлагаемое устройство перемножителя, масштабного усилителя и формирователя биполярных прямоугольных импульсов, а также организация новых связей между элементами позволило расширить функциональные возможности устройства и получить на выходах функционального генератора сигналы синусоидальной, треугольной и прямоугольной формы одинаковой частоты с высокими метрологическими характеристиками.
Полезная модель иллюстрируется чертежами, где: фиг.1 - блок схема функционального генератора; фиг.2 - графики, поясняющие принцип работы функционального генератора.
Функциональный генератор (фиг.1) содержит источник квадратурных сигналов 1, первый 2 и второй 3 вычислители модуля, первый 4 и второй 5 квадраторы, блок суммирования-вычитания 6, перемножитель 7, масштабирующий усилитель 8 и формирователь биполярных прямоугольных импульсов 9, причем первый выход источника квадратурных сигналов 1 соединен с входом первого вычислителя модуля 2, входом первого квадратора 4 и первым входом перемножителя 7, второй выход источника квадратурных сигналов 1 соединен с входом второго вычислителя модуля 3, входом второго квадратора 5 и вторым входом перемножителя 7, причем первый, второй, третий и четвертый входы блока суммирования-вычитания 6 соединены, соответственно, с выходом первого вычислителя модуля 2, выходом первого квадратора 4, выходом второго квадратора 5 и выходом второго вычислителя модуля 3, к выходу перемножителя 7 подключен вход масштабирующего усилителя 8, а к выходу блока суммирования-вычитания 6 подключен вход формирователя биполярных прямоугольных импульсов 9, при этом первый, второй и третий выходы функционального генератора соединены, соответственно, с выходом масштабирующего усилителя 8, с выходом блока суммирования-вычитания бис выходом формирователя биполярных прямоугольных импульсов 9.
Работа предлагаемого функционального генератора осуществляется следующим образом.
На выходах источника квадратурных сигналов 1 формируются (фиг.1) гармонические сигналы: V1(t)=U1sin(2πf0) и V2(t)=U2cos(2πf0), с амплитудными значениями U1 и U2 и частотой f0. Амплитудные значения сигналов U1 и U2 всегда могут быть приведены к нормированному значению U0=U1=U2=1 (фиг.2). В этом случае на выходе перемножителя 7 формируется также гармонический сигнал S1(f)=U0sin(2πf0)•U0cos(2πf0)=A1sin(4πf0)=A1sin(2πf1), амплитудное значение которого A1=0,5 U0, а частота в два раза превышает частоту квадратурных сигналов f1=2f0. Масштабирующий усилитель 8, имеет коэффициент усиления Ку=2, поэтому на первом выходе функционального генератора формируется сигнал N1(t), амплитудное значение которого в точности равно нормированному значению U0, а частота в два раза превышает частоту f0:N1(t)=2•S1(t)=2•0,5•sin(2πf1)=U0sin(2πf1).
Вычислители модуля 2 и 3, квадраторы 4 и 5, а также блок суммирования-вычитания осуществляют формирование сигнала треугольной формы N2(t) на втором выходе функционального генератора.
На выходах первого 2 и второго 3 вычислителей модуля формируются соответствующие сигналы S2(t)=modV1(f) и S3(t)=modV2(t), а на выходах первого 4 и второго 5 перемножителей - сигналы S4(t)=[V1(t)]2=sin2(2πf0) и S5(t)=[V2(t)]2=cos2(2πf0).
Первый и третий входы блока суммирования-вычитания 6 являются неинвертирующими, а второй и четвертый - инвертирующими, при этом коэффициенты передачи по первому и четвертому входам выбираются равными αопт., а коэффициенты передачи по второму и третьему входам должны рассчитываться из условия β=(1-αопт.).
При оптимальном выборе коэффициентов αопт.=1,2612 и β=(1-αопт.) на выходе блока суммирования-вычитания 6 формируется сигнал N2(t) с частотой, равной удвоенному значению частоты входных сигналов (фиг.2), и имеющий высокую линейность как на участке прямого хода (линейно-нарастающее напряжение), так и на участке обратного хода (линейно-спадающее напряжение).
С помощью формирователя 9 сигнал N2(t) треугольной формы, поданный на его вход превращается в сигнал N3(t), форма которого - биполярные прямоугольные импульсы и частота которого равна удвоенной частоте квадратурных сигналов (фиг.2).
Использование предлагаемой полезной модели позволит расширить функциональные возможности устройства и получить на выходах функционального генератора сигналы синусоидальной, треугольной и прямоугольной формы одинаковой частоты с высокими метрологическими характеристиками.

Claims (1)

  1. Функциональный генератор, содержащий источник квадратурных сигналов, первый и второй вычислители модуля, первый и второй квадраторы, блок суммирования-вычитания, первый, второй, третий и четвертый входы которого соединены соответственно с выходом первого вычислителя модуля, выходом первого квадратора, выходом второго квадратора и выходом второго вычислителя модуля, причем первый выход источника квадратурных сигналов соединен с входом первого вычислителя модуля и входом первого квадратора, а второй выход источника квадратурных сигналов соединен с входом второго вычислителя модуля и входом второго квадратора, отличающийся тем, что в него дополнительно введены перемножитель, масштабирующий усилитель и формирователь биполярных прямоугольных импульсов, причем первый и второй выходы источника квадратурных сигналов соединено соответственно с первым и вторым входами перемножителя, к выходу которого подключен вход масштабирующего усилителя, а к выходу блока суммирования-вычитания подключен вход формирователя биполярных прямоугольных импульсов, при этом первый, второй и третий выходы функционального генератора соединены соответственно с выходом масштабирующего усилителя, с выходом блока суммирования-вычитания и с выходом формирователя биполярных прямоугольных импульсов.
    Figure 00000001
RU2010137125/09U 2010-09-06 2010-09-06 Функциональный генератор RU101291U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010137125/09U RU101291U1 (ru) 2010-09-06 2010-09-06 Функциональный генератор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010137125/09U RU101291U1 (ru) 2010-09-06 2010-09-06 Функциональный генератор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU101291U1 true RU101291U1 (ru) 2011-01-10

Family

ID=44055196

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010137125/09U RU101291U1 (ru) 2010-09-06 2010-09-06 Функциональный генератор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU101291U1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2534939C1 (ru) * 2013-09-13 2014-12-10 Негосударственное образовательное учреждение "Саранский Дом науки и техники Российского Союза научных и инженерных общественных организаций" Функциональный генератор
RU2541147C1 (ru) * 2013-09-25 2015-02-10 Негосударственное образовательное учреждение "Саранский Дом науки и техники Российского Союза научных и инженерных общественных организаций" Функциональный генератор
RU2565424C1 (ru) * 2015-01-21 2015-10-20 Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Саранский Дом науки и техники Российского Союза научных и инженерных общественных объединений" Формирователь гармонического сигнала

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2534939C1 (ru) * 2013-09-13 2014-12-10 Негосударственное образовательное учреждение "Саранский Дом науки и техники Российского Союза научных и инженерных общественных организаций" Функциональный генератор
RU2541147C1 (ru) * 2013-09-25 2015-02-10 Негосударственное образовательное учреждение "Саранский Дом науки и техники Российского Союза научных и инженерных общественных организаций" Функциональный генератор
RU2565424C1 (ru) * 2015-01-21 2015-10-20 Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Саранский Дом науки и техники Российского Союза научных и инженерных общественных объединений" Формирователь гармонического сигнала

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU104402U1 (ru) Функциональный генератор
CN109752584B (zh) 一种周期信号有效值测量方法
CN101867371B (zh) 基于fpga的线性调频信号实现方法
RU101291U1 (ru) Функциональный генератор
RU2534939C1 (ru) Функциональный генератор
CN101063695B (zh) 无功功率计算电路和方法
RU2622866C1 (ru) Формирователь сигнала треугольной формы
RU108247U1 (ru) Функциональный генератор
Zhao et al. The design and implementation of signal generator based on DDS
RU2625555C1 (ru) Функциональный генератор
CN203151449U (zh) 一种数字波形发生器
CN104849551B (zh) 一种谐相角分析方法
RU104799U1 (ru) Управляемый генератор
CN204065387U (zh) 一种同步调解器以及包含此同步解调器的功率标准源
CN103873025A (zh) 一种三角波信号产生方法及三角波发生器
RU104404U1 (ru) Формирователь сигнала треугольной формы
RU83670U1 (ru) Аддитивный формирователь сигнала треугольной формы
RU208079U1 (ru) Управляемый фазовращатель
RU2582557C1 (ru) Функциональный генератор
RU206073U1 (ru) Управляемый фазовращатель
CN104215924A (zh) 同步调解器、含此同步解调器的功率标准源及其控制方法
RU163230U1 (ru) Измерительный преобразователь переменного напряжения в постоянное
CN201950345U (zh) 磁控埋弧焊焊机励磁电源装置
Bilgin et al. Low cost laboratory type signal generator using DDS method
CN219162597U (zh) 一种基于fpga的数字锁相放大器

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20140907