RU2689805C1 - Время-импульсный универсальный интегрирующий преобразователь напряжения - Google Patents

Время-импульсный универсальный интегрирующий преобразователь напряжения Download PDF

Info

Publication number
RU2689805C1
RU2689805C1 RU2018128886A RU2018128886A RU2689805C1 RU 2689805 C1 RU2689805 C1 RU 2689805C1 RU 2018128886 A RU2018128886 A RU 2018128886A RU 2018128886 A RU2018128886 A RU 2018128886A RU 2689805 C1 RU2689805 C1 RU 2689805C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
voltage
threshold
pulse
input
time
Prior art date
Application number
RU2018128886A
Other languages
English (en)
Inventor
Илья Андреевич Кук
Шамиль Саидович Сафинов
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный авиационный технический университет"
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 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный авиационный технический университет"
Priority to RU2018128886A priority Critical patent/RU2689805C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2689805C1 publication Critical patent/RU2689805C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05FSYSTEMS FOR REGULATING ELECTRIC OR MAGNETIC VARIABLES
    • G05F1/00Automatic systems in which deviations of an electric quantity from one or more predetermined values are detected at the output of the system and fed back to a device within the system to restore the detected quantity to its predetermined value or values, i.e. retroactive systems
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03KPULSE TECHNIQUE
    • H03K3/00Circuits for generating electric pulses; Monostable, bistable or multistable circuits
    • H03K3/02Generators characterised by the type of circuit or by the means used for producing pulses
    • H03K3/04Generators characterised by the type of circuit or by the means used for producing pulses by the use, as active elements, of vacuum tubes only, with positive feedback
    • H03K3/05Generators characterised by the type of circuit or by the means used for producing pulses by the use, as active elements, of vacuum tubes only, with positive feedback using means other than a transformer for feedback
    • H03K3/06Generators characterised by the type of circuit or by the means used for producing pulses by the use, as active elements, of vacuum tubes only, with positive feedback using means other than a transformer for feedback using at least two tubes so coupled that the input of one is derived from the output of another, e.g. multivibrator
    • H03K3/12Generators characterised by the type of circuit or by the means used for producing pulses by the use, as active elements, of vacuum tubes only, with positive feedback using means other than a transformer for feedback using at least two tubes so coupled that the input of one is derived from the output of another, e.g. multivibrator bistable
    • H03K3/13Bistables with hysteresis, e.g. Schmitt trigger
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03MCODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
    • H03M3/00Conversion of analogue values to or from differential modulation
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03MCODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
    • H03M7/00Conversion of a code where information is represented by a given sequence or number of digits to a code where the same, similar or subset of information is represented by a different sequence or number of digits

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Analogue/Digital Conversion (AREA)

Abstract

Изобретение относится к импульсной электронике. Технический результат: преобразование входного сигнала в частоту следования импульсов или во временной интервал выходного импульсного напряжения, а также выполнение операции деления входных сигналов. Для этого предложен время-импульсный универсальный интегрирующий преобразователь напряжения, состоящий из интегратора, двухпорогового регенеративного компаратора и четырехканального аналогового коммутатора, при этом, в цепь обратной связи двухпорогового регенеративного компаратора введены последовательно включенные четырехканальный аналоговый коммутатор и два повторителя напряжения, каждый из которых может функционировать как инвертирующий, так и неинвертирующий повторитель в зависимости от состояния компаратора и управляемого им аналогового коммутатора таким образом, чтобы при установлении отрицательного порога срабатывания первым входным напряжением интегрированию подвергалось неинвертированное второе входное напряжение, а при установлении положительного порога срабатывания инвертированным первым входным напряжением интегрировалось инвертированное по полярности второе входное напряжение. 2 ил.

Description

Изобретение относится к прецизионной импульсной электронике и может использоваться в электронных системах автоматического управления и регулирования, в телекоммуникационных системах и измерительной технике.
Известны время-импульсные преобразователи напряжения в частоту следования прямоугольных импульсов (преобразователи напряжение-частота), также называемые в электронике управляемыми генераторами импульсов и частотно-импульсными модуляторами. Известны время-импульсные преобразователи напряжения во временной интервал (преобразователи напряжение-время).
Схемотехника преобразователей напряжение-частота и напряжение-время, анализ их функций преобразования, оценка метрологических характеристик и особенности практического использования широко представлены в технической литературе.
Все преобразователи напряжение-частота и напряжение-время, описанные в вышеперечисленных и других технических изданиях, объединяет одинаковый принцип действия - двухтактное интегрирование, использование интегратора на операционном усилителе и компаратора напряжения (однопорогового или регенеративного двухпорогового).
Среди многочисленных известных схемотехнических вариантов преобразователей напряжение-частота следует выделить преобразователь напряжение-частота двухтактного интегрирования с заданным одним тактом посредством одновибратора, содержащего два источника стабильного тока и источник стабильного опорного напряжения, отличающегося высокими метрологическими и эксплуатационными характеристиками, что обусловило его промышленное производство в виде отечественной интегральной микросхемы К1108ПП1 и зарубежного аналога - VFC-32 [Гутников B.C. Интегральная электроника в измерительных устройствах, «Энергоатомиздат», 1988. - 304 с, глава 10, стр. 269. Волович Г.И. Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств. - М. «Додека-ХХ1», 2005. - 528 с, глава 9, п. 9.5.3, стр. 458].
Среди многих известных вариантов реализации преобразователей напряжение-время выделяется преобразователь двухтактного интегрирования с заданным одним тактом посредством счетчика импульсов со схемой управления и генератора тактовых импульсов, который лежит в основе отечественных интегральных интегрирующих аналого-цифровых преобразователей К572ПВ2 и К572ПВ5 и их зарубежных аналогов -ICL7106, ICL7107, ICL7135 [Гутников B.C. Интегральная электроника в измерительных устройствах, «Энергоатомиздат», 1988. - 304 с, глава 10, п. 10.2, стр. 256. Волович Г.И. Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств. - М. «Додека-ХХI», 2005. - 528 с, глава 9, п. 9.5.1, стр. 446. Федорков Б.Г., Телец В.А. Микросхемы ЦАП и АЦП: функционирование, параметры, применение. - М. «Энергоатомиздат», 1990. - 320 с, глава 4, п. 4.1.1, стр. 229].
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявленному время-импульсному универсальному интегрирующему преобразователю напряжения является преобразователь напряжение-время с заданной амплитудой выходного напряжения интегратора [Гутников B.C. Интегральная электроника в измерительных устройствах, «Энергоатомиздат», 1988. - 304 с, глава 10, п. 10.2, стр. 263, рис. 10.6,6], состоящий из интегратора и двухпорогового регенеративного компаратора, реализованного на операционном усилителе и двухканальном аналоговом коммутаторе, который управляется этим операционным усилителем, выполняет коммутацию двух одинаковых по величине, но разных по полярности, опорных напряжений и формирует, таким образом, два разнополярных и одинаковых по величине пороговых напряжений, фиксирующих амплитуду выходного напряжения интегратора.
Недостаток ближайшего аналога, как и всех других известных время-импульсных преобразователей напряжения в частоту и во время -ограниченные функциональные возможности. Он может выполнять только один вид преобразования входного напряжения, который реализуется данным электронным изделием: или преобразование напряжения во время, или преобразование напряжения в частоту.
Задачей изобретения является расширение функциональных возможностей и областей практического использования время-импульсного преобразователя напряжения, что позволяет разработчикам электронной аппаратуры уменьшить число используемых электронных компонентов и реализовать неординарные схемотехнические решения за счет универсализации время-импульсного преобразователя напряжения двухтактного интегрирования таким образом, чтобы преобразователь мог выполнять преобразование напряжения как в частоту следования импульсов и во временной интервал, так и арифметическую операцию деления с представлением результата этой арифметической операции как в виде частоты выходного импульсного напряжения, так и в виде временного интервала (длительности импульсов и периода выходного импульсного напряжения).
Технический результат - преобразование входного сигнала в частоту следования импульсов или во временной интервал выходного импульсного напряжения, а также выполнение арифметической операции деления входных сигналов с представлением результата в виде частоты или временного интервала выходного импульсного напряжения, без какого-либо изменения электрической схемы и без использования в ней источников стабильного тока и (или) источника стабильного опорного напряжения, с исключением коммутационных процессов непосредственно во входной цепи интегратора.
Поставленная задача решается и технический результат достигается за счет того, что во время-импульсном универсальном интегрирующем преобразователе, состоящем из интегратора, двухпорогового регенеративного компаратора, выполненных на операционных усилителях, и четырехканального аналогового коммутатора, включенных последовательно, где, согласно изобретению, в цепь положительной обратной связи двухпорогового регенеративного компаратора введены последовательно включенные четырехканальный аналоговый коммутатор, выполняющий коммутацию двух входных напряжений, и два повторителя напряжения, каждый из которых может функционировать как инвертирующий, так и неинвертирующий повторитель входного напряжения в зависимости от состояния двухпорогового регенеративного компаратора и управляемого им четырехканального аналогового коммутатора таким образом, чтобы при установлении отрицательного порога срабатывания первым входным напряжением интегрированию подвергалось неинвертированное второе входное напряжение, а при установлении положительного порога срабатывания инвертированным первым входным напряжением интегрировалось инвертированное по полярности второе входное напряжение.
Сущность изобретения иллюстрируется чертежами на фиг. 1 и фиг. 2.
На фиг. 1 представлена электрическая схема универсального интегрирующего преобразователя, включающая в себя четырехканальный аналоговый коммутатор DA1, операционные усилители DA2 и DA3, включенные по схеме повторителей напряжения, операционные усилители DA4 и DA5, на которых реализованы соответственно двухпороговый неинвертирующий регенеративный компаратор и инвертирующий интегратор напряжения. Uвх.1 и Uвх.2 - входные напряжения универсального интегрирующего преобразователя.
На фиг. 2 представлены временные диаграммы выходного напряжения интегратора Uинт(t), выходного напряжения универсального интегрирующего преобразователя Uвых(t), пороговые напряжения
Figure 00000001
и
Figure 00000002
двухпорогового регенеративного компаратора на операционном усилителе DA4, и таблица состояния ключей S1 - S4 четырехканального аналогового коммутатора DA1 на первом и втором тактах интегрирования входного напряжения интегратора U2.
Устройство содержит: интегратор, двухпороговый регенеративный компаратор, выполненных на операционных усилителях, и четырехканальный аналоговый коммутатор, включенные последовательно, где, согласно изобретению, в цепь положительной обратной связи двухпорогового регенеративного компаратора введены последовательно включенные четырехканальный аналоговый коммутатор, выполняющий коммутацию двух входных напряжений, и два повторителя напряжения.
Устройство работает следующим образом: предполагая, что внутреннее сопротивление источников входных сигналов Uвх.1 и Uвх.2 и остаточное сопротивление замкнутых ключей S1 - S4 пренебрежимо малы по сравнению с сопротивлениями R1, R3, R4 и R6. Пренебрежем также током утечки разомкнутых МДП-ключей S1 - S4 четырехканального аналогового коммутатора DA1 и сдвигом нуля (разбалансом) операционных усилителей DA2-DA5.
Все эти факторы могут учитываться в процессе реализации универсального интегрирующего преобразователя в виде законченного устройства на основе конкретного технического задания.
На операционных усилителях DA3 и DA4 построены повторители напряжения. Если сопротивления R1=R2=R4=R5, то при замкнутых МДП-ключах S1 и S3 (S2, S4 - разомкнуты) получаем инвертирующие повторители (K=-R2/R1=-R5/R4=-1). Когда ключи S1 и S3 разомкнуты, а ключи S2, S4 будут замкнуты, как это показано на схеме, повторители становятся неинвертирующими.
Для уменьшения сдвига нуля повторителей напряжения необходимо обеспечить равенства
Figure 00000003
Обе пары ключей коммутатора DA1 управляются выходными импульсами двухпорогового компаратора на операционном усилителе DA4. Диод VD1 обеспечивает однополярность выходных импульсов.
Пороги срабатывания компаратора зависят от состояния коммутатора DA1. Если на выходе универсального интегрирующего преобразователя действует высокий потенциал положительной полярности (сигнал управления коммутатором Аупр - логическая единица), то S1 и S3 - замкнуты, S2 и S4 - разомкнуты. Когда на выходе операционного усилителя DA4 напряжение отрицательно, и выходное напряжение универсального интегрирующего преобразователя близко к нулю (Аупр - логический нуль), ключи коммутатора S1 и S3 - разомкнуты S2 и S4 - замкнуты. Значит, двухпороговый компаратор на операционном усилителе DA4 имеет управляемые входным напряжением Uвх.1 пороги срабатывания:
Figure 00000004
Инвертирующий интегратор на операционном усилителе DA5 в зависимости от состояния ключей S3 и S4 интегрирует или положительное напряжение Uвх.2, когда S3 разомкнут, S4 замкнут, как показано на схеме универсального интегрирующего преобразователя, или отрицательный входной сигнал - Uвх.2, если положительный импульс на управляющем входе коммутатора DA1 (выходе универсального интегрирующего преобразователя) обеспечивает его срабатывание (ключ S3 - замкнут, S4 - разомкнут).
Пользуясь диаграммами напряжений Uвых(t) и Uинт(t), представленными на фиг. 2, рассмотрим каким образом работает универсальный интегрирующий преобразователь.
Пусть при включении напряжений питания универсального интегрирующего преобразователя на выходе операционного усилителя DA4 оказалось положительное напряжение
Figure 00000005
которое обусловит состояния ключей: S1 и S3 замыкаются, S2 и S4 размыкаются. Тогда U1=-Uвх.1 и устанавливается порог срабатывания компаратора
Figure 00000006
на входе интегратора U2=-Uвх.2, и на его выходе напряжение Uинт будет возрастать до тех пор, пока оно не достигнет порога
Figure 00000007
при этом на выходе универсального интегрирующего преобразователя напряжение
Figure 00000008
(логическая «1»). Как только это произойдет (в момент времени t1), компаратор «опрокинется», на его выходе установится отрицательное напряжение
Figure 00000009
низкий потенциал на выходе универсального интегрирующего преобразователя (логический «0») вызовет изменение состояния коммутатора, он переключится в состояние: S1 и S3 - разомкнуты S2 и S4 - замкнуты. С этого момента времени (t1) начинается первый такт - интегрирование напряжения U2=+Uвх.2, выходное напряжение интегратора начнет убывать. Этот процесс будет продолжаться до момента времени t2, когда напряжение на выходе интегратора достигнет порога
Figure 00000010
Интервал времени T1=t2-t1 описывается уравнением:
Figure 00000011
решая которое, получаем длительность первого такта
Figure 00000012
где τи=R10C1 - постоянная времени интегратора.
В момент времени t2 компаратор срабатывает. Его выходное положительное напряжение (логическая «1») вызывает замыкание ключей S1, S3 и размыкание ключей S2, S4. Автоматически устанавливаются порог срабатывания
Figure 00000013
и входное напряжение интегратора U2=-Uвх.2. Начинается второй такт интегрирования (процесс разинтегрирования напряжения
Figure 00000014
Он заканчивается в момент времени когда будет выполнено условие:
Figure 00000015
Второй такт работы преобразователя подчиняется уравнению:
Figure 00000016
из которого находим длительность второго такта
Figure 00000017
Видим, что длительности первого и второго тактов всегда равны и пропорциональны частному от деления Uвх.1 на Uвх.2. То же относится к периоду следования импульсов на выходе универсального интегрирующего преобразователя:
Figure 00000018
Частота выходного импульсного напряжения Uвых
Figure 00000019
Из формул (1) и (2) следуют выводы:
1. Универсальный интегрирующий преобразователь может использоваться как преобразователь напряжение-время, если принять Uвх.2=U0. Тогда
Figure 00000020
где U0 - заданное внешнее напряжение.
2. Универсальный интегрирующий преобразователь может функционировать как преобразователь напряжение-частота, установив Uвх.1=U0. Тогда
Figure 00000021
3. Универсальный интегрирующий преобразователь можно использовать как аналоговый делитель с представлением частного от деления в виде интервала времени T1, T2, Т=Т12 или частоты ƒ выходного импульсного напряжения.
Эти выводы позволили назвать рассмотренный интегрирующий преобразователь универсальным.
Необходимо отметить,
во-первых, если в качестве аналогового коммутатора использовать интегральный коммутатор металлокисел-полупроводниковой структуры, то сигнал управления Аупр не будет искажать процессы прохождения входных напряжений универсального интегрирующего преобразователя Uвх.1 и Uвх.2 на входы повторителей напряжения на операционных усилителях DA2 и DA3;
во-вторых, на входе интегратора на операционном усилителе DA5 нет никаких коммутационных элементов, значит, коммутационные переходные процессы не могут иметь возможности влиять на интегрирование выходного напряжения повторителя напряжения на операционном усилителе DA3;
в-третьих, в универсальном интегрирующем преобразователе не содержатся ни опорные источники стабильного тока, ни опорные источники стабильного напряжения, что способствует повышению стабильности функций универсального интегрирующего преобразователя, а напряжение U0 при реализации режимов работы преобразователей напряжение-частота и напряжение-время в состав универсального интегрирующего преобразователя не входит;
в-четвертых, анализ погрешностей преобразования универсального интегрирующего преобразователя показывает, что нестабильность порогов срабатывания компаратора
Figure 00000022
из-за температурного дрейфа выходного напряжения операционном усилителе DA4 и сдвига нуля выходного напряжения интегратора, и его дрейф по температуре не оказывают влияние на точность преобразования универсального интегрирующего преобразователя во всех режимах функционирования;
в-пятых, в качестве выходного параметра универсального интегрирующего преобразователя, функционирующего в режиме работы преобразователя напряжение-время, следует использовать период выходного импульсного напряжения, но не длительности тактов интегрирования Т1 и T2, так как нестабильность остаточного сопротивления включенных ключей коммутатора S1 - S4 по температуре пренебрежимо слабо влияет на погрешность универсального интегрирующего преобразователя, работающего в режиме преобразователя напряжение-время, когда выходным параметром является период следования импульсов;
в-шестых, температурная нестабильность тока утечки разомкнутых ключей S1 - S4 коммутатора DA1 в виде интегральной микросхемы металл-оксид-полупроводникового типа пренебрежимо мало влияет на температурную нестабильность универсального интегрирующего преобразователя во всех его режимах функционирования.
Итак, заявленный время-импульсный универсальный интегрирующий преобразователь может осуществлять преобразование входного напряжения в частоту следования выходных импульсов или во временной интервал, или оба эти виды преобразования с одновременным выполнением арифметической операции деления, причем, без какого-либо изменения электрической схемы универсального интегрирующего преобразователя и без использования в ней источника стабильного тока и (или) источника стабильного опорного напряжения, с исключением коммутационных процессов непосредственно во входной цепи интегратора.

Claims (1)

  1. Время-импульсный универсальный интегрирующий преобразователь напряжения, состоящий из интегратора, двухпорогового регенеративного компаратора, выполненных на операционных усилителях, и четырехканального аналогового коммутатора, включенных последовательно, отличающийся тем, что в цепь положительной обратной связи двухпорогового регенеративного компаратора введены последовательно включенные четырехканальный аналоговый коммутатор, выполняющий коммутацию двух входных напряжений, и два повторителя напряжения, каждый из которых может функционировать как инвертирующий, так и неинвертирующий повторитель входного напряжения в зависимости от состояния двухпорогового регенеративного компаратора и управляемого им четырехканального аналогового коммутатора таким образом, чтобы при установлении отрицательного порога срабатывания первым входным напряжением интегрированию подвергалось неинвертированное второе входное напряжение, а при установлении положительного порога срабатывания инвертированным первым входным напряжением интегрировалось инвертированное по полярности второе входное напряжение.
RU2018128886A 2018-08-06 2018-08-06 Время-импульсный универсальный интегрирующий преобразователь напряжения RU2689805C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018128886A RU2689805C1 (ru) 2018-08-06 2018-08-06 Время-импульсный универсальный интегрирующий преобразователь напряжения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018128886A RU2689805C1 (ru) 2018-08-06 2018-08-06 Время-импульсный универсальный интегрирующий преобразователь напряжения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2689805C1 true RU2689805C1 (ru) 2019-05-29

Family

ID=67037601

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018128886A RU2689805C1 (ru) 2018-08-06 2018-08-06 Время-импульсный универсальный интегрирующий преобразователь напряжения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2689805C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2731601C1 (ru) * 2020-03-03 2020-09-04 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "Уфимский государственный авиационный технический университет" Время-импульсный универсальный интегрирующий преобразователь напряжения с функцией широтно-импульсной модуляции
RU2815437C1 (ru) * 2023-06-26 2024-03-15 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "Уфимский университет науки и технологий" Универсальный время-импульсный интегрирующий преобразователь напряжения

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2020709C1 (ru) * 1992-01-22 1994-09-30 Завод "Пирометр" Программируемый преобразователь переменного напряжения
RU2202120C2 (ru) * 2000-07-03 2003-04-10 Мерс Олег Павлович Регулируемый преобразователь напряжения (варианты)

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2020709C1 (ru) * 1992-01-22 1994-09-30 Завод "Пирометр" Программируемый преобразователь переменного напряжения
RU2202120C2 (ru) * 2000-07-03 2003-04-10 Мерс Олег Павлович Регулируемый преобразователь напряжения (варианты)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ГУТНИКОВ В.С. Интегральная электроника в измерительных устройствах, Энергоатомиздат, 1988, на 304 стр., см. глава 10, раздел 10.2, рис. 10.6(б). *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2731601C1 (ru) * 2020-03-03 2020-09-04 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "Уфимский государственный авиационный технический университет" Время-импульсный универсальный интегрирующий преобразователь напряжения с функцией широтно-импульсной модуляции
RU2815437C1 (ru) * 2023-06-26 2024-03-15 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "Уфимский университет науки и технологий" Универсальный время-импульсный интегрирующий преобразователь напряжения
RU2819373C1 (ru) * 2023-11-01 2024-05-20 Федеральное государственное бюджетное образовательно учреждение высшего образования "Уфимский университет науки и технологий" Универсальный время-импульсный интегрирующий преобразователь напряжения с функцией широтно-импульсной модуляции

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2689805C1 (ru) Время-импульсный универсальный интегрирующий преобразователь напряжения
JP2006502626A (ja) パルス幅変調アナログデジタル変換
RU2731601C1 (ru) Время-импульсный универсальный интегрирующий преобразователь напряжения с функцией широтно-импульсной модуляции
RU15803U1 (ru) Интегрирующее устройство
SU896633A1 (ru) Аналоговый интегратор
RU2800159C1 (ru) Фотоприёмное устройство
RU212274U1 (ru) Фазочувствительный измерительный преобразователь переменного напряжения в постоянное
SU367443A1 (ru) УСТРОЙСТВО дл ДИСКРЕТИЗАЦИИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
SU723771A1 (ru) Способ аналого-цифрового преобразовани
SU822197A1 (ru) Устройство дл усреднени
SU818006A1 (ru) Интегрирующий преобразователь на-пР жЕНи B иНТЕРВАл ВРЕМЕНи
SU987633A1 (ru) Многофункциональный тригонометрический преобразователь
SU299963A1 (ru) Преобразователь периода электрических импульсов
SU412678A1 (ru)
RU2159506C1 (ru) Преобразователь код - аналог
RU2024195C1 (ru) Преобразователь напряжения в частоту
SU1173559A1 (ru) Преобразователь посто нного напр жени в частоту следовани импульсов
SU1374405A1 (ru) Конвертор отрицательного сопротивлени
SU1427569A1 (ru) Преобразователь периода в посто нное напр жение
RU18122U1 (ru) Детектор экстремальных значений
SU1091334A1 (ru) Преобразователь напр жени в интервал времени
SU515281A1 (ru) Преобразователь сигнала резистивного термодатчика в частоту следовани импульсов
SU484532A1 (ru) Устройство дл моделировани -фазного вентильного преобразовател
Galbale Ananlog and Digital Device Applications
SU1495984A1 (ru) Формирователь импульсов