SU1619315A1 - Code-controlled inductance module - Google Patents

Code-controlled inductance module Download PDF

Info

Publication number
SU1619315A1
SU1619315A1 SU884398178A SU4398178A SU1619315A1 SU 1619315 A1 SU1619315 A1 SU 1619315A1 SU 884398178 A SU884398178 A SU 884398178A SU 4398178 A SU4398178 A SU 4398178A SU 1619315 A1 SU1619315 A1 SU 1619315A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
block
code
output
inductance
digital
Prior art date
Application number
SU884398178A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Александр Леонидович Белоусов
Original Assignee
А.Л.Белоусов
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 А.Л.Белоусов filed Critical А.Л.Белоусов
Priority to SU884398178A priority Critical patent/SU1619315A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1619315A1 publication Critical patent/SU1619315A1/en

Links

Landscapes

  • Analogue/Digital Conversion (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к автоматике , радиотехнике и аналого-цифровой вычислительной технике. Цель изобретени  - расширение области применени  путем обеспечени  линейной зависимости эквивалентной индуктивности блока от управл ющего кода. Блок кодоуправл емой индуктивности содержит два операционных усилител  3 и 4, умножающий цифроаналоговый преобразователь (выполненный на операционном усилителе 5 и резистивной матрице 6 лестничного типа с кодоуп- равл емыми переключател ми), четыре масштабирующих резистора 7-10 и интегрирующий конденсатор 11. Принцип действи  блска основан на управлении коэффициентом передачи цепи обратной св зи интегратора, выполненного на усилителе 3, с помощью умножающего цифр оана логово л о преобразовател . Наличие линейной зависимости эквивалентной индуктивности блока от значений управл ющего кода позвол ет расширить обл.чгтъ применени  блока в активных фпьтрах, цифровых измерительных мостах, кодо- управл емых мерах индуктивности и т.д. 1 ил. иThe invention relates to automation, radio engineering and analog-to-digital computing. The purpose of the invention is to expand the field of application by providing a linear dependence of the equivalent inductance of the block on the control code. The coding control inductance block contains two operational amplifiers 3 and 4, multiplying a digital-to-analog converter (made on the operational amplifier 5 and a resistive matrix 6 of a ladder type with code-controlling switches), four scaling resistors 7-10 and an integrating capacitor 11. The principle of operation is based on the control of the transmission coefficient of the integrator feedback circuit, performed on amplifier 3, using multiplying digits of the converter transducer. The presence of the linear dependence of the equivalent inductance of the block on the values of the control code makes it possible to extend the range of the block application in active power, digital measuring bridges, code-controlled inductance measures, etc. 1 il. and

Description

Изобретение относится к автоматике, радиотехнике и аналого-цифровой вычислительной технике и может быть использовано, в частности, $ в активных фильтрах, цифровых измерительных мостах переменного тока, кодоуправляемых мерах индуктивности, устройствах моделирования параметров электрических цепей. ЮThe invention relates to automation, radio engineering and analog-to-digital computing and can be used, in particular, in active filters, digital measuring bridges of alternating current, code-controlled measures of inductance, devices for modeling parameters of electrical circuits. YU

Целью изобретения является расширение области применения за счет обеспечения линейной зависимости эквивалентной индуктивности блока от управляющего кода. 15The aim of the invention is to expand the scope by providing a linear dependence of the equivalent inductance of the block on the control code. fifteen

На чертеже изображена структурная схема блока кодоуправляемой индуктивности.The drawing shows a structural diagram of a block code-controlled inductance.

Блок содержит первый 1 и второй 2 аналоговые выводы, первый 3 и вто- 20 рой 4 операционные усилители, умножающий цифроаналоговый преобразова- . тель (У11АП) , выполненный на третьем операционном усилителе 5 и резисторной матрице 6 лестничного типа с ко- 25 доуправляемыми переключателя. Кроме этого, блок содержит с первого по четвертый масштабирующие резисторы 7-10 и интегрирующий конденсатор 11.The block contains the first 1 and second 2 analog outputs, the first 3 and second 20 second 4 operational amplifiers, multiplying the digital-to-analog conversion. a body (U11AP), made on the third operational amplifier 5 and a ladder-type resistor matrix 6 with co-controlled 25 switches. In addition, the block contains from first to fourth scaling resistors 7-10 and an integrating capacitor 11.

В составе резистивной матрицы 6 зо имеются резисторы 12 связи, разрядные резисторы 13, согласующий резистор 14 и резистор 15 обратной связи, согласованный по сопротивлению и температурному коэффициенту с остальными резисторами матрицы 6.As part of the resistive matrix 6 ZO there are communication resistors 12, discharge resistors 13, a matching resistor 14 and a feedback resistor 15, coordinated in terms of resistance and temperature coefficient with other resistors of the matrix 6.

В общем случае может быть использована любая кодоуправляемая резистивная матрица, взаимная проводимость которой между входом и токовым выхо- др дом есть детерминированная функция входного управляющего кода. Для обеспечения высокой точности блока необходимо согласование взаимной проводимости матрицы, резистора 15 обрат- 45 ной связи, что достигается выполнением резисторов 12-15 в едином технологическом цикле. При этом разброс абсолютных значений сопротивлений указанных резисторов не влияет на 50 точность задания индуктивности (при условии сохранения точности и стабильности отношений указанных сопротивлений) .In the general case, any code-controlled resistive matrix can be used, the mutual conductivity of which between the input and the current output is a deterministic function of the input control code. To ensure high accuracy of the block, it is necessary to coordinate the mutual conductivity of the matrix, feedback resistor 15, which is achieved by the implementation of resistors 12-15 in a single technological cycle. Moreover, the scatter of the absolute values of the resistances of the indicated resistors does not affect the accuracy of the inductance specification (provided that the accuracy and stability of the ratios of the indicated resistances are maintained).

Для получения малой дискретности $5 или, наоборот, широкого диапазона задания индуктивности могут быть использованы матрицы 6 с недвоичным отношением сопротивлений резисторов 12 и 13, 14.To obtain a small discreteness of $ 5 or, conversely, a wide range of inductance, matrices 6 with a non-binary ratio of the resistances of the resistors 12 and 13, 14 can be used.

Блок работает следующим образом.The block works as follows.

В исходном состоянии на цифровых входах действует управляющий код п. Для матрицы 6 типа R-2R коэффициент передачи по напряжению с входа матрицы 6 на выход усилителя 5 составляетIn the initial state, the control code p applies to the digital inputs. For matrix 6 of type R-2R, the voltage transfer coefficient from the input of matrix 6 to the output of amplifier 5 is

К = -η·2“Ν, (1) где N - разрядность матрицы 6.K = -η · 2 “ Ν , (1) where N is the width of the matrix 6.

При подаче входного напряжения U между выводами 1 и 2 возникает ток I . Выбирают направление частных токов 17 и Ig, протекающих по резисторам 7 и 8, так, что результирующая проводимость G положительная.When the input voltage U & x is applied between the terminals 1 and 2, a current I 6χ arises . The direction of the partial currents 1 7 and Ig flowing through the resistors 7 and 8 is chosen so that the resulting conductivity G is positive.

Записывают очевидные уравнения:The obvious equations are written down:

G - *вх - Λ ϊ&λ ’ ивх цьх ^7 = 7» (2) (3) т8 = <иьх- u4)/rS, (4).G - * Rin - Λ ϊ & λ 'and Rin vx n = 7 * 7 "(2) (3) t = 8 <u h- and 4) / r S, (4).

где Uwhere u

- напряжение на выходе усилителя 4.- voltage at the output of the amplifier 4.

Для нахождения напряжения заметим, что напряжение U5 на выходе “усилителя 3 связано с входным напряжением соотношением:To find the voltage, we note that the voltage U 5 at the output of the “amplifier 3 is connected with the input voltage by the ratio:

U3 = U8x/(jcOR7· С<4-К), (5).U 3 = U 8x / (jcOR 7 · C <4 -K), (5).

где R и С- сопротивление и емкость регистра 7 и конденсатора 11.where R and C are the resistance and capacitance of the register 7 and the capacitor 11.

Напряжение с учетом (2):Voltage considering (2):

и, - (6) [' *(' ' iU'RT c„.K ’sf] ’ где R^ и R<0 - сопротивления резисторов 9 и 10.and, - (6) ['* ( ''iU'R T c „.K' sf] 'where R ^ and R <0 are the resistances of resistors 9 and 10.

С учетом выражений (2), (3), (4), (6) можно записать G _ 1 _ R<o + _____________R<oTaking into account expressions (2), (3), (4), (6), we can write G _ 1 _ R <o + _____________ R <o

Р В 7 Eg' jCO'R-f Βθ' Β^· К (7)P B 7 Eg 'jCO'R-f Βθ' Β ^ · K (7)

Анализ выражения (7) позволяет сделать вывод, что блок позволяет моделировать индуктивность = K'R7· Rg· R?· C((/R<0 с параллельно включенной активной проводимостью:Analysis of expression (7) allows us to conclude that the block allows you to simulate inductance = K'R 7 · Rg · R ? · C (( / R <0 with active conductivity connected in parallel:

э ~ 1 / ^7 ~ К ю7 (R£' Rд) ·e ~ 1 / ^ 7 ~ K o7 (R £ 'Rd)

Значение эквивалентной проводимости не зависит от кода и может быть выбрано как положительным, так и отрицательным.The value of the equivalent conductivity is independent of the code and can be chosen both positive and negative.

При условии R-j'R<0= Rg-R? блок поз- ; воляет моделировать индуктивность без потерь, значение которой прямо пропорционально входному коду:Under the condition R-j'R < 0 = Rg-R? block pos; allows you to simulate a lossless inductance whose value is directly proportional to the input code:

L3 = η·2*·Κ· R*. Си. (8) f L 3 = η · 2 * · Κ · R *. With and . (8) f

Для компенсации влияния входного тока усилителя 3 достаточно соединить его инвертирующий входе общей шиной через резистор, равный по сопротивлению резистору 7. jTo compensate for the influence of the input current of amplifier 3, it is sufficient to connect its inverting input to a common bus through a resistor equal in resistance to resistor 7. j

Наличие линейной зависимости эквивалентной индуктивности рассмотренного блока.от значений управляющего кода позволяет расширить область его применения. 7The presence of a linear dependence of the equivalent inductance of the considered block on the values of the control code allows us to expand the scope of its application. 7

Claims (1)

Формула изобретенияClaim Блок кодоуправляемой· индуктивности, содержащий первый операционный усили- з тель, подключенный выходом к аналоговому входу умножающего цифроаналогового преобразователя, цифровой вход коA code-controlled · inductance unit containing a first operational amplifier connected by an output to the analog input of a multiplying digital-to-analog converter, a digital input to 15 6 торого является управляющим входом бпека, интегрирующий конденсатор, первая обкладка которого соединена с первым выводом первого масштабирующего резистора, подключенного вторым выводом к первому аналоговому выводу блока, первому выводу второго масштабирующего резистора и неинвертирующему входу второго операционного усилителя, соединенного инвертирующим входом с первыми выводами третьего и четвертого масштабирующих резисторов, а выходом - с вторыми выводами второго и четвертого масштабирующих резисторов, причем второй аналоговый вывод блока подключен к шине нулевого потенциала блока, отличающийся тем, что,с целью расширения области применения за счет обеспечения линейной зависимости эквивалентной индуктивности блока от управляющего кода, вторая обкладка интегрирующего конденсатора соединена с выходом умножающего цифроаналогового преобразователя, а первый операционный усилитель подключен инвертирующим входом к шине нулевого потенциала блока, неинвертирующим входом - к второму выводу первого масштабирующего резистора, а выходом - к второму выводу третьего масштабирующего резистора.15 6 of which is the control input of the back end, an integrating capacitor, the first lining of which is connected to the first output of the first scaling resistor connected to the first analog output of the block, the first output of the second scaling resistor and the non-inverting input of the second operational amplifier connected by the inverting input to the first conclusions of the third and the fourth scaling resistors, and the output with the second terminals of the second and fourth scaling resistors, the second analogs the block output terminal is connected to the zero potential bus of the block, characterized in that, in order to expand the scope by providing a linear dependence of the equivalent inductance of the block on the control code, the second lining of the integrating capacitor is connected to the output of the multiplying digital-to-analog converter, and the first operational amplifier is connected to the inverting input to the bus of the zero potential of the block, the non-inverting input to the second terminal of the first scaling resistor, and the output to the second terminal of the third scaling resistor.
SU884398178A 1988-03-25 1988-03-25 Code-controlled inductance module SU1619315A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU884398178A SU1619315A1 (en) 1988-03-25 1988-03-25 Code-controlled inductance module

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU884398178A SU1619315A1 (en) 1988-03-25 1988-03-25 Code-controlled inductance module

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1619315A1 true SU1619315A1 (en) 1991-01-07

Family

ID=21363721

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU884398178A SU1619315A1 (en) 1988-03-25 1988-03-25 Code-controlled inductance module

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1619315A1 (en)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР № 1218451, кл. Н 03 Н 11/00, 1984. Авторское свидетельство СССР № 1547000, кл. G 06 G 7/12, 21.03.88. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU1619315A1 (en) Code-controlled inductance module
US3810157A (en) Bipolar digital-to-analog converter
SU1424032A1 (en) Code-controlled conductivity unit
RU1817244C (en) Digital-to-analog converter
CN211954363U (en) Weighing system of strain type pressure sensor
SU1649571A1 (en) Code-controlled impedance unit
SU807326A1 (en) Analogue integrator
JPH0731218B2 (en) Resistance measuring device
SU1372341A1 (en) Code-controlled conduction unit
SU1277148A1 (en) Diode-resistive non-linear element without reference voltages
SU1112286A2 (en) Digital measuring instrument
SU1150579A1 (en) Device for measuring current divider relative error
RU2071065C1 (en) Converter for mechanical quantities into electric signal
SU900132A1 (en) Strain gauge converter
SU959265A1 (en) Complex conductivity simulator
SU953723A1 (en) Digital-analogue converter
SU1372339A1 (en) Digit-controlled resistor
SU1640717A1 (en) Analog multiply-divider
SU1691762A2 (en) Instrument to meter the consumption current
SU1233186A1 (en) Device for simulating electric two-terminal networks
SU777815A1 (en) Method of regulating parallel code-to-voltage converter
SU1760374A1 (en) Device for measuring temperature
SU1591186A1 (en) D-a converter
SU964656A1 (en) Device for biasing output voltage of operational amplifier
SU1208568A1 (en) Device for solving elliptic equations