SU995282A1 - Многоканальное устройство фильтрации - Google Patents

Многоканальное устройство фильтрации Download PDF

Info

Publication number
SU995282A1
SU995282A1 SU803004782A SU3004782A SU995282A1 SU 995282 A1 SU995282 A1 SU 995282A1 SU 803004782 A SU803004782 A SU 803004782A SU 3004782 A SU3004782 A SU 3004782A SU 995282 A1 SU995282 A1 SU 995282A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
inputs
multipliers
filtering
output
channel
Prior art date
Application number
SU803004782A
Other languages
English (en)
Inventor
Виталий Иванович Чайковский
Владимир Яковлевич Краковский
Original Assignee
Ордена Ленина Институт Кибернетики Ан Усср
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 Ордена Ленина Институт Кибернетики Ан Усср filed Critical Ордена Ленина Институт Кибернетики Ан Усср
Priority to SU803004782A priority Critical patent/SU995282A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU995282A1 publication Critical patent/SU995282A1/ru

Links

Landscapes

  • Complex Calculations (AREA)
  • Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)

Description

раторов других каналов фильтрации, анализатор скольз щего Спектра , первый информационный выход которого подключен к вторым входам первы перемножителей, второй информационны выход - к вторым входам вторых перемножителей , а управл ющий выход - к управл ющим входам опорных генераторов , и блок управлени , первый выход которого подключен к управл к цему вхду анализатора скольз щего спектра, а в каждый канал фильтрации,введены последовательно включенные сумматор, интегратор и выходной регистр,. причем входы сумматора соединеныс выходами перемножителей, а управл к цие входы интегратора и выходного регистра - с соответствующими выходами блока управлени .
На фиг. 1 представлена структурна  электрическа  схема многоканальНОгоустройства фильтрации/ на.фиг.2 пример реализации блока управлени / на фиг. 3 - временна  диагра1 Ф4а, показывающа  временные соотношени  между импульсами, вырабатываемьили блоком управлени .
Устройство (фиг. 1) содержит анализатор 1 скольз щего спектра, дей .ствительные и мнимые состаал нздие отсчеты спектра которого с инфо илацирнных выходов подаютс  на входа соответствующих перемножителей 2-1 2-м ,и 3-1 - 3-М во всех каналах фильтрации.
Одновременно с этим код номера. гармоники р с управл ющего выхода ч анализатора 1 скольз щегчэ спектра поступает на входы опорных генераторов 4-1 - 4-м комплексных отсчето требуемых передаточных характеристик каждого канала фильтрации, которые вырабатывают необходимые составл ющие отсчетов каждой передаточной характеристики и подают их на соответствующие другие входа перемножителей 2-i и 3-i , где 1 1,...,М каждого канала фильтрации. Выходы перемножителей 2-i и 3- каждого канала фильтрации подаютс  на входы сумматоров 5-1 - 5-м, выходы которых поступают на информационные входы соответствующих интеграторов 6-1 - б-М, выхода которых поступают на входы соответствующих выходных регистров 7-1 - 7-м. Дл  управлени  устройством предусмотрен блок 8 управлени  (фиг. 2), где выход генератора 9 так товых импульсов подключен к входу формировател  10 серий тактовых импульсов (временные соотношени  между которыми приведены на фиг. 3}.
Устройство работает следующим образом . .
На вход анализатора 1 скольз щего спектра поступает подлежащий фильтрации сигнал f(t) (фиг.За), Блок 8 управлени  вырабатывает серии тактовых импульсов (фиг. 3 б, д, е, ж).
В анализаторе 1 скольз щего спектра происходит дискретизаци  (и квантование ) входного сигнала f(t), в результате чего получаютс  отсчеты входного сигнала f(tc) (фиг,3в},над которыми производитс  в скольз щем режиме, анализа спектра пр мое спектральное преобразование
-)TP -VN«)
-- fc -NM
-VSP
гд1е N - размерность вектора наблюдени  ;,
р - номер гармоники, реО,Р-1,
,q - текущий номер отсчета сигнала , f « 0,1,2...
Последовательность отсчетов спектра требуемой передаточной характеристики в каждом из выходных каналов фильтрации задаетс  в виде
H,(.pecF, ieijM.(2)
На каждс шаге скольжени  « анализатор 1 скольз щего спектра последовательно во времени выдает отсчеты скольз щего спектра (1) по каждой гармонике р е О,Р-1 на первые входы соответствуквдих перемножителей 2-1 и 3-1. Одновременно с этим код номера гармоники р поступает на управл ю1дае входы опорных генераторов 4 (фиг,3,г), вырабатывают последовательности отсчетов пе1 едаточных характеристик (2) и синхронно с поступлением отсчетов спектра (1) подают их на вторые входы перемножителей 2-1 и 3-I, где образуютс  элементарные произведени 
ReFc(p) Э„%ИЗ„Н.(рЬ
Эти элементарные произведени  последовательно подаютс  на входы сумматоров 5-1, где производитс  их суммирование , и кажда  сумма последовательно во времени поступает на информационные входы интеграторов 6-i. Интегратоцйл 6-i управл ютс  импульсами (фиг. 3,д и е) таким образом, что при поступлении импульса (фиг. 3,д) к содержимому интегратора б-i добавл етс  очередна  сумма парного произведени  дл  соответствующего номера гармоники р, а при поступлении импульса (фиг. 3,е) производитс  сброс интеграторов 6-1 в нуль. Перед сбросом информации с выходов интеграторов 6-I переписываетс  импульсом (фиг. 2,ж) в выходные регистры 7-1.

Claims (1)

  1. Таким образом, на каждом последующем шаге скольжени  + 1, в каждом канале фильтрации будет представлено значение отсчета реакции фильтра (фиг, 3,з); P-f ).t полученное, на предалдущем шаге скольжени  cj.. Этим обеспечиваетс  независимость задержки во времени между соответствующими отсчетами входного и выходного сигналов в отличие от - устройства-прототипа, где така  зависимость существует. Тем самым повы шаетс  точность фильтрации. Кроме того, выполн е ий предлагае мым устройством переход из частотной области во временную (3), осуществл емый только дл  одного отсчета реакции фильтра в каждом канале фильтрации , значительно проще перехода , выполн емого устройством-прототипом где необходимо выполн ть обратное преобразование Фурье. Следствием этого  вл етс  значительно более простое устройство выходных каналов фильтрации (используютс  сумматоры, цифровые интеграторы и выходные регистры вместо сложных блоков обратного преобразовани  Фурье). Предлагаемое многоканальное устройство фильтрации выгодно отличаетс  от устройства-прототипа своей простотой и вследствие этого повьннен ной надежностью и низкой стоимостью а такженебольшим весом и габаритными размерами. Формула изобретени  Многоканальное устройство фильтрации , содержащее М каналов фильтрации , каждый из которых состбйт из - двух перемножителей и опорного гене ратора, выходы которого подключены к первым входам перемножитёлей, при этом второй вход первого перемножител  первого канала фильтрации объединен с вторыми входами пер&ых перемножителей других каналов фильтрации , второй вход второго перемножител  ttepBdro канала фильтрации объединен с вторыми входами вторых перемножителей других кансшов фильтрации; а управл ющий вход опорного генератора первого канала фильтрации объединен с управл к цими входами опорных генераторов других каналов фильтрации., отличающеес  тем, что, с целью повышени  точности фильтрации и надежности работы устройства, в него введены анализатор скольз щего спектра, первый информационный выход которого подключен к вторым входам первых перемножителей, второй информационный выход - к вторым входам вторых перемножителей, а управл ющий выход - к управл ющим входам опорных генераторов, и гпок управлени , первый выход которого подключен к управл ющему вход анализатора скольз щего спектра, а в каждый канал фильтрации введены последовательно включенные сумматор,интегратор и выходной регистр, причем входы сумматоров соединены с выходами перемножителей, а управл кздие входы интегратора и выходного регистра - с соответствующими выходами блока управлени . , Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1. За вках ФРГ 2436013, кл. Н 03 Н 7/02, 1976 (прототип). - 77}f
    f
SU803004782A 1980-11-17 1980-11-17 Многоканальное устройство фильтрации SU995282A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU803004782A SU995282A1 (ru) 1980-11-17 1980-11-17 Многоканальное устройство фильтрации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU803004782A SU995282A1 (ru) 1980-11-17 1980-11-17 Многоканальное устройство фильтрации

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU995282A1 true SU995282A1 (ru) 1983-02-07

Family

ID=20926242

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU803004782A SU995282A1 (ru) 1980-11-17 1980-11-17 Многоканальное устройство фильтрации

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU995282A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU995282A1 (ru) Многоканальное устройство фильтрации
Hewes et al. Applications of CCD and switched capacitor filter technology
Quatieri Short-time spectral analysis with the conventional and sliding CZT
RU2012086C1 (ru) Устройство для разделения составляющих тока короткого замыкания
SU703826A1 (ru) Многоканальный цифровой фильтр
SU942247A1 (ru) Цифровой нерекурсивный фильтр
JPS5642422A (en) Variable digital filter
SU1149274A1 (ru) Цифровой анализатор спектра
SU456226A1 (ru) Анализатор ортогональных составл ющих спектра электрических сигналов
SU851134A1 (ru) Измеритель крут щего момента
SU868770A1 (ru) Сглаживающий фильтр
SU1049822A1 (ru) Анализатор импульсных сигналов
SU705467A1 (ru) Врем -импульсное множительноделительное устройство
SU1040432A1 (ru) Измеритель сдвига фаз (его варианты)
SU822070A1 (ru) Анализатор спектра
SU571765A1 (ru) Частометр
SU834571A1 (ru) Многофункциональный цифровой анали-зАТОР
SU1485238A1 (ru) Цифровой дифференциатор
SU781881A1 (ru) Устройство дл преобразовани сигналов
SU649126A1 (ru) Цифровой фильтр
SU618695A1 (ru) Цифровой измеритель коэффициента нелинейных искажений
SU585502A1 (ru) Множительно-делительное устройство врем -импульсного типа
SU1128264A1 (ru) Цифровой рекурсивный фильтр
SU817663A1 (ru) Цифровой измеритель временныхиНТЕРВАлОВ
SU438939A1 (ru) Устройство аналогового определени ортогональной составл ющей спектра финитных сигналов