DE1524219B1 - Frequency multiplier - Google Patents

Frequency multiplier

Info

Publication number
DE1524219B1
DE1524219B1 DE19661524219 DE1524219A DE1524219B1 DE 1524219 B1 DE1524219 B1 DE 1524219B1 DE 19661524219 DE19661524219 DE 19661524219 DE 1524219 A DE1524219 A DE 1524219A DE 1524219 B1 DE1524219 B1 DE 1524219B1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
input
pulse
counter
pulses
output
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Granted
Application number
DE19661524219
Other languages
German (de)
Other versions
DE1524219C2 (en
Inventor
Hajo Aniol
Dipl-Ing Hans Joachim Henke
Dipl-Ing Aurel Romascan
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Siemens AG
Original Assignee
Siemens AG
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 Siemens AG filed Critical Siemens AG
Publication of DE1524219B1 publication Critical patent/DE1524219B1/en
Application granted granted Critical
Publication of DE1524219C2 publication Critical patent/DE1524219C2/en
Expired legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B7/00Measuring arrangements characterised by the use of electric or magnetic techniques
    • G01B7/02Measuring arrangements characterised by the use of electric or magnetic techniques for measuring length, width or thickness
    • G01B7/04Measuring arrangements characterised by the use of electric or magnetic techniques for measuring length, width or thickness specially adapted for measuring length or width of objects while moving
    • G01B7/048Measuring arrangements characterised by the use of electric or magnetic techniques for measuring length, width or thickness specially adapted for measuring length or width of objects while moving for measuring width
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F7/00Methods or arrangements for processing data by operating upon the order or content of the data handled
    • G06F7/60Methods or arrangements for performing computations using a digital non-denominational number representation, i.e. number representation without radix; Computing devices using combinations of denominational and non-denominational quantity representations, e.g. using difunction pulse trains, STEELE computers, phase computers
    • G06F7/62Performing operations exclusively by counting total number of pulses ; Multiplication, division or derived operations using combined denominational and incremental processing by counters, i.e. without column shift
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F7/00Methods or arrangements for processing data by operating upon the order or content of the data handled
    • G06F7/60Methods or arrangements for performing computations using a digital non-denominational number representation, i.e. number representation without radix; Computing devices using combinations of denominational and non-denominational quantity representations, e.g. using difunction pulse trains, STEELE computers, phase computers
    • G06F7/68Methods or arrangements for performing computations using a digital non-denominational number representation, i.e. number representation without radix; Computing devices using combinations of denominational and non-denominational quantity representations, e.g. using difunction pulse trains, STEELE computers, phase computers using pulse rate multipliers or dividers pulse rate multipliers or dividers per se

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Computational Mathematics (AREA)
  • Computing Systems (AREA)
  • Mathematical Analysis (AREA)
  • Mathematical Optimization (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Pure & Applied Mathematics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Transmission And Conversion Of Sensor Element Output (AREA)

Description

Die Erfindung bezieht sich auf eine Frequenzmultiplikationseinrichtung mit einem von Eingangsimpulsen beaufschlagten, repetierend bis zu einem entsprechend dem in einem Bereich zwischen 0 bis 2 wählbaren Multiplikationsfaktor einstellbaren Zählerstand arbeitenden lmpulsuntersetzungszähler. Den bisher bekanntgewordenen, als Frequenzuntersetzer oder Frequenzteiler arbeitenden Impulsmultiplikationseinrichtungen haftet naturgemäß der Nachteil an, daß sie nur in der Lage waren, eine Verkleinerung der vorgegebenen Impulsfolgefrequenz zu erreichen, die Forderung nach einer wählbaren, insbesondere feinstufigen Vergrößerung der Impulsfolgefrequenz dagegen offen ließen. Man hätte zwar denken können, die zu verändernde Impulsfolgefrequenz mit einem festen Faktor, z. B. 104 oder mehr zu multiplizieren und dann mit dieser konstant vervielfachten Impulsfolgefrequenz die bekannten Impulsuntersetzer zu beaufschlagen. Das Arbeiten mit höheren Frequenzen ist jedoch mit einem erheblichen Zähleraufwand verbunden und andererseits durch die Grenzfrequenz der vorhandenen Zähler beschränkt. The invention relates to a frequency multiplier with one acted upon by input pulses, repeating up to one accordingly the multiplication factor that can be selected in a range between 0 and 2 Count of the working pulse reduction counter. The previously known Pulse multiplication devices operating as frequency divider or frequency divider naturally adheres to the disadvantage that they were only able to reduce the size to achieve the specified pulse repetition frequency, the requirement for a selectable, in particular, however, left open the fine-step enlargement of the pulse repetition frequency. One could have thought that the pulse repetition frequency to be changed would be a fixed one Factor, e.g. B. to multiply 104 or more and then multiply with this constant Pulse repetition frequency to apply the known pulse scaler. The work with higher frequencies, however, there is a considerable counter overhead and on the other hand limited by the cut-off frequency of the existing counters.

Die gleichen Nachteile ergeben sich auch bei dem durch die österreichische Patentschrift 241 860 bekannten Vorschlag, nach dem zur Vergrößerung einer vorgegebenen Impulsfolgefrequenz ein besonderer Rilfsimpulsgenerator vorgesehen ist, der eine Impulsfolge mit einer um mehrere Größenordnungen höheren Frequenz als die der vorgegebenen Impulsfolgefrequenz aufweist. Diese Hilfsimpulsfrequenz wird dann mittels eines mehrere Zähldekaden umfassenden dekadischen Frequenzteilers auf das gewünschte Maß untersetzt. The same disadvantages also arise with the Austrian one Patent specification 241 860 known proposal, according to which to enlarge a predetermined Pulse repetition frequency a special auxiliary pulse generator is provided, the one Pulse train with a frequency several orders of magnitude higher than the specified frequency Having pulse repetition frequency. This auxiliary pulse frequency is then by means of a decadic frequency divider comprising several counting decades to the desired level stocky.

Aufgabe der Erfindung ist es, diese Nachteile zu vermeiden. Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß bei einer Frequenzmultiplikationseinrichtung der eingangs genannten Art durch folgende Merkmale gelöst: a) Der Impulsuntersetzungszähler bildet zusammen mit einem Multiplikatoreingabekreis einen Multiplikatorsteuerkreis mit zwei Ausgangsleitungen, der bei der Eingabe die Fälle Multiplikationsfaktor 1 unterscheidet. b) Es ist eine mit dem Eingang der Frequenzmultiplikationseinrichtung verbundene Impulsverdopplerstufe mit zwei Sperrgliedern vorhanden, die in Abhängigkeit von ihrer Ansteuerung für die Dauer ihrer Ansteuerung die Eingangsimpulse entweder verdoppelt, unverdoppelt oder überhaupt nicht an den Ausgang derFrequenzmultiplikationseinrichtung weitergibt. c) Der Multiplikatorsteuerkreis steuert über die beiden Ausgangsleitungen die Eingänge der beiden Sperrglieder in der Weise an, daß die Impulsverdopplerstufe bei Erreichen des eingestellten Zählerstandes des Impulsuntersetzungszählers in dem Fall, daß der Multiplikationsfaktor größer als 1 ist, die Eingangsimpulse verdoppelt, in dem Fall, daß der Multiplikationsfaktor kleiner als 1 ist, die Eingangsimpulse sperrt und im Falle, daß der Multiplikationsfaktor gleich 1 ist, die Eingangsimpulse unverändert durchschaltet sowie in dem von den voreingestellten Wert verschiedenen Zählerstellungen des Impulsuntersetzungszählers ebenfalls die Eingangsimpulse unverändert durchschaltet. The object of the invention is to avoid these disadvantages. These According to the invention, the object is achieved in the case of a frequency multiplication device at the beginning mentioned type solved by the following features: a) The pulse reduction counter forms together with a multiplier input circuit, a multiplier control circuit with two output lines, which differentiates between the cases of multiplication factor 1 when entered. b) It is connected to the input of the frequency multiplier Pulse doubler stage with two blocking elements available, which are dependent on their activation for the duration of their activation either doubles the input pulses, unduplicated or not at all to the output of the frequency multiplier passes on. c) The multiplier control circuit controls the two output lines the inputs of the two blocking elements in such a way that the pulse doubler stage when the set count of the pulse reduction counter is reached in in the event that the multiplication factor is greater than 1, the input pulses are doubled, in the event that the multiplication factor is less than 1, the input pulses blocks and in the event that the multiplication factor is equal to 1, the input pulses switched through unchanged as well as in the value different from the preset value Counter settings of the pulse reduction counter also leave the input pulses unchanged switches through.

Der Grundgedanke der Erfindung besteht also darin, jeden n-ten Impuls entweder zu unterdrücken oder zu verdoppeln, wobei n eine ganze, in den Repetierzähler in digitaler Form eingegebene Zahl ist. The basic idea of the invention therefore exists therein, every nth pulse either suppress or double, where n is a whole, in the repeating counter number entered in digital form.

Der Multiplikationsfaktor ergibt sich dann zu (1i1/n), wobei das Pluszeichen einen Multiplikationsfaktor größer als 1 und das Minuszeichen einen Multiplikationsfaktor kleiner als 1 ergibt. Der Multiplikationsfaktor kann damit zwischen den Werten 0 und 2 verändert, insbesondere im Promillebereich, d. h. für Werte in unmittelbarer Nähe von 1, beliebig feinstufiggewähltwerden, falls ein Zähler entsprechender Kapazität verwendet wird. The multiplication factor is then (1i1 / n), where the Plus sign a multiplication factor greater than 1 and the minus sign a Multiplication factor less than 1 results. The multiplication factor can thus changed between the values 0 and 2, especially in the per thousand range, i.e. H. for Values in the immediate vicinity of 1 can be selected in any fine increment, if a counter appropriate capacity is used.

Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen gekennzeichnet. Further developments of the invention are characterized in the subclaims.

Nachfolgend werden an Hand der Figuren Ausführungsbeispiele der Erfindung näher erläutert. Da hierbei vorwiegend von digital arbeitenden, logischen Bausteingruppen Gebrauch gemacht wird, ist es zweckmäßig, über deren prinzipielle Wirkungsweise einige Bemerkungen vorauszuschicken. Exemplary embodiments of the invention are given below with reference to the figures explained in more detail. Since this is mainly from digitally working, logical building block groups If use is made, it is appropriate to understand their principle mode of operation to start with a few remarks.

Die Ausgänge dieser Bausteine sind grundsätzlich nur zweier Werte fähig, nämlich eines Nullsignals, welches bei den dargestellten Beispielen dem Erd-oder Massepotential entsprechen, oder eines L-Signals, welches positives Potential aufweisen möge. Eine Umkehrstufe zeigt an ihrem Ausgang nur dann ein L-Signal, solange an ihrem Eingang ein 0-Signal ansteht, ein Und-Glied liefert nur dann ein L-Signal, solange seine sämtlichen Eingänge gleichzeitig mit L-Signalen belegt sind, während bei einem Nor-Glied sämtliche Eingänge 0-Signal aufweisen müssen, damit sein Ausgang ein L-Signal zeigt. Eine bistabile Kippstufe besitzt zwei komplementäre bzw. antivalente Ausgänge, d. h., wenn der eine Ausgang ein L-Signal führt, ist an dem anderen Ausgang ein 0-Signal und umgekehrt. Wenn an dem einen Ausgang zugeordneten Eingang einer bistabilen Kippstufe ein L-Signal gelegt wird, so erscheint an dem ihm zugeordneten Ausgang ebenfalls ein L-Signal, welches auch nach Verschwinden des Eingangssignals so lange bestehenbleibt, bis auf dem anderen Eingang ein L-Signal gegeben wird. Es ist auch möglich, die bistabile Kippstufe mit Impulsflanken in die eine oder in die andere Lage zu kippen, wobei in der Regel sie so ausgelegt bzw. die Impulsansteuerung so getroffen ist, daß nur eine Impulsflanke bestimmter Richtung in der Lage ist, die Stufe umzukippen, z. B. entweder nur ansteigende oder abfallende Impulsflanken. So kippen die in den nachfolgend beschriebenen Ausführungsbeispielen verwendeten Kippstufen immer nur dann, wenn an ihren entsprechenden Eingängen ein Signalwechsel von 0- auf L-Signal stattfindet. Eine monostabile Kippstufe schließlich liefert nur auf eine Eingangssignaländerung von 0- auf L-Signal hin ein L-Signal, das für eine in der Regel durch innere Zeitkonstantenbeschaltung wählbar --festgelegte Kippzeit anhält. The outputs of these blocks are basically only two values capable, namely a zero signal, which in the examples shown the earth or Correspond to ground potential, or an L signal, which have positive potential may. An inverting stage only shows an L signal at its output for as long there is a 0-signal at its input, an AND element only supplies an L-signal, as long as all of its inputs are simultaneously assigned L signals, while in the case of a NOR element, all inputs must have a 0 signal so that its output shows an L signal. A bistable multivibrator has two complementary or antivalent ones Outputs, d. That is, if one output has an L signal, the other output is at the same time a 0 signal and vice versa. If the input assigned to an output has a bistable flip-flop an L-signal is applied, it appears at the one assigned to it The output is also an L signal, which also occurs after the input signal has disappeared remains in place until an L signal is given on the other input. It is also possible to use the bistable multivibrator with pulse edges in one or the other to tilt into the other position, whereby usually they are designed or the impulse control is made in such a way that only one pulse edge in a certain direction is able to to tip over the step, e.g. B. either only rising or falling pulse edges. So tilt those used in the exemplary embodiments described below Flip-flops only when there is a signal change at their respective inputs takes place from 0 to L signal. Finally, a monostable multivibrator delivers only on an input signal change from 0 to L signal an L signal, which for a fixed breakdown time, usually selectable through internal time constant circuitry persists.

Die monostabile Kippstufe ist daher in der Lage, einen Impuls konstanter Breite unabhängig von der Dauer ihres Eingangssignals zu erzeugen.The monostable multivibrator is therefore able to make a pulse more constant Width regardless of the duration of your input signal.

Die auf diese Weise in ihrer Funktion gekennzeichneten Bausteine sind handelsüblich erhältliche Elemente, so daß auf ihre innere Schaltung nicht näher eingegangen zu werden braucht. The function blocks identified in this way are commercially available elements, so that their internal circuit is not needs to be discussed in more detail.

In Fig. la ist mit 1 als Ausführungsbeispiel eine Impulsmultiplikationseinrichtung dargestellt, welche von z an der EingangsklemmeE einlaufenden Eingangsimpulsen jeweils (1 i 1/n) z der Ausgangsklemme A zuführt, wobei n ganzzahlig ist und als entsprechende digitale Signalkombination, beispielsweise mittels eines Wahlschalters 2 dem mit n bezeichneten Eingang zugeführt ist. Die Vorzeichen + bzw. - werden ebenfalls als digitales Signal, beispielsweise mittels der an die konstante positive Gleichspannung P angeschlossenen Wahltaste 3 eingegeben. Die Einrichtung enthält einen von den Eingangsimpulsen z beaufschlagten Digitalzähler 4, dessen Zählstufenausgänge in einer Koinzidenzschaltung 5 mit der an dem mit n bezeichneten Eingang anliegenden Signalkombination verglichen werden. In Fig. La is a pulse multiplier with 1 as an embodiment shows which of z input pulses arriving at input terminal E. (1 i 1 / n) z feeds the output terminal A, where n is an integer and as appropriate digital signal combination, for example by means of a selector switch 2 with the n designated input is supplied. The + and - signs are also used as digital signal, for example by means of the constant positive DC voltage P entered selection button 3 connected. The facility contains one of the Input pulses z applied to digital counter 4, the counting level outputs in a coincidence circuit 5 with the applied to the input labeled n Signal combination can be compared.

Nach n Impulsen der einlaufenden Impulsfolge z erscheint daher am Ausgang der Koinzidenzschaltung 5 ein Signal, welches, je nachdem, ob die mit - oder + bezeichnete Eingangsklemme mit der Spannung P (L-Signal) beaufschlagt ist, am Ausganges des Und-Gliedes 6 oder des Und-Gliedes 7 ein Signal erscheinen läßt. Beim nächsten dieser Koinzidenz folgenden Eingangsimpuls weisen die Ausgänge beider - Und-Glieder 6 und 7 ein 0-Signal auf, so daß am Ausgang des Nor-Gliedes 8 ein L-Signal entsteht, dessen ansteigende Flanke über einen Kondensator einen Impuls auf den Digitalzähler 4 gibt, der seine Rückstellung auf den Wert 1 bewirkt. Dadurch wird auf einfache Weise erreicht, daß kein Impuls der Eingangsimpulsfolgez verlorengeht und der Repetierzähler4 genau nach n-Eingangsimpulsen wieder von neuem mit der Zählung beginnt. Diese repetierende Zählweise des Zählers 4 kann auch mit der in F i g. lb dargestellten Variante realisiert werden. Der Digitalzähler 4 ist hier als Rückwärtszähler ausgeführt.After n pulses of the incoming pulse train z appears on Output of the coincidence circuit 5 a signal which, depending on whether the with - or + marked input terminal has the voltage P (L signal) applied to it, at the output of the AND element 6 or the AND element 7, a signal can appear. At the next input pulse following this coincidence, the outputs of both - AND elements 6 and 7 have a 0 signal, so that at the output of the nor element 8 a L-signal arises, the rising edge of which generates a pulse via a capacitor on the digital counter 4, which causes its reset to the value 1. Through this it is achieved in a simple manner that no pulse of the input pulse sequence is lost and the repeating counter4 starts counting again exactly after n input pulses begins. This repetitive counting method of the counter 4 can also be carried out using the method shown in FIG. lb variant shown can be realized. The digital counter 4 is here as a down counter executed.

Seine Nullstellung wird von einem Nor-Glied47 ausgewertet, dessen Ausgang mit den Und-Gliedern 6 und 7 verbunden ist, welche in ihrer Funktion mit den Und-Gliedern 6 und 7 der F i g. 1 a übereinstimmen.Its zero position is evaluated by a Nor-Glied47, its Output is connected to the AND gates 6 and 7, which in their function with the AND terms 6 and 7 of FIG. 1 a match.

Auf den Wechsel von Null- auf L-Signal am Ausgang des Nor-Gliedes8 wird über eine dynamisch angesteuerte Verknüpfungsschaltung 48 die an der Eingangsklemmen anliegende Signalkombination. als Zählerstand eingegeben. Diese Signalkombination entspricht nun bei einem Faktor von 1 i ltn nicht der Zahl n, sondern der Zahl n-1.The change from zero to L signal at the output of the Nor element8 is connected to the input terminals via a dynamically controlled logic circuit 48 pending signal combination. entered as counter reading. This signal combination with a factor of 1 i ltn does not correspond to the number n, but to the number n-1.

Die Eingangsimpulsfolge z wird außerdem einer monostabilen Kippstufe 9 mit der Kippzeit t1 zugeführt, welche ihrerseits über ein Nor-Glied 10 mit dem Eingang einer weiteren monostabilen Kippstufe 11 (Kippzeit t3) und diese über ein weiteres Nor-Glied 12 mit einer dritten monostabilen Kippstufe 13 (Kippzeit t4) verbunden ist. Eine vierte mono stabile Kippstufe 14 ist eingangsseitig mit dem Ausgang des Nor-Gliedes 10 verbunden, während ihr Ausgang zusammen mit dem der monostabilen Kippstufel3 der Ausgangsklemme A zugeführt ist. The input pulse train z also becomes a monostable multivibrator 9 supplied with the breakdown time t1, which in turn via a Nor element 10 with the Input of a further monostable trigger stage 11 (tilt time t3) and this via a Another Nor element 12 with a third monostable trigger stage 13 (tilt time t4) connected is. A fourth mono stable flip-flop 14 is on the input side with the Output of the Nor element 10 connected, while its output together with that of the monostable Kippstufel3 is fed to the output terminal A.

Die Wirkungsweise der erwähnten Kippstufenkette soll unter Heranziehung der in F i g. 2 dargestellten Impulsdiagramme näher erläutert werden, wobei zunächst angenommen ist, daß der Ausgang L1 des Und-Gliedes 6 und der Ausgang L2 der Umkehrstufe 15 jeweils 0-Signal führen, d. h. die Nor-Glieder 10 und 12 eine reine Umkehrfunktion bezüglich der an ihren zweiten Eingängen angeschlossenen Ausgangssignalen der Kippstufen 9 und 11 ausüben. In F i g. 2 sind in den Zeilen E, A, a bis f die an den in F i g. 1 entsprechend bezeichneten Leitungen auftretenden Signalfolgen dargestellt. Jeder Impuls der Impulsfolge z verursacht am Ausgang a der monostabilen Kippstufe 9 einen Impuls der Dauer tl, wobei diese Zeit zweckmäßigerweise so groß gewählt wird, daß die mit jedem Einlauf eines Impulses in den Zähler 4 stattfindenden Umschaltvorgänge der einzelnen Zählstufen mit Sicherheit in dieser Zeit beendet sind. The mode of action of the mentioned tilting stage chain should be based on the in F i g. 2 illustrated pulse diagrams are explained in more detail, with initially it is assumed that the output L1 of the AND gate 6 and the output L2 of the inverter 15 each have a 0 signal, i.e. H. the Nor members 10 and 12 have a purely inverse function with regard to the output signals of the flip-flops connected to their second inputs 9 and 11 exercise. In Fig. 2 are in lines E, A, a to f the in F i G. 1 represented signal sequences occurring in accordance with designated lines. Each pulse of the pulse train z causes the monostable multivibrator at output a 9 a pulse of duration tl, this time expediently chosen to be so large will that the switching processes taking place with each entry of a pulse into the counter 4 of the individual counting levels are definitely finished within this time.

Durch das Nor-Glied 10 erfolgt, wie in Zeile b veranschaulicht, eine Umkehrung der Impulsfolge a.As illustrated in line b, a Inversion of the pulse train a.

Jede ansteigende Impulsilanke der Impulsfolge b erzeugt am Ausgang c der monostabilen Kippstufe 14 einen Impuls der Dauer t2 und am Ausgang d der monostabilen Kippstufe 11 einen gleichzeitig mit diesem einsetzenden Impuls der Dauer t3. Durch das Nor-Glied 12 erfolgt eine Umkehrung der Impulsfolge d, die daraus resultierenden Impulse e stoßen mit Beginn jeder ihrer ansteigenden Impulsflanken die monostabile Kippstufe 13 an und erzeugen so für die Dauer t4 währende Impulse f, welche dem Ausgangssignal der monostabilen Kippstufe 14 zugefügt werden. Die Wahl der Kippzeiten der einzelnen monostabilen Kippstufen ist weitgehend freizügig. Es müssen dabei nur die Bedingungen erfüllt werden, daß die Impulsverdoppelung innerhalb einer Periodendauer tz der Eingangsimpulsfolge beendet ist und daß die Impulse der Impulsfolgen c und f zeitlich voneinander abgesetzt sind, was sich mathematisch durch die Beziehungen tz > tl + t3 + t4 und t, > t2 ausdrücken läßt.Every rising pulse edge of the pulse train b is generated at the output c of the monostable multivibrator 14 a pulse of duration t2 and at the output d the monostable Flip-flop 11 a pulse of duration t3 which begins at the same time as this. By the Nor element 12 is a reversal of the pulse sequence d, the resultant Pulses e hit the monostable at the beginning of each of their rising pulse edges Flip-flop 13 and generate so for the duration t4 lasting pulses f, which the Output signal of the monostable multivibrator 14 are added. The choice of tipping times of the individual monostable flip-flops is largely permissive. It must be there only the conditions are met that the pulse doubling within a period tz of the input pulse train is finished and that the pulses of the pulse trains c and f are separated from each other in time, which is mathematically based on the relationships tz> tl + t3 + t4 and t,> t2 can be expressed.

Es seien nun die drei betriebsmäßig möglichen Zustände der in F i g. 1 a dargestellten Anordnung beschrieben, wozu in Zeile A der F i g. 2 drei mit I, II und III bezeichnete Zeitintervalle dargestellt sind, welche jeweils vier Impulse der Eingangsimpulsfolge z umfassen. Let the three operationally possible states of the in F i G. 1 a described the arrangement shown, including in line A of FIG. 2 three with I, II and III designated time intervals are shown, each having four pulses include the input pulse train z.

In dem mit I bezeichneten Intervall sollen die beiden Ausgänge der Und-Glieder 6 und 7 jeweils 0-Signal führen, was der Fall ist, wenn entweder die Koinzidenzbedingung zwischen dem Stand des Zählers 4 und dem vom Wahlschalter 2 angebotenen Wert noch nicht gegeben ist, oder wenn sich die Wahltaste 3 in ihrer Mittelstellung befindet und demnach keiner der beiden mit - und + bezeichneten Klemmen mit der Spannung P verbunden ist. Das 0-Signal des Und-Gliedes 7 wird durch die Umkehrstufe 15 invertiert, so daß von den beiden Nor-Gliedern 10 und 12 nur das letztere gesperrt ist. Pro Impuls der Eingangsimpulsfolgez entsteht also am AusgangA ein von der monostabilen Kippstufe 14 gelieferter, um die Zeit tl verzögerter Impuls der Dauer t2. Im Intervall I gelangt also die Eingangsimpulsfolgefrequenz unverändert auf den Ausgang A. In the interval marked I, the two outputs of the AND elements 6 and 7 each have a 0 signal, which is the case when either the Coincidence condition between the status of counter 4 and that of selector switch 2 offered value is not yet given, or if option button 3 is in your Is in the middle position and therefore neither of the two terminals marked with - and + is connected to the voltage P. The 0 signal of the AND element 7 is through the Inverter 15 inverted, so that of the two Nor members 10 and 12 only that the latter is blocked. For each pulse of the input pulse train, z is produced at output A. a pulse delivered by the monostable multivibrator 14 and delayed by the time t1 the duration t2. In the interval I, the input pulse repetition rate is unchanged to output A.

Für das mit II bezeichnete Intervall sei angenommen, daß mit dem Vorwahlschalter 2 der Wert n = 2 eingestellt ist, und die mit - bezeichnete Klemme durch die Wahltaste 3 mit der Gleichspannung P verbunden ist. Der so eingestellte Multiplikationsfaktor (1ein) beträgt demnach 1/2. Bei dieser Voreinstellung liegt am Ausgang des Und-Gliedes 7 dauernd ein 0-Signal, während am Ausgang des Und-Gliedes 6 bei jedem zweiten Impuls der Eingangsimpulsfolge z ein L-Signal erscheint, welches die von der monostabilen Kippstufe 9 gelieferte Impulsfolge unterdrückt. Dadurch wird jeder zweite Eingangsimpuls gesperrt, d. h. es erscheinen, wie dargestellt, von den vier im Zeitintervall II betrachteten Eingangsimpulsen genau zwei, und diese sind über das betrachtete Zeitintervall gleichmäßig verteilt. For the interval marked II it is assumed that with the Preselection switch 2 is set to the value n = 2, and the terminal marked with - is connected to the DC voltage P by the selection button 3. The so adjusted The multiplication factor (1ein) is therefore 1/2. With this default setting at the output of the AND element 7 a constant 0 signal, while at the output of the AND element 6 with every second pulse of the input pulse train z an L-signal appears, which the pulse train supplied by the monostable multivibrator 9 is suppressed. Through this every second input pulse is blocked, i.e. H. it appears, as shown, of the four input pulses observed in time interval II, exactly two, and this one are evenly distributed over the considered time interval.

Ist im Intervall III über die Vorwahltaste3 die SpannungP mit der mit + bezeichneten Eingangsklemme verbunden, so ist bei unveränderter Stellung des Wahlschalters 2 (n = 2) damit der Multiplikationsfaktor 3/2 eingestellt. Am Ausgang des Undgliedes 6 erscheint dann dauernd ein 0-Signal, während an dem Ausgang des Und-Gliedes 7 bei jedem zweiten, die Koinzidenzbedingung herbeiführenden Impuls der Eingangsimpulsfolge z ein L-Signal erscheint, welches über die Umkehrstufe 15 ein 0-Signal an den Eingang des Nor-Gliedes 12 gelangen läßt, so daß die monostabile Kippstufe zusätzliche Impulse f der Dauer t4 zu liefern vermag. Auf diese Weise erfährt jeder zweite Impuls der Eingangsimpulsfolge z eine Verdoppelung, d. h., die vier betrachteten Eingangsimpulse werden in äquidistanten Schritten in sechs Ausgangsimpulse umgewandelt. If the voltage P is in interval III via the preselection button 3 with the is connected to the input terminal marked +, if the position of the Selector switch 2 (n = 2) thus the multiplication factor 3/2 set. A 0 signal then appears continuously at the output of the AND element 6, while at the Output of the AND element 7 at every second, the coincidence condition causing Pulse of the input pulse train z an L-signal appears, which via the inverter 15 can get a 0 signal to the input of the Nor element 12, so that the monostable Trigger stage is able to deliver additional pulses f of duration t4. In this way every second pulse of the input pulse train z is doubled, i.e. H., the four considered input pulses are in equidistant steps in six Output pulses converted.

Der Multiplikationsfaktor kann, wie schon erwähnt, in der Nähe des Wertes 1 durch entsprechend große Wahl von n beliebig feinstufig gewählt werden. Will man eine entsprechende Feinstufigkeit auch in der Nähe der Werte 0 und 2 bzw. größere Faktoren als 2 realisieren, so ist dies ohne weiteres durch Hintereinanderschaltung von mehreren der in F i g. la mit 1 bezeichneten Impulsmultiplizierern möglich. As already mentioned, the multiplication factor can be close to the Value 1 can be selected in any fine increments by a correspondingly large selection of n. If you want a corresponding level of precision in the vicinity of the values 0 and 2 or If factors greater than 2 are realized, this can easily be done by connecting them in series of several of the in FIG. la with 1 designated pulse multipliers possible.

Vorteilhafte Anwendungsgebiete ergeben sich für die erfindungsgemäße Einrichtung z. B. bei der Korrektur von Impulsmaßstäben bei digitalen Wegabbildungen, welche z. B. bei reibradangetriebenen Impulsgebern infolge von Fertigungstoleranzen des Reibraddurchmessers betriebsmäßigen Abnutzungserscheinungen des Reibrades oder profilbedingte Unregelmäßigkeiten der das Reibrad antreibenden Werkstücksfläche erforderlich werden. Diese Einflüsse bringen es mit sich, daß die vom Impulsgeber gelieferte Wegabbildung nicht dem exakten Weg des tatsächlich zurückgelegten Weges entspricht, vielmehr noch einer Korrektur im Sinne-einer Justierung oder Eichung bedarf. Advantageous areas of application arise for the inventive Facility z. B. when correcting pulse scales for digital path maps, which z. B. with friction wheel driven pulse generators due to manufacturing tolerances the friction wheel diameter, operational wear and tear of the friction wheel or Profile-related irregularities of the workpiece surface driving the friction wheel will be required. These influences mean that that of the pulse generator The path map supplied does not correspond to the exact path of the path actually covered corresponds, rather still a correction in the sense of an adjustment or calibration requirement.

Fig. 3 zeigt ein derartiges Anwendungsbeispiel der Erfindung bei der Längenmessung eines von einer Walzenstraße ausgewalzten Rohres 16, das in der angedeuteten Pfeilrichtung die beiden letzten Gerüste einer Walzenstraße verläßt. Es sind drei jeweils aus einer Lichtquelle 17, 18 und 19 und einer zugeordneten lichtempfindlichen Photozelle 20, 21 und 22 aufgebaute Lichtschranken vorgesehen, welche voneinander die Abstände R und S* haben. Wird die Lichtschranke durch das Rohr 16 unterbrochen, so gibt die zugeordnete Photozelle kein Ausgangssignal (0-Signal) ab. Fig. 3 shows such an application example of the invention at the length measurement of a rolled from a rolling train tube 16, which in the indicated arrow direction leaves the last two stands of a roller train. There are three each consisting of a light source 17, 18 and 19 and an associated one light-sensitive photocell 20, 21 and 22 built-up light barriers provided, which have the distances R and S * from each other. If the light barrier is triggered by the Pipe 16 interrupted, the assigned photocell does not give an output signal (0 signal) away.

Zwischen den Lichtschranken 17 und 18 ist ein mit 23 bezeichnetes Reibrad angeordnet, welches von dem bewegten Rohr 16 angetrieben wird und seinerseits mit einer Impulsscheibe 24 mechanisch gekuppelt ist. An deren Umfang sind in gleichmäßigem Abstand Permanentmagnete eingelassen, so daß bei deren Vorbeilauf an einem induktiven Fühler 25, welcher beispielsweise unter Ausnutzung des an sich bekannten Halleffektes arbeiten kann, entsprechende Wegimpulse erzeugt werden. Das Prinzip der Eichung mittels des erfindungsgemäßen Impulsmultiplikators beruht darauf, daß in der Zeit, welche vom vorderen Rohrende für den Durchlauf durch die mit S* bezeichnete Meßstrecke benötigt wird, die während dieses Intervalls anfallenden Geberimpulse mit einer vorgegebenen, der Meßstrecke S* entsprechenden Impulszahl verglichen und daraus ein Korrekturfaktor nach Betrag und Vorzeichen gebildet und der Impulsmultiplikationseinrichtung 1 zugeführt wird, so daß nach Durchlauf des vorderen Rohrendes durch die letzte Lichtschranke 19 die vom l : Fühler 25 gelieferten Impulse z entsprechend dem eingestellten Korrekturfaktor vermindert oder verdoppelt auf den Eingang eines Wegzählers gelangen und dessen Stand, ausgehend von dem Wert R + S* erhöhen.Between the light barriers 17 and 18 is a designated 23 Arranged friction wheel, which is driven by the moving tube 16 and in turn is mechanically coupled to a pulse disk 24. Their scope is even Distance permanent magnets let in, so that when they pass an inductive Sensor 25, which, for example, utilizing the Hall effect known per se can work, corresponding displacement pulses are generated. The principle of calibration by means of the pulse multiplier according to the invention is based on the fact that in the time which from the front end of the pipe for the passage through the measuring section marked with S * is required, the encoder pulses occurring during this interval with a specified, the measuring section S * corresponding number of pulses compared and therefrom a correction factor is formed according to amount and sign and the pulse multiplier 1 is fed so that after the front end of the pipe has passed through the last Light barrier 19 the pulses z delivered by the l: sensor 25 according to the one set Correction factor reduced or doubled reach the input of an odometer and Increase its level, starting from the value R + S *.

Die Ausgänge der : Fotozellen 20 und 21 sowie des induktiven Gebers 25 sind auf ein Nor-Glied26 geführt, dessen Ausgang einerseits mit dem mit E bezeichneten Eingang einer Impulsmultiplikationseinrichtung nach Art der F i g. la und andererseits mit einem Eingang des Und-Gliedes 27 verbunden ist. Das Ausgangssignal der Fotozelle 22 ist an den zweiten Eingang des Und-Gliedes 27 sowie über eine Umkehrstufe 31 an einen Eingang eines Und-Gliedes 28 geführt, dessen zweiter Eingang mit dem Ausgang des Impulsmultiplikators 1 verbunden ist. Solange sich das vordere Rohrende vor der Lichtschranke 18 und das hintere Rohrende hinter der Lichtschranke 17 befindet, erscheinen keine Ausgangsimpulse am Ausgang des Nor-Gliedes26. Befindet sich das vordere Rohrende vor der Lichtschranke 19, so ist für die Wegimpulse 7 der Eingang des Wegzählers 29 gesperrt und der Eingang g einer mit 30 bezeichneten Auswertschaltung geöffnet, was durch die entsprechend beaufschlagten Und-Glieder 27 bzw. 28 in Verbindung mit der Umkehrstufe31 erfolgt. Die Auswertschaltung ermittelt aus der- tatsächlich über das Und-Glied 27 eintreffenden Istwertimpulszahl S durch Vergleich mit der ihr eingegebenen Sollwertimpulszahl S* Betrag und Vorzeichen der Abweichung d s, bildet den Wert n = s/il s und führt diese Größen dem Impulsmultiplikator 1 zu. Hat das vordere Rohrende die Lichtschranke 19 passiert, so erfolgt die Einzählung der durch die Einrichtung 1 korrigierten Impulse in den Wegzähler 29. The outputs of: photocells 20 and 21 as well as the inductive encoder 25 are led to a Nor-Glied26, the output of which is marked with E on the one hand Input of a pulse multiplier according to the type of FIG. la and on the other hand is connected to an input of the AND element 27. The output signal of the photocell 22 is connected to the second input of the AND element 27 and via an inverter 31 to an input of an AND element 28, the second input of which is connected to the output of the pulse multiplier 1 is connected. As long as the front end of the pipe is in front the light barrier 18 and the rear end of the pipe is behind the light barrier 17, no output pulses appear at the output of the NOR element26. Is that front end of the pipe in front of the light barrier 19, so is the input for the path pulses 7 the displacement counter 29 is blocked and the input g of an evaluation circuit designated 30 opened, which is connected by the correspondingly acted upon AND members 27 and 28 takes place with the reversing stage31. The evaluation circuit determines from the actually Via the AND element 27 incoming actual value pulse number S by comparison with the your entered setpoint pulse number S * amount and sign of the deviation d s, forms the value n = s / il s and feeds these values to the pulse multiplier 1. If the front end of the pipe has passed the light barrier 19, the counting takes place of the pulses corrected by the device 1 in the displacement counter 29.

In Fig. 4 ist eine Möglichkeit für-den inneren Schaltungsaufbau der in Verbindung mit dem Impulsmultiplikator bei einer Rohrlängenmessung nach F i g. 3 arbeitenden Auswertschaltung 30 näher veI-anschaulicht. Zusätzlich zu den in F i g. 3 dargestellten Ein- und Ausgangssignalen sind noch zwei den inneren Steuerungsablauf beeinflussende Signale L2 und L3 vorgesehen, welche in F i g. 3 am Ausgang der Fotozelle 21 bzw. der Umkehrstufe 31 abgenommen sind. Die Auswertschaltung besteht im wesentlichen aus einem Vergleichszähler 32, einem Istwertzähler 33, sowie einem mit beiden zusammenarbeitenden Quotientenzähler 34a und 34b. Die Eingangsbezeichnungen Vund R deuten darauf hin, daß der betreffende Zähler als Vorwärts- bzw. Rückwärtszähler arbeitet. In Fig. 4 is a possibility for the internal circuit structure of the in connection with the pulse multiplier for a pipe length measurement according to FIG. 3 working evaluation circuit 30 is illustrated in greater detail. In addition to those in F i g. The input and output signals shown in 3 are still two of the internal control sequence influencing signals L2 and L3 are provided, which are shown in FIG. 3 at the output of the photocell 21 or the reversing stage 31 are removed. The evaluation circuit consists essentially from a comparison counter 32, an actual value counter 33, and one that works together with both Quotient counters 34a and 34b. The input designations V and R indicate that the counter in question works as an up or down counter.

Die Wirkungsweise der Auswertschaltung 30 ist folgende: Vor Beginn des Auswertvorganges ist eine bistabile Kippstufe 35 in einen derartigen Zustand gebracht worden, daß ihr mit A1 bezeichneter Ausgang den Vergleichszähler 32 zur Rückwärtszählung vorbereitet. Außerdem sind die Zähler 34a und 34b auf den Wert 0 zurückgestellt worden. Diese Anfangsbedingungen können zweckmäßigerweise durch das SignalL2 bewirkt werden, welches bei Ende des vorhergehenden Auswalzvorganges eine Umkehr von 0- auf L-Signal erfahren hat. Passiert nun bei Einleitung eines neuen Meßvorganges das vordere Werkstückende die Lichtschranke 18, so weist die mit L2 bezeichnete Eingangsklemme 0-Signal und die ihr nachgeordnete Umkehrstufe 36 L-Signal auf, so daß ein der Meßstrecke S* entsprechender Wert als Zählerstand in den Vergleichszähler 32 über eine Verknüpfungsschaltung 49 eingegeben wird. Während das vordere Werkstückende das Wegintervall S* zwischen den Lichtschranken 18 und 19 durchläuft, beaufschlagen die an der Eingangsklemme g ein laufenden Impulse den Vergleichszähler 32 in Rückwärtsrichtung und den Istwertzähler 33 in Vorwärtsrichtung. Haben die Eingangsimpulse während dieses Intervalls den Wert des Vergleichszählers 32, ausgehend von dem eingestellten Wert 8* auf Null vermindern können, so wird durch das Ausgangssignal eines den Null-Durchgang des Vergleichszählers 32 erfassendenNor-Gliedes40 der mitE2bezeichnete Eingang der bistabilen Kippstufe 35 beaufschlagt, so daß eine Umstellung des Vergleichszählers 32 auf Zählung in Vorwärtsrichtung erfolgt. Gleichzeitig erscheint an der mit Minus bezeichneten Ausgangsklemme ein L-Signal als Kriterium dafür, daß die Zahl der angefallenen Wegimpulse S größer ist als es in Wirklichkeit der Meßstrecke 8* entspricht. The mode of operation of the evaluation circuit 30 is as follows: Before beginning of the evaluation process is a bistable flip-flop 35 in such a state have been brought that their output, designated A1, the comparison counter 32 to Prepared to count down. In addition, the counters 34a and 34b are on the value 0 has been reset. These initial conditions can expediently through the signal L2 are caused, which at the end of the previous rolling process has experienced a reversal from 0 to L signal. Now happens when initiating a new measuring process the front end of the workpiece, the light barrier 18, so the Input terminal 0 signal labeled L2 and its downstream inverter 36 L signal on, so that a value corresponding to the measuring section S * is used as the counter reading is entered into the comparison counter 32 via a logic circuit 49. While the front end of the workpiece the distance S * between the light barriers 18 and 19 runs through, act on the impulses running at the input terminal g Comparison counter 32 in reverse direction and the actual value counter 33 in the forward direction. Do the input pulses have the value during this interval of the comparison counter 32, starting from the set value 8 *, to zero can, then the output signal of the zero crossing of the comparison counter 32 sensing NOR element 40 is the input of the bistable trigger stage labeled E2 35 applied so that a changeover of the comparison counter 32 to counting in Forward direction takes place. At the same time appears at the output terminal marked with a minus an L signal as a criterion for the fact that the number of travel impulses S is greater is than it actually corresponds to the measuring section 8 *.

Passiert das vordere Werkstückende die Lichtschranke 19, dann steht die Abweichungizl s der Istwertimpulsfolge von der SollwertzahlS* nach Vorzeichen und Betrag fest und wird durch das an der Eingangsklemme L3 auftretende L-Signal über das Und-Glied 37 als Zählerstand in den Quotientenzähler 34a, 34b übernommen. Das L-Signal an der mit La bezeichneten Eingangsklemme macht gleichzeitig auch das Und-Glied 38 für die von einem Hilfsfrequenzgeber 41 gelieferten Impulse der Frequenz J0 durchlässig, welche den Quotientenzähler 34a und den Istwertzähler 33 in Rückwärtszählrichtung beaufschlagen, wobei vom Quotientenzähler von dem zuvor vom Vergleichszähler übernommenen Wert s ausgegangen wird und vom Istwertzähler von einem Wert S, welcher der beim Durchlauf des vorderen Rohrendes durch die Meßstrecke 8* angefallenen Zahl von Geberimpulsen entspricht. Jedesmal, wenn der Wert des Quotientenzählers 34a den Wert Null erreicht, gibt das an seinen Zählstufenausgängen angeschlossene Nor-Glied 42 einen Ausgangsimpuls ab, der den Wert des Zählers 34b um eine Einheit erhöht und über das Und-Glied 37 eine erneute Eingabe des Wertes j s in den Zähler 34a bewirkt, was sich bis zu einem Istwertzählerstand Null fortsetzt. Auf diese Weise wird durch wiederholte Subtraktion der QuotientS/zl s gebildet, wobei s die Differenz zwischen S* und S ist. If the front end of the workpiece passes the light barrier 19, then it stops the deviation of the actual value pulse sequence from the setpoint number S * according to the sign and amount and is determined by the L signal appearing at input terminal L3 Accepted via the AND element 37 as a counter reading in the quotient counter 34a, 34b. The L signal at the input terminal labeled La does that at the same time AND element 38 for the frequency pulses supplied by an auxiliary frequency generator 41 J0 permeable, which the quotient counter 34a and the actual value counter 33 in the downward counting direction act on, whereby from the quotient counter from the one previously taken over from the comparison counter Value s is assumed and the actual value counter is based on a value S, which is the at Passage of the front end of the pipe through the measuring section 8 * the number of encoder pulses incurred is equivalent to. Every time the value of the quotient counter 34a reaches the value zero, the NOR element 42 connected to its counting level outputs gives an output pulse from, which increases the value of the counter 34b by one unit and via the AND element 37 re-entering the value j s in the counter 34a causes what results in a Actual value counter reading continues at zero. This is done by repeating subtraction the quotient S / zl s is formed, where s is the difference between S * and S.

Die mit + und n bezeichneten Ausgangsleitungen stehen entsprechend F i g. la bzw. F i g. 3 mit dem Eingang des Impulsmultiplikators 1 in Verbindung.The output lines marked with + and n stand accordingly F i g. la and F i g. 3 with the input of the pulse multiplier 1 in connection.

Zweckmäßigerweise wird die Hilfsfrequenz f, so groß gewählt, daß die Quotientenbildung möglichst noch innerhalb der Periodendauer t erfolgen kann.Appropriately, the auxiliary frequency f is chosen so large that the The formation of the quotient can take place within the period t if possible.

F i g. 5 zeigt eine andere Möglichkeit zur Realisierung der Auswertschaltung. Die am Eingang g eintreffenden Eingangsimpulse werden einem Istwertzähler 42 zugeführt. In einer nachgeordneten Differenzstufe43 wird auf statische Weise die Differenz zwischen der Sollimpulszahl S* und der innerhalb des Meßintervalls angefallenen Istwertimpulse S gebildet. F i g. 5 shows another possibility for realizing the evaluation circuit. The input pulses arriving at input g are fed to an actual value counter 42. In a subsequent differential stage43, the difference becomes static between the target number of pulses S * and that occurring within the measuring interval Actual value pulses S formed.

Der Ausgang des Istwertzählers 42 und der Ausgang der Differenzstufe 43 sind je mit einem Digitalanalogwandler 44 bzw. 45 verbunden, welche ihrerseits zwei Eingänge eines Gleichstromverstärkers hohen Verstärkungsgrades in einem entgegengesetzten Sinne beaufschlagen. Die mit X bezeichnete Ausgangsgröße des Gleichspannungsverstärkers 46 ist in der Weise auf einen zweiten Eingang des Digitalanalogwandlers 45 zurückgeführt, daß eine Multiplikation seiner Ausgangsgröße d s' mit dem Wert X erfolgt, wobei iI s' der analoge Wert der in digitaler Form eingegebenen Größe d s ist. Die Ausgangsgröße des in dieser Weise gegengekoppelten Gleichstromverstärkers 46 verändert sich bekanntlich so lange, bis die Summe seiner Ein- gangsströme den Wert Null erreicht, d. h., bis die Beziehung gilt x i1 s'= = 8'. Der Wert x ergibt sich also als Quotient zgos und kann zur Einstellung des als . Multiplikationsfaktors verwendet werden, beispielsweise indem er entweder wieder in digitale Form umgewandelt wird oder als analoge Spannung z. B. über einen Servomotor eine entsprechende Einstellung des Dekadenschalters 2.-bewirkt.The output of the actual value counter 42 and the output of the differential stage 43 are each connected to a digital to analog converter 44 or 45, which in turn two inputs of a high gain DC amplifier in one opposite one Stimulate the senses. The output variable marked X of the DC voltage amplifier 46 is fed back to a second input of the digital to analog converter 45, that a multiplication of its output variable d s' with the value X takes place, where iI s' is the analog value of the quantity d s entered in digital form. The output size of the direct current amplifier 46 fed back in this way is known to change until the sum of his income output currents reaches the value zero, d. h., to the relationship is x i1 s '= = 8'. The value x results from the quotient zgos and can be used to set the as. Multiplication factor can be used, for example by either converting it back to digital form or as an analog voltage z. B. a servomotor setting the decade switch accordingly 2.-effected.

Claims (5)

Patentansprüche : 1. Frequenzmultiplikationseinrichtung mit einem von Eingangsimpulsen beaufschlagten, repetierend bis zu einem entsprechend dem in einem Bereich zwischen 0 bis 2 wählbaren Multiplikationsfaktor einstellbaren Zählerstand arbeitenden Impulsuntersetzungszähler, gekennzeichnet durch folgende Merkmale: a). Der Impulsuntersetzungszähler (4) bildet zusammen mit einem Multiplikatoreingabekreis (2, 3, 5-8, 15) einen Multiplikatorsteuerkreis mit zwei Ausgangsleitungen (Ll, L2), der bei der Eingabe die Fälle Multiplikationsfaktor =< 1 unterscheidet. b) Es ist eine mit dem Eingang (E) der Frequenzmultiplikationseinrichtung verbundene Impulsverdopplerstufe (11, 13, 14) mit zwei Sperrgliedern (10, 12) vorhanden, die in Abhängigkeit von ihrer Ansteuerung für die Dauer ihrer Ansteuerung die Eingangsimpulse (z) entweder verdoppelt, unverdoppelt oder überhaupt nicht an den Ausgang der Frequenzmultiplikationseinrichtung weitergibt. c) Der Multiplikatorsteuerkreis steuert über die beiden Ausgangsleitungen (L1, L die Eingänge der beiden Sperrglieder in der Weise an, daß die Impulsverdopplerstufe bei Erreichen des eingestellten Zählerstandes des Impulsuntersetzungszählers in dem Fall, daß der Multiplikationsfaktor größer als 1 ist, die Eingangsimpulse verdoppelt, in dem Fall, daß der Multiplikationsfaktor kleiner als 1 ist, die Eingangsimpulse sperrt und im Falle, daß der Multiplikationsfaktor gleich 1 ist, die Eingangsimpulse unverändert durchschaltet sowie in dem von den voreingestellten Wert verschiedenen Zählerstellungen des Impulsuntersetzungszählers ebenfalls die Eingangsimpulse unverändert durchschaltet. Claims: 1. Frequency multiplier with a applied by input pulses, repetitive up to a corresponding to the in a range between 0 to 2 selectable multiplication factor adjustable counter reading working pulse reduction counter, characterized by the following features: a). The pulse reduction counter (4) forms together with a multiplier input circuit (2, 3, 5-8, 15) a multiplier control circuit with two output lines (Ll, L2), which differentiates between the cases of multiplication factor = <1 when entering the data. b) It is a pulse doubler stage connected to the input (E) of the frequency multiplication device (11, 13, 14) with two locking members (10, 12) available, which are dependent on their control for the duration of their control either the input pulses (z) doubled, not doubled or not at all to the output of the frequency multiplier passes on. c) The multiplier control circuit controls the two output lines (L1, L the inputs of the two blocking elements in such a way that the pulse doubler when the set count of the pulse reduction counter is reached in in the event that the multiplication factor is greater than 1, the input pulses are doubled, in the event that the multiplication factor is less than 1, the input pulses blocks and in the event that the multiplication factor is equal to 1, the input pulses switched through unchanged as well as in the value different from the preset value Counter settings of the pulse reduction counter also leave the input pulses unchanged switches through. 2. Frequenzmultiplikationseinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Impulsverdopplerstufe zwei Nor-Glieder (10, 12) enthält, die zwischen drei hintereinander angeordneten monostabilen Kippstufen (9, 11, 13) geschaltet sind, deren Kippzeitensumme kleiner als die Periodendauer der Eingangsimpulse gewählt ist, sowie eine weitere, zu den beiden letzten Kippstufen parallel angeordnete monostabile Kippstufe (14), deren Kippzeit kleiner als die der mittleren Kippstufe gewählt ist. 2. Frequency multiplication device according to claim 1, characterized in that that the pulse doubler contains two Nor members (10, 12) between three monostable flip-flops (9, 11, 13) arranged one behind the other are connected, whose flip-over time sum is selected to be smaller than the period duration of the input pulses is, as well as a further monostable arranged parallel to the last two flip-flops Tilt stage (14), the tilt time of which is selected to be smaller than that of the middle tilt stage. 3. Frequenzmultiplikationseinrichtung nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß von einem Eingangssignal des einen Nor-Gliedes (10) und dem antivalenten Eingangssignal des anderen Nor-Gliedes (12) über ein weiteres Nor-Glied (8) ein dynamisches Signal gewonnen ist, welches die Rückstellung des Impulsuntersetzungszählers (4) auf den Wert 1 steuert 3. Frequency multiplication device according to claim 1 and 2, characterized characterized in that from an input signal of a Nor element (10) and the antivalent input signal of the other Nor element (12) via a further Nor element (8th) a dynamic signal is obtained, which is the reset of the pulse reduction counter (4) controls to the value 1 4. Einrichtung zur Korrektur des Impulsmaßsta. bes bei digitalen Wegabbildungen unter Verwendung einer Frequenzmultiplikationseinrichtung -nach den Ansprüchen 1 bis -3 mittels eines von einem bewegten Werkstück (16) über ein Reibrad (23) angetriebenen Impulsgebers (24), dadurch gekennzeichnet, daß die Geberimpulse als Eingangs- impulse (z) verwendet sind und die iAúsgangsimpulse einen Wegzähler (29) beaufschlagen (Fig. 3).4. Facility for correction of the impulse measure bes for digital path maps using a frequency multiplier -according to claims 1 to -3 by means of a moving workpiece (16) over a friction wheel (23) driven pulse generator (24), characterized in that the Encoder pulses as input impulses (z) are used and the output impulses are one Activate the travel counter (29) (Fig. 3). 5. Einrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die beim Durchlauf des Werkstückes durch eine bestimmte Wegstrecke (S*) anfallenden-Geberinpulse einem Vergleichszähler (32) - zugeführt sind, der Teil einer Auswertschaltung (30) ist, die mit dem Multiplikatoreingabekreis verbunden ist (Fig. 4). 5. Device according to claim 4, characterized in that the when Passage of the workpiece through a certain distance (S *) generated encoder pulses a comparison counter (32) - which is part of an evaluation circuit (30) which is connected to the multiplier input circuit (Fig. 4).
DE19661524219 1966-06-10 1966-06-10 Frequency multiplication device Expired DE1524219C2 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DES0104215 1966-06-10

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE1524219B1 true DE1524219B1 (en) 1970-10-22
DE1524219C2 DE1524219C2 (en) 1971-06-16

Family

ID=27740166

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE19661524219 Expired DE1524219C2 (en) 1966-06-10 1966-06-10 Frequency multiplication device

Country Status (1)

Country Link
DE (1) DE1524219C2 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0681167A1 (en) * 1994-04-27 1995-11-08 SPANNER-POLLUX GmbH Calculating circuit for an electronic heat quantity counter

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2997234A (en) * 1957-09-23 1961-08-22 William R Hughes Digital multiplier
DE1153196B (en) * 1960-07-27 1963-08-22 Avery Ltd W & T Multiplier
AT241860B (en) * 1962-04-27 1965-08-10 Licentia Gmbh Arrangement for multiplying a pulse repetition frequency

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2997234A (en) * 1957-09-23 1961-08-22 William R Hughes Digital multiplier
DE1153196B (en) * 1960-07-27 1963-08-22 Avery Ltd W & T Multiplier
AT241860B (en) * 1962-04-27 1965-08-10 Licentia Gmbh Arrangement for multiplying a pulse repetition frequency

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0681167A1 (en) * 1994-04-27 1995-11-08 SPANNER-POLLUX GmbH Calculating circuit for an electronic heat quantity counter

Also Published As

Publication number Publication date
DE1524219C2 (en) 1971-06-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE1259462B (en) Device for the digital display of an analog input voltage
DE2218824B2 (en) A method of measuring the displacement of one electrode of a differential capacitor relative to the other electrodes
DE2923026C2 (en) Process for analog / digital conversion and arrangement for carrying out the process
DE2453136A1 (en) DEVICE AND METHOD FOR CORRECTING OUTPUT SIGNALS OF A DIGITAL CONVERTER
DE1290181B (en) Analog-to-digital converter
DE1524219C2 (en) Frequency multiplication device
DE2332569A1 (en) SERVO SYSTEM
DE2622312C3 (en) Control device with a rotatable drive part
DE2646367A1 (en) DETECTOR OF THE TRANSITION OF A SIGNAL
DE3810744A1 (en) DIGITAL IMPULSE SENSOR WITH ADJUSTMENT DYNAMICS DEPENDING ON THE SET SPEED
DE1285540B (en) Circuit arrangement for reducing the repetition frequency of electronic pulses for forward and backward counting
DE2212791C3 (en) Tax rate for a power converter
DE1186498B (en) Circuit arrangement for generating pulses on separate lines
DE2160733B2 (en) Circuit arrangement
DE2102808B2 (en) DIGITAL FREQUENCY DIVIDER
DE2056808C (en) Device for displaying digital signals
AT254340B (en) Control arrangement with target / actual value comparison
DE2622579C3 (en) Analog-to-digital converter with a tracking network
DE2831723C2 (en) Electrical circuit arrangement
DE1206509C2 (en) Numerical comparator
DE743450C (en) Tube toggle relay arrangement in a direct current feedback circuit for short-term measurements
DE1591180C (en) Arrangement for setting and keeping the frequency of an oscillator constant
DE1548743B2 (en) CIRCUIT ARRANGEMENT FOR DIGITAL DETERMINATION OF A MEASURED VALUE SHOWN BY THE LENGTH OF AN INTERVAL BETWEEN TWO PAIRS OF PHAENOMENOUS
DE1119914B (en) Circuit arrangement for the frequency reduction of a pulse train
DE1809051A1 (en) Digital frequency divider adjustable in steps in its division factor

Legal Events

Date Code Title Description
E771 Valid patent as to the heymanns-index 1977, willingness to grant licences
EHJ Ceased/non-payment of the annual fee