SU492820A1 - Device for amplitude discrimination of signals - Google Patents

Device for amplitude discrimination of signals

Info

Publication number
SU492820A1
SU492820A1 SU1713666A SU1713666A SU492820A1 SU 492820 A1 SU492820 A1 SU 492820A1 SU 1713666 A SU1713666 A SU 1713666A SU 1713666 A SU1713666 A SU 1713666A SU 492820 A1 SU492820 A1 SU 492820A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
limiter
signals
amplitude
output
pulses
Prior art date
Application number
SU1713666A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Евгения Федоровна Воробьева
Виктор Петрович Иванов
Дмитрий Иванович Мировицкий
Геннадий Васильевич Смирнов
Галина Павловна Черкунова
Владимир Михайлович Цветаев
Original Assignee
Московский институт радиотехники, электроники и автоматики
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 Московский институт радиотехники, электроники и автоматики filed Critical Московский институт радиотехники, электроники и автоматики
Priority to SU1713666A priority Critical patent/SU492820A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU492820A1 publication Critical patent/SU492820A1/en

Links

Landscapes

  • Measurement Of Current Or Voltage (AREA)

Description

I импульсы напр жени  генератора импульсов 1-8 поступают на входы ключей 2-8 3-9 .., П -9 всех последующих каналов 2,3 ... П ,I voltage pulses of the pulse generator 1-8 are fed to the inputs of the keys 2-8 3-9 .., P -9 of all subsequent channels 2,3 ... P,

Входные импульсы напр жени  каналаChannel voltage input pulses

1с амплитудой ниже порога ограничени  первого ограничител  1-4 поступают с его второго выхода на вход второго огра ничител  1-6, Вместе с ними на вход вт рого ограничител  1-6 поступают импульсы напр жени  с амплитудой выше пс рога ограничени  первого ограничител  1т . е. сигналы кана,1а 1. Второй ограничитель 1-6 пропускает входные импульсы напр жени , не искажа  их, с амплитуд ниже его порога ограничени , равного по{ гу ограничени  первого ограничител  1-4 Вместе с тем он ограничивает импульсы напр жени  с большей амплитудой. Выходные импульсы напр жени  втооого огоаничител  1-6 усиливаютс  в К раз (где К ширина канала) усилителем 1-7, а затем поступают на вход канала 2,1c amplitude below the threshold limit of the first limiter 1-4 comes from its second output to the input of the second limiter 1-6. Together with them, the input of the second limiter 1-6 receives voltage pulses with an amplitude higher than ps horn limiting the first limiter 1m. E. Cana signals, 1a 1. The second limiter 1-6 transmits input voltage pulses that do not distort them, with amplitudes below its limit threshold equal to {limit one limiter 1-4 limit. However, it limits voltage pulses with a higher amplitude. The output pulses of the voltage of the second node 1-6 are amplified K times (where K is the channel width) amplifier 1-7, and then fed to the input of channel 2,

Входные импульсы напр жени  каналаChannel voltage input pulses

2с амплитудой, превышающей порог ограничени  первого ограничител  2-4, проход т в схему сложени  2-5. Их амплитуда увеличиваетс  на. высоту порога ограничу НИИ первого ограни-чител  из-за импульсов напр жени  посто нной амплитуды вырабатываемых генератором импульсов 2-8. Причем эти импульсы напр жени  синхронны с выходными сигналами первогс ограничител  2-4. Одновременно выходные импульсы напр жени  генератора импульсе 2-8 поступают на входы ключей 3-9, .,,,2 with an amplitude exceeding the limit threshold of the first limiter 2-4, is passed to the addition circuit 2-5. Their amplitude increases by. the height of the threshold is limited by the scientific research institute of the first limit-reader because of the voltage pulses of constant amplitude produced by the pulse generator 2-8. Moreover, these voltage pulses are synchronous with the output signals of the first limiter 2-4. At the same time, the output pulses of the voltage of the pulse generator 2-8 are fed to the inputs of the keys 3-9,. ,,,

а-9 всех последующих каналов 3, ..., fl-l,- ft. Выходные сигналы схемы сложени  2-5 пропускаютс  без изменени  схемой вычитани  2-10 при разомкнутом клкче 2-9. При этом на выходе канала 2 ощ дел етс  интегральный закон распределени интенсивностей обрабатываемых сигналов. При замкнутом ключе 2-9 на второй вход схемы вычитани  2-10 поступают импульсы напр жени  посто нной амплитуды, вычитающие из выходных сигналов схемы сложени  2-5 остатки импульсов напр жени  канала 1. При этом на выходе канала 2 определ етс  дифференциальный закон распределени  интенсивностей обрабатьшае мых сигналов.a-9 of all subsequent channels 3, ..., fl-l, -ft. The outputs of the addition circuit 2-5 are passed without changing the subtraction circuit 2-10 with open loop 2-9. At the same time, at the output of channel 2, the integral law of the distribution of the intensities of the processed signals becomes. With the key 2-9 closed, a second amplitude voltage pulse pulses are received at the second input of the subtraction circuit 2-10, and the residual voltage pulse pulses from the output signals of the 2-2 circuit of the addition circuit 2-5 are received. At the output of channel 2, the differential law of intensity distribution is determined process signals.

Входные импульсы напр жени  канала . 2 с амплитудой ниже порога ограничени  первого ограничител  2-4 поступают с его второго выхода на вход второго ограничител  2-6. Вместе с ними на вход второго ограничител  2-6 поступают импульсы напр жени  с амплитудой выше порога ограничени  первого ограничител Input voltage channel pulses. 2 with an amplitude below the threshold of restriction of the first restrictor 2-4 is received from its second output to the input of the second restrictor 2-6. Together with them, the input of the second limiter 2-6 receives voltage pulses with an amplitude above the threshold limit of the first limiter

|2-4, т. е, сигналы каналов 1 и 2. Второй ограничитель 2-6 пропускает импульсы напр жени , не искажа  их, с амплитудой ниже его порога ограничени , равного порогу ограничени  первого ограничител  2-4. Вместе с тем, ; он ограничивает импульсы напр жени  с большей амплиту- дои. Выходные импульсы напр жени  второго ограничител  2-6 усиливаютс  в К раз2-4, i.e., the signals of channels 1 and 2. The second limiter 2-6 transmits voltage pulses, without distorting them, with an amplitude below its limit threshold equal to the limit threshold of the first limit 2-4. However,; It limits voltage pulses with a higher amplitude. The output pulses of the voltage of the second limiter 2-6 are increased by a factor of K

(где К - ширина канала) усилителем 2-7, а затем поступают на вход канала 3,(where K is the channel width) by the amplifier 2-7, and then is fed to the input of channel 3,

Входные импульсы напр жени  канала 3 с амплитудой, превышающей порог ограниче7 ни  первого ограничител  3-4, проход т вThe input voltage pulses of channel 3 with an amplitude exceeding the threshold limit of 7 or the first limiter 3-4 pass through

схему сложени  3-5. Их амплитуда увелиЧ11ваетс  на высоту порога ограничени  первого ограничител  3-4 из-за импульсов напр жени  посто нной амплитуды, вы-, рабатываемь1Х генератором импульсов 3-8.circuit 3-5. Their amplitude is increased by the height of the threshold limit of the first limiter 3-4 due to the pulses of a constant amplitude, you work 1X pulse generator 3-8.

Причем эти . импульсы напр жени  синхронны с выходными сигналами первого ограничител  3-4. Одновременно выходные импульсы напр жени  генератора импульсов 3-8- поступают на вход ключей 4-9, ..,,And these. the voltage pulses are synchronous with the output signals of the first limiter 3-4. At the same time, the output pulses of the voltage of the pulse generator 3-8 are fed to the input of the keys 4-9, .. ,,

fi -9, всех последующих каналов. Выходные сигналы схемы сложени  3-5 пропускаютс  без изменени  схемой вычитани  3-10. при разомкнутом ключе. 3-9. При этом навыходе канала 3 определ етс  интегральный закон распределени  ин- тенсивностей обрабатываемых сигналов. При замкнутом ключе 3-9 на второй вход схемы вычитани  3-10 поступают импуль- сы напр жени  посто нной амплитуды, вычитающие из выходных сигналов схемы сложени  3-5 остатки импульсов напр жени  каналов 1 и 2. При этом на выходе канала 3 определ етс  дифференциальный закон распределени  интенсивностей обрабатываемыз1 сигналов и т. д.fi -9, all subsequent channels. The outputs of the add-on circuit 3-5 are passed without changing the subtraction circuit 3-10. with the key open. 3-9. In this case, the output of channel 3 determines the integral distribution law of the intensities of the processed signals. When the key 3-9 is closed, the second input of the subtraction circuit 3-10 receives constant amplitude voltage pulses, subtracting the residual voltage pulses from channels 1 and 2 from the output signals of the addition circuit 3-5. At the same time, at the output of channel 3 the differential distribution law of the intensities of the processed signals; 1 signals, etc.

Входные импульсы напр жени  канала fl с амплитудой, превышающей порог ограничени  первого ограничител  П проход т в схему сложени  fl -5. Их амплитуда увеличиваетс  на высоту порога ограничени  первого ограничител  -4 из-за импульсов напр жени  посто нной амплитуды, вырабатываемых генераторомThe input voltage pulses of the channel fl with an amplitude exceeding the threshold limit of the first limiter P are passed to the addition circuit fl -5. Their amplitude increases by the height of the threshold limit of the first limiter -4 due to the constant amplitude voltage pulses produced by the generator.

импульсов П, -8. Причем эти импульсы напр жени  синхронны с выходными сигналами первого ограничител  fl -4. Выходные сигналы схемы сложени  /г -5 пропускаютс  схемой вычитани  fl -10pulses P, -8. Moreover, these voltage pulses are synchronous with the output signals of the first limiter fl -4. The output signals of the addition circuit / g -5 are passed through the subtraction circuit fl -10

либо без изменени , либо с вычитанием из них остатков импульсов напр жени  всех предшествующих каналов 1, 2, 3, ..„ ft -1. При этом- на выходе каналаfl определ етс  соответственно либо ин-.either without change, or by subtracting from them the residual voltage pulses of all the preceding channels 1, 2, 3, ..? ft -1. In this case, at the output of the channel, fl is determined, respectively, either in-.

тегральный, либо дифференциальный закон распределени  интенсивностей обрабатыва- емых сигналов. Таким образом, с помощью схем сложени  5 в каждом канале восстанавливаетс  неискаженный динамический амплитудный диапазон выходных сигналов первого ограничител  4 данного канала, что обеспе чивает получение дифференциального и интегрального законов распределени  интенсивностей исследуемьк сигналов при повышенной точности. А это, в свою очередь определ ет повышенную точность последую щей регистрации и дальнейшей обработки вькодных сигналов в каждом канале (на- I пример, дл  определени  средних значений интенсивностей сигналов за фиксированный временной интервал наблюдени ). Предмет изобретени  I Устройство дл  амплитудной дискриминации сигналов, выполненное по последовательной многоканальной схеме с двум  ограничител ми, усилителем, генератором импульсов и ключом в каждом каскаде, отличающеес  тем, что, с целью получени ,;дифференциального и рального законов распределени  интенсивностей сигналов, первый выход первого огра- ндаител  каждого каскада кроме послед- него, через последовательно соединенные второй ограничитель и усилитель поД1слю- чен к входу первого ограничител  следующего каскада, а второй выход первого ограничител  каждого каскада подключен одновременно к генератору импульсов и последовательно соединенным дополнитель-, ным схеме сложени  и схеме вычитани , причем выход генератора импульсов в каждом каскаде подключен к второму входу схемы сложени  и к входам ключей всех последующих каскадов, а выход ключа каждого каскада подключен к входу схемы вычитани  данного каскада.the integral or differential distribution of intensities of the processed signals. Thus, using the addition schemes 5 in each channel, the undistorted dynamic amplitude range of the output signals of the first limiter 4 of this channel is restored, which ensures the obtaining of the differential and integral laws of intensity distribution of the studied signals with increased accuracy. And this, in turn, determines the increased accuracy of the subsequent registration and further processing of the code signals in each channel (for example, to determine average values of signal intensities for a fixed time interval of observation). The subject of the invention I A device for amplitude discrimination of signals, performed by a sequential multichannel circuit with two limiters, an amplifier, a pulse generator and a key in each stage, characterized in that, in order to obtain, the differential and real distribution of signal intensities, the first output of the first the limiter of each stage except the last one, through the second limiter connected in series and the amplifier S1, is connected to the input of the first limiter of the next stage, and the second the output of the first limiter of each cascade is connected simultaneously to the pulse generator and serially connected additional combining circuit and subtraction circuit, the output of the pulse generator in each cascade is connected to the second input of the adding circuit and to the key inputs of all subsequent cascades, and the key output of each cascade is connected to the input of the subtraction circuit of this cascade.

SU1713666A 1971-11-11 1971-11-11 Device for amplitude discrimination of signals SU492820A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1713666A SU492820A1 (en) 1971-11-11 1971-11-11 Device for amplitude discrimination of signals

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1713666A SU492820A1 (en) 1971-11-11 1971-11-11 Device for amplitude discrimination of signals

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU492820A1 true SU492820A1 (en) 1975-11-25

Family

ID=20492774

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU1713666A SU492820A1 (en) 1971-11-11 1971-11-11 Device for amplitude discrimination of signals

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU492820A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Radeka Optimum signal-processing for pulse-amplitude spectrometry in the presence of high-rate effects and noise
GB1361420A (en) Bank note testing apparatus
JPS6453623A (en) Pulse detecting circuit employing amplitude and time recognition
GB1319740A (en) Detecting radar signals in the presence of coloured noise
SU492820A1 (en) Device for amplitude discrimination of signals
GB1101721A (en) Improvements in or relating to machine recognition of speech
DE3776001D1 (en) PASSIVE INFRARED MOTION DETECTOR.
SU497709A1 (en) Device for amplifying electrical signals of semiconductor detectors
SU491193A1 (en) Frequency signal discrimination device
RU2349031C1 (en) Device of noise self-acting adjustment of amplification
SU439896A1 (en) Amplitude modulated demodulator
RU708812C (en) On-off time ratio radiometer
SU508942A1 (en) Dual channel radio
SU587925A1 (en) Method of discriminating a signal controlling a bioelectric prosthesis
SU660249A2 (en) Arrangement for reproducing binary information from magnetic carrier
SU1707738A1 (en) Device for automatic switching of amplifications
SU504293A1 (en) Photomultiplier automatic gain control device
SU862391A2 (en) Multi-frequency signal receiver
SU536601A1 (en) Impulse Protection Device
SU760882A1 (en) DEVICE FOR PROCESSING COMPLEX SIGNAL ON THE BACKGROUND OF FOCUSED INTERFERENCE
SU720425A1 (en) Logarithmic amplifier
SU885915A2 (en) Frequency discriminator
SU566343A1 (en) A-d converter
SU624372A1 (en) Frequency-time matrix signal receiver
SU783600A1 (en) Photometer