SU736365A1 - Device for converting frequency of symmetric triangular shape oscillations - Google Patents

Device for converting frequency of symmetric triangular shape oscillations Download PDF

Info

Publication number
SU736365A1
SU736365A1 SU772548873A SU2548873A SU736365A1 SU 736365 A1 SU736365 A1 SU 736365A1 SU 772548873 A SU772548873 A SU 772548873A SU 2548873 A SU2548873 A SU 2548873A SU 736365 A1 SU736365 A1 SU 736365A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
input
frequency
output
additional
controlled inverter
Prior art date
Application number
SU772548873A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Рашид Абдулхамед Нижаметдинов
Игорь Викторович Кубарев
Original Assignee
Предприятие П/Я Г-4126
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 Предприятие П/Я Г-4126 filed Critical Предприятие П/Я Г-4126
Priority to SU772548873A priority Critical patent/SU736365A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU736365A1 publication Critical patent/SU736365A1/en

Links

Landscapes

  • Apparatuses For Generation Of Mechanical Vibrations (AREA)
  • Magnetic Resonance Imaging Apparatus (AREA)
  • Manipulation Of Pulses (AREA)

Description

3V.3V.

инве1угора, a выход - череп /1ТГ1;пк атор с первым входом, суммоторп, второй вход которого сое/1инен с выходом управл емого -инвертора.investor, a output - a skull / 1ТГ1; pc ator with the first input, summotorp, the second input of which is co / 1in with the output of the controlled -inverter.

На фиг. 1 приведена структурна  электрическа  Ьхема устройства дл  преобрвзовани  частоты колебани  симметричной треугольной формы; на фиг, 2 представлены временные диаграммы, по сн гадие работу устройства, дл  преобразовани  ча тоты колебаний симметричной треугольной формы.FIG. Figure 1 shows a structural electrical circuit of a device for converting a vibration frequency of a symmetrical triangular shape; Fig. 2 shows time diagrams, because of the operation of the device, for converting the frequency of oscillations of a symmetrical triangular shape.

Устройство дл  преобразовани  частоты колебаний симметричной треуголь- дай формы содержит последовательно соединенные устройства 1 дл  смещени  посто нного уровн  и масштабирова1га , на вход которого подаютс  колебани  треугольной формы, между входом ycTpojicTва 1 дл  смещени  посто нного уровн  и масштабировани  и управл ющим входом управл емого инвертора 2 вкЛючены последовательно соединенные преобразователь 3 колебаний треугольной фо{)мы и колебани  пр моугольной формы и делитель 4 частоты следовани  импуль сов пр моугольной формы, между выходом устройства 1 дп  смещени  посто нного уровн  и масштабировани  и первым входом сумматора 5, включены последовательно соединенные дополнительный управл емый инвертор 6 и аттенюатор 7, между выходом преобразовател  3 колебаний треугольной формы в колебани  пр моугольной формы и управл ющим входом инвертора 6 включен дополнительный делитель частоты следовани  8, второй вхо сумматора 5 соединен с выходом управл емого инвертора 2.A device for converting the oscillation frequency of a symmetrical triangle shape contains series-connected devices 1 for shifting a constant level and scaling, to the input of which triangular oscillations are fed, between the input ycTpojic Tv 1 for shifting a constant level and scaling and a control input of a controlled inverter 2 3 transceivers of triangular form {) we are connected in series and rectangular-shaped oscillations and divider 4 of the frequency of the following pulses of rectangular form we, between the output of the dip biasing device 1 dp and scaling and the first input of the adder 5, are connected in series an additional controllable inverter 6 and an attenuator 7, between the output of the converter 3 triangular oscillations in the rectangular oscillation and the control input of the inverter 6 is on Additional frequency divider following 8, the second inlet of the adder 5 is connected to the output of the controlled inverter 2.

Устройство дл  преобразова1ш  частоты колебаний симметричной треугс)ЛЕ1- ной формы работает следующим образом. Преобразователь 3 из исходного напр жени  треугольной формы (фиг. 2,а) формирует напр жение пр моутхэльной формы со сдвигом фазы между ними равными (фиг. 2,6). Напр жение пр моугольной формы по фазе может отставать или опережать напр жение треугольной формы. На фиг. 2 рассмотрен случай, когда напр жение пр моугольной формы оперюжает исходное напр жение треугольной формы на f 90 . Устройство 1 обеспечивает смещение посто шгого уровн  напр жени  и масиггабирование его таким образом, что нп выходе этого узла напр жение представл ет собой последовательность трюупэльной унипол рной с licpiinfHnMn, лежащими на ну по во и линии.A device for converting the oscillation frequency of a symmetric triggers-LE1-form works as follows. The converter 3 from the initial voltage of a triangular shape (Fig. 2, a) forms the voltage of a straight forward shape with a phase shift between them equal (Fig. 2.6). The rectangular voltage in phase may lag or be ahead of the triangular voltage. FIG. 2, a case is considered where the rectangular voltage pushes the initial triangular voltage across f 90. Device 1 provides a constant voltage bias and masigabiing it in such a way that, on the output of this node, the voltage is a string of uni-polar, trupous, with licpiinfHnMn lying on the line and the line.

Коэф(|1ициент масштабировани  в дп 1ном устройстве не вли ет па деление частоты напр жени  треугольной формы. Напр жение может быть смещено в любую строну. На (. 2 показано смещение в положительную сторону, коэффициент масштабировани  ,5, что обеспечивает равенство амплитуд входного и выходногоCoeff (| 1 scaler in dp 1 device does not affect pa division of triangular voltage frequency. Voltage can be shifted to any side. (2 shows offset in positive direction, scaling factor, 5, which ensures equality of input amplitudes and weekend

напр жений. С выхода преобразовател  3 напр  } ение пр моугольной формы поступает на входы делител  частоты 4 и дополнительного делител  частоты 8, запускающихс  от заднего и перзеднего фронтов . Формируемые сигналы пр моуголь . ной формы с частотой в два раза меньше исходной (фиг. 2г, е) подаютс  на управл ющие входы управл емого инвертора 2 и дополнительного управл емого инвертора 6 соответственно, которые осуществл ют инвертирование входного сигнала относительно тгулевой линии в моменты времени, определ емые длительностью импульсов пр моугольного напр жени , подаваемых на управл ющие входыstress From the output of the converter 3, the rectangular-shaped direction is fed to the inputs of frequency divider 4 and additional frequency divider 8, starting from the rear and front edges. Generated signals are generated. The frequency of the initial form (fig. 2d, f) is fed to the control inputs of the controlled inverter 2 and the additional controlled inverter 6, respectively, which invert the input signal relative to the cog line at the time points determined by the pulse duration. rectangular voltage applied to control inputs

На выходах управл емого инвертора 2 и дополнительного управл емого инвертора 6 формируютс  напр жени  с частотой в два раза меньше исходной (фиг.2 д,ж). На входы сумматора 5 поступают с выхода управл емого инвертора 2 деленные по частоте на два исходное колебание (фиг. 2,е) и с выхода дополнительного управл емого инвертора 6 через аттенюатор 7 комперсирующее колебание (фиг. 2,ж).At the outputs of the controlled inverter 2 and the additional controlled inverter 6, voltages are formed with a frequency two times smaller than the initial one (Fig. 2 d, g). The inputs of the adder 5 are fed from the output of a controlled inverter 2 divided by frequency into two initial oscillations (Fig. 2, e) and from the output of an additional controlled inverter 6 through an attenuator 7 compensating oscillation (Fig. 2, g).

Измен   коэффициент передачи аттенюатора можно получить на выходе сумматора 5 колебани  симметричной Треуцх льной формы, деленные по частоте на два относительно исходного,точность линеаризации и асимметрии сторон которых ограничиваетс  лищь инструментальной погрешностью.By changing the attenuation coefficient of the attenuator, it is possible to obtain at the output of the adder 5 oscillations of a symmetric Treuch form, divided by frequency by two relative to the initial one, the linearization accuracy and the asymmetry of the sides of which are limited by instrumental error.

При изменении асимметрии исходных колебаний установленна  линейность поддерживаетс  посто нной автоматически за счет пропорционального изменени  амплитуды компенсирующего колебани  (фиг.2,ж с противоположным знаком по сравнению с поделенным сигналом (фиг. 2,д}.When the asymmetry of the initial oscillations changes, the established linearity is maintained constant automatically due to a proportional change in the amplitude of the compensating oscillation (Fig. 2, with the opposite sign compared to the divided signal (Fig. 2, e).

Claims (1)

Описанное устройство позвол ет проводить преобразование частоты любого колебани  треугольной формы и получать на выходе сигнал симметричной треугольной формы с любым заданным коэффипиетгтом нелинейности выходного сигнала, трм самым снижаютс  требовани  к асимметрии исходных колеблний треугопг ной формы. При этом сохран ютс  все достоинства ск;новното устройства. Формула изобретени  Устройство дл  преобразовани  частоты колебаний симметричной треутчэльной формы по авт.св. jX 581576, о т л и чающеес   тем, что, с целью умень иени  асимметрии и повышени  линейнос73 656 ти выходных импульсов, в кого введены сумматор, аттенюатор и дополнительные управл емый инвертор и делитель частоты импульсхэв, причем вход целител  частоты импульсюв через дополнительный делитель частоты импульсов соециненс управл ющим вждом дополнительного управл емого инвертора , вход которого соединен со входом управл емого инвертора, а выход черюз аттенюатор с первым входом сумматора , второй вход которого соединен с выходом управл ющего инвертора.The described device allows frequency conversion of any oscillation of a triangular shape and receiving a symmetrical triangular waveform with any given output nonlinearity coefficient, and the requirements for asymmetry of the original triangle waveforms are reduced. At the same time, all the advantages of the new device are retained. Apparatus of the Invention A device for converting the oscillation frequency of a symmetrical troutchial shape according to ed. jX 581576, in order to reduce asymmetry and increase the linearity of 73,656 output pulses, which have an adder, an attenuator and an additional controlled inverter and a frequency divider impulse, and the input of the frequency healer pulses through an additional frequency divider the pulses of the co-ordinator are controlled by an additional controlled inverter, the input of which is connected to the input of the controlled inverter, and the output is an attenuator with the first input of the adder, the second input of which is connected to the output of the control and vertora.
SU772548873A 1977-12-01 1977-12-01 Device for converting frequency of symmetric triangular shape oscillations SU736365A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU772548873A SU736365A1 (en) 1977-12-01 1977-12-01 Device for converting frequency of symmetric triangular shape oscillations

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU772548873A SU736365A1 (en) 1977-12-01 1977-12-01 Device for converting frequency of symmetric triangular shape oscillations

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU736365A1 true SU736365A1 (en) 1980-05-25

Family

ID=20735373

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU772548873A SU736365A1 (en) 1977-12-01 1977-12-01 Device for converting frequency of symmetric triangular shape oscillations

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU736365A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4308508A (en) Phase locked loop frequency modulator
EP0612452A1 (en) Apparatus for linearization of optic modulators using a feed-forward predistortion circuit
SU736365A1 (en) Device for converting frequency of symmetric triangular shape oscillations
US4673887A (en) Digital driver for fixed power amplifier
US4683439A (en) Digitally driven switching power amplifier system
US4066981A (en) EMP Resistant oscillator with fiber optic frequency determining means
CA2045743A1 (en) Fiber optic gyro using stepping pulse phase modulating signals to compensate for opto-electric waveform distortion
JP2532326B2 (en) Optical interference gyro
SU720701A1 (en) Acoustic surface wave generator
RU44902U1 (en) FREQUENCY-MODULATED SIGNALS FORMER
SU1464296A2 (en) Shaper of phase-manipulated signals
GB1199457A (en) Improvements in or relating to Information Transmission Systems.
US4670718A (en) Frequency synthesizing circuit
SU862354A1 (en) Linear frequency modulated signal generator
SU871300A2 (en) Method of measuring delay time and its didpersion in ultrasonic delay line
KR100207509B1 (en) Stability frequency multiplier by using FIR filter
JP3461877B2 (en) Light modulation circuit
SU1167592A1 (en) Device for controlling vibration installations
SU945948A1 (en) Frequency multiplyer
GB1160397A (en) Improvements in or relating to Maser Arrangements.
US5339055A (en) Serrodyne phase modulator having ramp generated by combining two oscillator signals
SU593188A1 (en) Multichannel phase digital follow-up system
SU981901A1 (en) Phase inverter
SU1379906A1 (en) D.c. voltage stabilizing converter
SU641369A1 (en) Multichannel acoustic transmission line