Способ генерирования колебаний
Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться для генерирования колебаний специальной формы. Достигаемым техническим результатом является генерирование незатухающих гармонических колебаний со строго регламентируемым порядком изменения мгновенной фазы, либо только с нарастающим характером изменения фазы, либо только с убывающим, а также упрощение совокупности операций по сопряжению колебаний при выходе мгновенной фазы за предел главных значений. Указанный технический результат достигается за счет того, что в способе генерирования колебаний, включающем тригонометрическое преобразование диапазона входных напряжений в выходные напряжения, моделирующие один период гармонической зависимости, в качестве диапазона входных напряжений выбирают пилообразно убывающее колебание с резким скачком во время обратного хода, а управление знаком фазы генерируемых колебаний осуществляют инвертированием его. 3 ил.
Предлагаемое изобретение относится к радиотехнике и, в частности, к технике генерирования колебаний специальной формы и может составить основу новой отрасли радиотехники с новыми возможностями управления текущей фазой колебания. Предлагаемое изобретение обеспечивает генерирование гармонических колебаний либо с заданной нарастающей фазой, либо с заданной убывающей фазой.
В машинном моделировании нашла применение операция тригонометрического функционального преобразования диапазона входных напряжений, моделирующих главные значения аргумента, в другой, моделирующий один период гармонической зависимости [1]. В частности, эти приемы применяются для моделирования периодических характеристик фазовых детекторов [2]. Сущность известного способа заключается следующем. 1. Выбирают диапазон входных напряжений, моделирующих абсциссу тригонометрической зависимости, например, косинусоиды, в пределах главных значений. 2. По выбранному диапазону входных напряжений производят кусочно-линейную аппроксимацию ординат одного периода моделируемой зависимости. 3. Подвергают тригонометрическому преобразованию напряжения из выбранного диапазона. 4. Используют результат тригонометрического преобразования этих напряжений в качестве моделируемой периодической зависимости. Отметим следующие достоинства этого способа. 1) Одна и таже совокупность операций может моделировать разные зависимости (косинус, синус, арксинус). 2) Порядок прохождения диапазона напряжений произвольный. Недостатком известного способа является отсутствие типовых приемов сопряжения моделируемой зависимости, когда абсцисса выходит за пределы главных значений, в связи с чем пользователь аналоговой машины должен в каждом конкретном случае разрабатывать свои приемы сопряжения. Наиболее близким к предлагаемому изобретению по технической сущности и достигаемому техническому эффекту является способ моделирования нелинейных характеристик фазовых детекторов [2], где такие приемы сопряжения применяются. Способ осуществляют следующим образом. 1. Выбирают диапазон входных напряжений Uн < U < Uк, моделирующих сдвиг по фазе детектируемых колебаний в пределах главных значений. 2. По выбранному диапазону входных напряжений производят кусочно-линейную аппроксимацию ординат одного периода моделируемой характеристики фазового детектора, например, косинусоиды. 3. Подвергают тригонометрическому преобразованию произвольное напряжение U из выбранного диапазона. 4. Используют результат тригонометрического преобразования U в качестве моделируемой периодической зависимости, например, F(U) = V0cosU. 5. Входное напряжение предварительно интегрируют. 6. Непрерывно сравнивают результат интегрирования U с постоянными напряжениями: Uн - начала диапазона, Uк - конца диапазона. 7. При U > Uк за время t << T - времени прохождения всего интервала от Uн до Uк, прерывают операцию интегрирования, вводят начальное условие Uо = Uн. 8. При U < Uн на время t прерывают операцию интегрирования, вводят начальное условие Uо = Uк. 9. По истечении времени t продолжают операцию интегрирования. Достоинством этого способа является то, что сопряжение зависимости при бесконечном движении моделируемой разности фаз в сторону ее увеличения или в сторону ее уменьшения происходит автоматически. Недостатком его является сложность группы операций (от 5 до 9), обеспечивающих сопряжение периодов моделируемой зависимости. Кроме операции интегрирования требуются 2 сравнения и 4 переключения. Первой технической задачей, решаемой изобретением, является генерирование незатухающих гармонических колебаний со строго регламентируемым порядком изменения мгновенной фазы, либо только с нарастающим характером изменения фазы, либо только с убывающими. Второй технической задачей, решаемой предлагаемым изобретением, является упрощение совокупности операций по сопряжению колебаний при выходе мгновенной фазы за пределы главных значений. Первая и вторая поставленные задачи решаются тем, что в известном способе моделирования периодических зависимостей, включающем выбор диапазона преобразуемых напряжений и кусочно-линейную аппроксимацию одного периода моделируемой гармонической зависимости, диапазон преобразуемых напряжений образуют генерированием пилообразно убывающего колебания с резким скачком во время обратного хода, а управление знаком фазы генерируемых колебаний осуществляют инвертированием этого пилообразного колебания. Сопоставительный анализ заявленного изобретения с прототипом показывает, что способ отличается от известного следующими признаками. 1. В качестве диапазона входных напряжений выбирают пилообразно убывающее колебание. 2. Управление знаком приращения фазы осуществляют инвертированием пилообразно убывающего колебания. Таким образом, предлагаемый способ соответствует критерию изобретения "новизна". Заявленный способ генерирования колебаний обладает гораздо более широкой областью применения, чем прототип. Прототип применим только в узких условиях аналого-цифровых и аналоговых машин, обеспечивая машинное моделирование периодических характеристик фазовых детекторов. Предлагаемый способ применим во всей радиотехнике, т.к. открывает перспективу генерирования нового типа гармонических колебаний с заданным порядком изменения текущей фазы [4]. Проведем теперь анализ изобретательского уровня предложенного способа генерирования колебаний. Отличительные приемы предлагаемого способа каждый в отдельности в современной радиоизмерительной и вычислительной отраслях техники являются известными и широко распространенными. Так, генерирование периодических пилообразно убывающих колебаний, операция инвертирования каждые в отдельности не являются новыми и широко применяются в радио и вычислительной технике. Однако в сочетании с приемом тригонометрического преобразования диапазона входных напряжений в выходные напряжения, моделирующим один период гармонической зависимости, эти приемы обеспечивают генерирование гармонических колебаний с заданным порядком изменения фазы. Анализ многих технических решений на предмет выявления в них похожих свойств не выявил таких решений. Вышеприведенный анализ позволяет сделать вывод о соответствии предлагаемого способа критерию "изобретательский уровень". На фиг. 1 приведена кусочно-линейная аппроксимация одного периода тригонометрической функции (косинусоиды). На фиг. 2 показаны осциллограммы операций способа, на фиг. 3 дан пример технической реализации. Кусочно-линейная аппроксимация одного периода косинусоиды (фиг. 1) осуществляется типовыми приемами аналоговой вычислительной техники (см. [1] стр. 95). Диапазону входных напряжений U от Uн до Uк соответствуют значения ординат косинусоиды V в пределах главных значений от -KФ

Формула изобретения
Способ генерирования колебаний, включающий тригонометрическое преобразование диапазона входных напряжений в выходные напряжения, моделирующие один период гармонической зависимости, отличающийся тем, что в качестве диапазона входных напряжений выбирают пилообразно убывающее колебание с резким скачком во время обратного хода, а управление знаком фазы генерируемых колебаний осуществляют инвертированием его.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3