Формирователь потенциального двоичного кода многоотсчетного преобразователя угол — код

 

О П И С А Н И Е (zz) 43352I

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических

Республик (61) Зависимое о» авт. свидетельства (22) Заявлено 11.08.71 (21) 1689683/18-24 с присоединением заявки № (32) Приоритет

Опубликовано 25.06.74. Бюллетень № 23

Дата опубликования описания 14.01.75 (51) М, Кл. G 08с 9/00

Гасударственный комитет

Соввта Министров СССР а делам изобретений и открытий (53) УДК 681 325(088.8) Вп»Б

Л. В. Шульгин, И. E. Каган и В. Г, Айзикович»тг, (72) Авторы изобретения (71) Заявитель (54) ФОРМИРОВАТЕЛЬ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ДВОИЧНОГО КОДА

МНОГООТСЧЕТНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ УГОЛ вЂ” КОД

Изобретение относится к области автоматики и телемеханики.

Известен матричный формирователь кода, входящий в состав матричного преобразователя угол — код. Он электрически связан с первичным преобразователем и представляет собой диодную матрипу, причем каждый диод включается между соответствующей ламелью и выходной шиной разряда кода.

Однако такой преобразователь практически неприменим без дополнительной схемы, обеспечивающей устранение неоднозначности на переходах двоичных разрядов (методом двухтактного считывания, образования циклического кода и т. д.).

Целью изобретения является устранение неоднозначности считывания кода.

Структурная схема формирователя приведена на фиг. 1.

Предложенный формирователь содержит, например, формирователь 1 точного отсчета, формирователи 2 промежуточных отсчетов z» формирователь 3 грубого отсчета. Входы разрядов (входы формирователей) подключены к выходам считывающих элементов первичного преобразователя 4. Выходы формирователей подключены к кодирующей матрице (1 — 4n). Прямой и инверсный выходы старшего разряда каждого формирователя предыдущего отсчета подключены ко входам формирователя последующего отсчета.

Схема формирователя 1 точного отсчета показана на фиг. 2, схемы формирователей 2

5 и 3 — на фиг. 3.

Формирователи 2 и 3 выполнены в виде схемы И, а формирователь 1 — на схемах И и НЕ. Первые входы схем И подключены ко входам разрядов соответствующих формиро10 вателей, которые в свою очередь подключаются к считывающим элементам (СЭ) преобразователя угол — код.

Второй вход каждой схемы и формирователя 1 соединен через схему НЕ со входом пре15 дыдущего разряда формирователя, второй вход схемы И, подключенной ко входу первого разряда, соединен через схему НЕ со входом последнего разряда. Вторые входы схем И формирователей 2 и 3, подключенных ко вхо20 дам нечетных и четных разрядов формирователей (СЭ преобразователя угол — код), соединены с соответствующими входами формирователей.

В каскаде К! сигнал на выходе схемы И

25 любого СЭ, например i-того, появляется при условии наличия сигнала с»-того СЭ и отсутствия сигнала с (i — 1)-ного СЭ. В результате из исходной последовательности сигналов, в которой перекрываются фронты сигналов со

30 смежных СЭ, формируется новая последова433521 й

< 1 г ь

Ъ :з

Ю 4 г

С>

1 с кг

Фиг тельность, в которой каждому угловому положению вала соответствует только один сигнал, а между двумя последовательными сигналами нет разрыва. Дальнейшее формирование кода происходит по известному принципу в соответствии с диаграммой, показанной на фиг. 4.

Формирование разрядов кода в формирователях 2 и 3 по описанному принципу невозможно из-за большой длительности фронтов сигналов СЭ формирователей 2 и 3 первичного преобразователя. Поэтому сигналы формируются на схемах И со старшим или служебным разрядом предыдущего отсчета.

Таким образом, в любом формирователе образуются сигналы, положение фронтов которых целиком определяется положением фронтов сформированных сигналов точного отсчета, и следовательно, выходной код образуется в матричном шифраторе без ошибки неоднозначности на переходах двоичных разрядов.

Предмет изобретения

Формирователь потенциального двоичного кода многоотсчетного преобразователя угол— код, содержащий формирователи точного, промежуточных и грубого отсчетов, входы разрядов которых подключены к выходам соответствующих считывающих элементов многоотсчетного преобразователя угол — код, выходы

5 разрядов — к соответствующим входам кодирующей матрицы, прямой и инверсный выход старшего разряда каждого формирователя предыдущего отсчета подключены ко входам формирователя последующего отсчета, о т л и10 ч а ю шийся тем, что, с целью устранения неоднозначности считывания кода, каждый разряд формирователей грубого и промежуточных отсчетов выполнен на схемах И, а формирователя точного отсчета — на схе15 мах И и НЕ, причем первые входы схем И подключены ко входам разрядов соответствующих формирователей, второй вход каждой схемы И формирователя точного отсчета соединен через схему НЕ со входом предыду20 щего разряда, второй вход схемы И, подключенной ко входу первого разряда, соединен через схему НЕ со входом последнего разряда, вторые входы схем И формирователей грубого и промежуточных отсчетов, подклю25 ченных ко входам нечетных и четных разрядов формирователей, соединены с соответствующими входами формирователей.

433521! раз

Фиг 4

Составитель Н, Назаркина

Техред В. Рыбакова

Корректор Т. Гревцова

Редактор Е, Кравцова

Типография. Ilp. Сапунова, 2

Заказ 3581/22 Изд. № 1893 Тираж 651 Подписное

Ц1-!ИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

Москва, К-35, Раушская наб., д. 4, 5

Формирователь потенциального двоичного кода многоотсчетного преобразователя угол — код Формирователь потенциального двоичного кода многоотсчетного преобразователя угол — код Формирователь потенциального двоичного кода многоотсчетного преобразователя угол — код Формирователь потенциального двоичного кода многоотсчетного преобразователя угол — код 

 

Похожие патенты:

Устройство для измерения угловы|с перемещенийff - l21изобретен-не относится к области нифро- •вого электропривода и дискретной автоматики.известны устройства для изд1ерения угловых .перемещений, содержащие диск с равномерно расположенными по окружности отверстиями, неподвижные считывающие элементы и логическую схему, подключенную к реверсивному счетчику импульсов.предложенное устройство отличается от известно.то тем, что в herq введены сумматор и инвертор, причем выходы считывающих элементов подключены ко входам сумматора, а выход одного считьгвающего элемента подключен к логической схеме через инвертор, выходы сум,матор,а и другого сч.итывающего элемента подключены к выходам младщих разрядов выходного - кода устройства.это повыщает то'чность работы устройства.на фиг. 1 изобрал<ена схема предлагаемого устройства; на фиг. 2 ириведена диаграмма, поясняющая его работу.устройство содержит диск / с отверстиями и считывающие элемеиты 2 и 3, .причем щирина отверстия h равна расстоянию между смежнымн отверстиями, а расстояние междусчитывающими элементами равно -„ -ь 2 hn, •где я — целое число (на фиг. 1 принято1015202.т30/7 = 0). выход считывающего элемента 3 поцключен к инвертору 4, выход которого подсоединен к разрсщающему вход\' логи'ческой схемы 5. выход считывающего элемента 2 подключен ко второму входу логической схемы 5, выход[>&[ которой подключе! 1ы к соответствующн.м входам двухка-ыльного реверсивного двоичного счетчика 6. вьлходы обоих считывающих элементов '2 и 3 подключены ко входам ;сум'матора 7 по модулю «2». 1'] ог11чес1;ая схема 5, в свою очередь, состоит из инвертора 8, ждущих .мультивибраторов 9, 10 и схем совпадения 11, 'г2.в .предлагаемо.м устройстве выход сум.матора 7 рассматривается как младиип"! разряд двоичного кода углового перемещения, выход считывающего элемента 2 — как второй разряд, а выходы счетчика 6 — как последующие старщ.ие разряды указанного кода. это увеличение разрядности кода углового перемещения на два младщнх двоичных разряда нриводит к повынюиию точности нзмерен'ня в четыре раза.прн вращении диска / на выходах элементов 2 и 3 чередуются .потенциалы высокого и низкого уровня (см. фиг. 2), причем низкий уровеиь, соответств\'ющий расположению отверстия против считывающего элемента, принят за единицу, а высокий уровень напряжения, соответствующий промежутку между от- // 432565

Изобретение относится к аналого-цифровым преобразователям (АЦП) и измерительной технике и может применятся при измерениях в машиностроении
Наверх