Цифровой полигональный аппроксиматор
< >940123
Сете« Сееетеиик
Сециапиетичееиив
Реепубдии
Оп ИСАНИЕ
ИЗОБРЕТЕН ИЯ
К ASTOPCNOMY CBHQKTEJlbCTBV (Bl ) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 06.08,80 (21) 2971279/18-24 с присоединением заявки _#_t (23 ) П рио ритет
Опубликовано 30.06.82. бюллетень № 24
Дата опубликования описания 30.06.82
{5l)M. Кл.
506 F 15/353 ф«ударетеи«ы6 кем«тет
CCCP ае ав«ем «зебр«те««й
«етераей,(53) УДК 681.3 (088.8) (72) Автор изобретения
В. Э. Штейнберг (Vt) Заявитель (54) ЦИФРОВОЙ ПОЛИГОНАЛЬНЫЙ АППРОКСИМАТОР
Изобретение относится к вычислительной технике„а именно к устройствам для функционального преобразования единичных кодов, и может найти применение в устройствах вычислительной техники, 5 в цифровых системах управления, в конт рольно-измерительной технике и т. и.
Известно устройство, предназначенное для функционального преобразования единичных кодов с равномерным квантованием1о по аргументу (11
Недостатком данного устройства является, ограниченная точн сть при аппроксимации функций с большой крутизной.
Наиболее близким по технической сущ- 15 нос-.и к предлагаемому является аппроксиматор, предназначенный для функциональ ного преобразования единичных кодов, основанный на хусочно-линейной аппроксимации и табличном задании функций и 2о содержащий цифровой управляемый дели тель, совмещенный с делителем длины участка аппроксимации, счетчик участков, блок памяти j 2).
Недостатком известного устройства является ограниченный диапазон угловых коэффициентов (не более 1) н избыточные схемные затраты, что ограничивает класс решаемых задач и надежность устройства.
Е1ель изобретения - расширение класса реюаемых задач за счет возможности
I масштабирования угловых коэффициентов,.
Поставленная цель достигается тем, что в цифровой полигональный аппроксиматор, содержащий блок памяти, дешифратор, первую группу элементов И, первый элемент ИЛИ, счетчик аргумента и счетчик результата, причем выходы счетчика аргу мента соединены с информационными входами элементов И первой группы, выходы которых соединены с входами первого элемента ИЛИ, дополнительно введены сумматор, вторая группа элементов И и второй элемент ИЛИ, управляющие и информационные входы и выходы элементов И второй группы соединены соответственно с управляющим входом аппроксиматора, 73 4
=.< n
I что х =х М/2 код х равен после ряда, преобраз ова ний
Х =Х х-Х Й !2"
Xbg, 1и +и х при этом единица фиксируется перед старшим разрядом числа kg . Далее единичный, код х умножается на составляк щую, /Я. с помощью элементов И 4, и в результате чего угловой коэффициент равен
3 9401 выходами счетчика аргумента и входами второго элемента ИЛИ, выход которого соединен с первым счетным входом сумматора, второй счетный вход которого соединен с входом аргумента аппроксвматора, управляющие входы и выход сумматора соединены соответственно с выходами, управления режимом аппроксиматора и входом счетчика аргумента, выходы задания коэффициента блока памяти соединены с >0 управляющими входами элементов И пепвой группы, выход первого элемента ИЛИ соединен с входом счетчика результата, выход которого соединен с выходом ап"
IIpoKcHMBTopB> выход старших разрядов 15 счетчика результата через дешифратор соединен с адресным входом блока памяти.
Ч 2
B случае К y> 1 сумматор 1 cHnm
И лом по входу 11 устанавливается в р жим сложения тогда единичный код х на выходе сумматора 1 равен
Х =Хвх+х и (2", Хв 2.
1- и
2На чертеже представлена блок-схема 20 аппроксиматора.
Аппроксиматор содержит сумматор 1, счетчик 2 аргумента, группы элементов
И 3 и 4, счетчик 5 результата, дешифратор 6, блок 7 памяти, вход 8, выход 9,.>> входы 10 и 11 управления сумматором 1, элементы ИЛИ 12 и 13.
Аппроксиматор работает следующим образом.
Далее единичный код Х умножается на составляющую К /2", в результате
1 и чего угловой коэффициент равен K>=P jg>(.
Подключение входов дешифратора 6 к выходам счетчика 5 результата осуществляется таким образом, что коэффициент пересчета предыдуших разрядов численно равен величине участка йу аппроксимации.
Таким образам, предлагаемый аппрок— симатор в отличие от известного позволяет реализовать воспроизведение функций с дробными угловыми коэффициентами, заданными отношением кодов, что позволяет масштабировать угловые коэффициентыы с требуемой дискретностью, а также требует меньших схемных затрат, что повышает его надежность.
Формула изобретения цифровой полигональный аппроксиматор, содержащий блок памяти, дешифратор, первую группу элементов И, первый элемент
ИЛИ, счетчик аргумента и счетчик результата, причем выходы счетчика аргумента соединены с информационными входами элементов И первой группы, выходы ко.торых соединены с входами первого элемента ИЛИ,о т л и ч а ю ш и и с я тем, что, с целью расширения класса решаемых задач за счет возможности масштабирования .;угловых коэффициентов,. в него ввеВходной единичный код Х поступает на вход 8 и далее - на вход сумматора I, с выхода которого подается на вход счетчика 2. С выходов отдельных разрядов счетчика 2 аргумента двоична-взвешенные составляющие входного единичного кода поступают на информационные входы групп элементов И 3 и 4. Выходной единичный код поступает с выхода элемен40 та ИЛИ 13 на вход счетчика 5 результата, с выходов старших разрядов которого сигналы подаются на вход дешифратора 6, благодаря чему осуществляется выборка кодов угловых коэффициентов из блока 7.
При этом апцроксиматор может аппрокси45 мировать заданную функцию с дробными угловыми коэффициентами К -1 и К7/1.
В первом случае сумматор 1 сигналом управления по входу 10 устанавливается 50 в режим вычитания и реализуется угловой "
l коэффициент Ку - N / Я, где состав ляюшая N / > задается на управляюших
2. входах элементов И 4,а составляющая
2"/ M - на управляюших входах элемен тов И 3. Действительно, единичный код на вы ходе сумматора 1 равен х =х N2", где х - единичный код на выходе ereMeHToa И 3. С учетом того, 5 . 940173 6 дены сумматор, вторая группа элементов ментов И первой группы, выход первово, И s второй элемент ИЛИ, управляюшне и элемента ИЛИ соединен с входом счетчи«, информационные входы и выходы элемен- ка результата, выход которого соединен тов И второй группы соединены соотвеч с выходом аппроксиматора, выход старших ственно с управляющим входом аппрокси- у разрядов счетчика результата через дематора, выходами счетчика аргумента и шифратор соединен с адресным входам входами .второго элемента ИЛИ, выход блока памяти. которого соединен с первым счетным входом сумматора, второй счетный вход ко Источники информации, торого соединен с входом аргумента ап- >о принятые во внимание при экспертизе проксиматора, у равлакицие входы и выход 1. Авторское свидетельство СССР сумматора соединены соответственно с > 451989, кл. 806 F 1/02, 1973. õî управления режимом апнрокси- 2. Враго Е.Н. Методы и устройства матора и входом счетчика аргумента, вы- цифрового преобразования информации. ходы задания коэффициента блока памяти 1 М., "Недра", 1976, с. 58, рис. 25 соединены с упращипсакими входами эле- (щютотип).
Составитель А. Зорин
Редактор В. Пилипенко Техред И. Гергель Корректор В. Синицкая
Заказ 4669/71 Тираж 731 Подписное
ВНИИПИ Грсударственного комитета СССР по делам изобретений и открытий
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5
Филиал ППП, Патент, г. Ужгород, ул. Проектная, 4


