Генератор тестов
Похожие патенты | МПК / Метки | Текст | Заявка | Код ссылки
Номер патента: 1522213
Авторы: Гандельсман, Григоренко, Михайлов
Текст
СОЮЗ СОВЕТСКИХСОЦИАЛИСТИЧЕСКИХРЕСПУБЛИК ЯО 1 213 А 1 а 14606 Р 1иь ьуд 3 1411 я.й.:1.л 11 мйЛЕ 1 БР Г ТЕН Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ ил е ГОСУДАРСТ 8 ЕННЫЙ КОМИТЕТПО ИЗОВРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИПРИ ГКНТ СССР ПИСАНИЕ ИЗО(56) Егоров Е.А. и др. Программируемый генератор колебаний специальной формы. - Приборы и техника эксперимента, 1983, Нф 1, с. 211-212.Беляков С.А. идр,Функциональный генератор низкочастотного диапазона,- Приборы. и техника эксперимента, 1985, В 2, с. 142-145.(57) Изобретение относится к геофизическому приборостроению и предназначено для проверки сейсморазведочных (электроразведочных) станций. Цель изобретения - расширение функциональных возможностей за счет обеспечениявозможности генерации тестов в видеимитационной последовательности, моделирующей колебательные процессы почвы. Генератор содержит счетчики адреса 1,5, блоки памяти 2,6, накапливающий сумматор 7, ЦАП 3, блок синхронизации 4, элемейт ИЛИ 8, Применение генератора позволяет моделироватьразличные законы следования импульсоввозбуждения при создании источниковвозбуждения кодоккпульсных сигналов(моделирование, осуществляемое с реальной регистрирующей аппаратуройрезко сокращает дорогостоящие полевые испытания); активизировать различные алгоритмы обработки кодоимпульсного сигнала при разработкесейсморазведочных (электроразведочных) станций; комплексно проверятьфункционирование сейсморазведочных(электроразведочных) станций без источников возбуждения сигнала, т.е.со значительно меньшими затратами.1522213 Жф 8 И 6 Ф ставитель А.Сиротскхред Л. СердюковаРедактор А.Д орректор Л,Пат Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 10 3 ак а з б 964 /46 Тираж 668НИИПИ Государственного комитета по изо113035, Москва, Ж, Р Подписноетениям и открытиям при ГКНТ ССская наб., д. 4/5Изобретение относится к геофизическому приборостроению и предназначено для проверки аппаратуры, работаю" щей с сигналами возбуждения в нице импульсных последовательностей. для которых характерно, что интервал между двумя соседними импульсами возбуждения меньше, чем реакция среды наодиночный импульс возбуждения.Проверка аппаратуры заключается в подачена вход проверяемой аппаратуры тестового сигнала, имитирующего реакцию среды на произвольную последователь, ность импульсов возбуждения.Цель изобретения - расширение функциональных возможностей за счет обеспечения возможности генерации тестов в виде имитационной последова,тельности, моделирующей колебательные процессы почвы. В генераторе в каждом интервале квантования в ЦАП передается сумма нескольких значений, считанных по разным адресам ППЗУ.Это полностью соответствует суммирующим свойствам реальной среды, которая формирует свою реакцию на несколько импульсов возбуждения, интервалы между которыми меньше времени наблюдения Т. В устройстве можно получить новое качество - возможность генерировать реакцию среды на кодзи п 1,;льс" ный сигнал неограниченной длитеп:,.ности и использовать произвольную пс":,.е- довательность импульсов возбуждения,На фиг,1 изображена схема, поясняющая принцип формирования реакции сре, ды на кодоимпульсный сигнал возбужде:ния, на фиг. 1 а изображен единичный импульс возбуждения и реакция среды на это возбуждение, состоящая из двух отражений за время наблюдения сигнала Т,; на фиг. 16 изображена последовательность импульсов возбуждения (5 импульсов) с произнольным законом следования и реакция среды на каждый импульс в отдельности", на фиг.2 - структурная схема генератора; на фиг. 3 - функциональная схема блока синхронизации на фиг. 4 - результирующий сигнал представляющий собой сумму в данном случае пяти сдвинутых друг относительно друга- реакций средь", на единичный импульс; на фиг. 5 - импульсная реакция среды; на фиг, б - принцип образования импульсной реакции среды; на Фиг.7 результирующая диаграмма. показынаю 10 15 2 О щая превращение механических колебаний в электрический ток,Генератор (фиг.2) содержит второй счетчик адреса 1, второй блок памяти (ППЗУ)2, цифроаналоговый преобразователь 3,(ЦАП), блок синхронизации 4, первый счетчик адреса 5, первый блок памяти (ОЗУ) б,накапливающий сумматор 7, элемент ИЛИ Я, Блок синхронизации (фиг.4) содержит 3 основных части, Первая часть содержит тактовый генератор 9 и делитель 10 частоты, Вторая часть служит для установки генератора в начальное состояние (или первоначальной записи нулей в блок б) и состоит из триггера 11, триггера 12, элемента 13 ИЛИ, регистра 14 сдвига и элемента И 15 проверки условия. Третья часть блока 4 слу-жит для выработки основных управляющих сигналов при работе устройстваи состоит из триггеров 16,17 регистра сдвига 18, элемента ИЛИ 19, элемента И 2 О триггера 21, элемента И 22, элемента ИЛИ 23 регистра сднига 24, элемента ИЛИ 25, элемента";. 2 бтриггеров 27.28, формирователяимпульсов 29 элемента ИЛИ 30, эле"мента И 31, элемента ИЛИ 32, элементон И 33, 34,35, резисторов 36,37,переключателя 38, Блок служит дляранения реакции среды на .единичныйимпульс возбуждения, несколько счетчиков адреса (в данном случае их 55пятЫ, накапливающий сумматор, чтобыскладывать в каждом интервале квантования несколько сдвинутых реакцийна одиночнь 1 й импульс, ЦАП для преобразования сигнала в аналоговую форму и блок синхронизации для синхронизации работы устройства. Технически совокупность счетчиков реализована в виде одного счетчика с параллельным занесением и ОЗУ 6 небольшо го обьема. Инкремент происходит всчетчике, а хранение значений - вОЗУ. В течение интервала квантованияячеики ОЗУ последовательно считываются в счетчик для проведения инкремента и считывания по их содержимомуинформации из ППЗУрДпя упрощения рассмотрим работугенератора в частном случае, когда 55за время наблюдения Тн приходиттолько один импульс возбуждения,Этотимпульс фиксируется в блоке 4 навремя, равное интервалу квантования,с помощью триггера 28.а) выдается импульс записи в накапливающий сумматор 7 из блока 4 (на вход разрешения). Это значит,что по адресу, записанному в счетчике 1, считываетсяиз блока 2 первая точка импульсной реакции среды;б) выдается импульс из блока 4 на инкремент счетчика 1 адреса (для дальнейшего перехода к следующей 50 55 5 152221На вход 0-триггера 28 импульсы возбуждения поступают случайным образом (это зависит от вида последовательности импульсов возбуждения, которую иногда называют кодоимпульсной после 5 довательностью). На вход С этого триггера поступает тактовая частота. Кроме того, на вход Б этого триггера в каждой интервале квантования подается импульс "Сброс". Триггер 28 служит для фиксации импульса возбуждения на период интервала квантования. Если в каком-то интервале квантования импульс возбуждения бып, триггер 28 установится в "1", а в конце интервала квантования импульсом по В входу сброса будет сброшен. В каждом интервале квантования происходит последовательный просмотр всех ячеек блока 6 путем их считывания в счетчик 1 адреса блока 2 и влияние на блок 4 его старшим маркерным разрядом, Предварительно во все ячейки б были записаны нули. Рассмотрим интервал квантования, в котором к его началу триггер 28 блока 4 зафиксировап импульс возбуждения. В начале каждого интервала квантования обнуляется накапливающий сумматор 7 путем подачи на вход сброса импульса из блока 4, Начинается процесс последовательного просмотра ячеек блока б в счетчике 1 адреса блока 2. В этот счетчик считывается первая ячейка блока 6. Старший разряд счетчика 1 адреса блока 2 поступает в блок 4. Происходит проверка на наличие в маркерном разряде "1", Ее там нет, Но так как триггер 28 зафиксировал импульс возбуждения (находится в "единице"), эта "1" через элемент ИЛИ 8 записывается в старший (маркерный) разряд счетчика 1 адреса блока 2,После этого блок 4 вторично анализирует наличие "1". в маркерном разряде . счетчика 1 адреса блока 2, Теперь она там есть, Значит выполняются следующие действия; 3 6ячейке блока 2 в следующем интервале квантования); .в) выдается импульс из блока 4 на блок б (на вход чтение/зались), по которому увеличенное содержимое счетчика 1 записывается в блок 6.Этим же импульсом сбрасывается триггер 28. Далее в этом интервале квантования из блока б последовательно считываются в счетчик 1 остальные ячейки.Они аналогично проверяются на наличие "1" в маркерном разряде первый раз, а потом в их маркерный разряд записывается содержимое триггера 28.Но он уже обнулен. Поэтому и вторичный .анализ не обнаружит там "1", Следовательно, по данным ячейкам (или по значению счетчика 1 адреса блока 2,поскольку они проверяются в нем) не будет в данном интервапе квантования считываться информация из блока 2 в накапливающий сумматор 7. Значит, в данном интервале квантования содержимое накапливающего сумматора 7 не изменится после того, как в него быпо записано значение первого отсчета импульсной реакции среды.В конце рассматриваемого интервала квантования содержимое накапливающего сумматора 7 перепишется в ЦАП 3 для преобразования в аналоговый сигналеВ начале следующего интервала квантования накапливающий сумматор 7 обнуляется. Во время просмотра ячеек блока 6 (в счетчике 1 адреса) одна из ячеек будет промаркирована, а остальные - нулевые. Попадание маркированной ячейки в счетчик 1 адреса блока 2 ведет к считыванию из него в накапливающий сумматор 7 второй точки ипульсной реакции среды. Затем счетчику 1 дается из блока 4 инкремент (по входу +1),и затем его увеличенное содержимое записывается в блок б, Просмотр остальных ячеек ничего не добавляет к содержимому накапливающего сумматора 7 и в конце этого интервала квантования содержимое сумматора 7 переписывается в ЦАП 3, Там образуется аналоговый сигнал, соответствующий второй точке импульсной реакции среды.Третий интервал квантования также начинается со сброса сумматора 7 (сигналом на Н вход сброса от блока 4), Начинается новый цикл просмотра ячеек блока 6, Когда в счетчик 1о 080 081 082 083 084 085 086 087 088 ооо 005 010 008 002 -002 -008 -004 -001 ООО ойдо 300 301 302 303 304 305 306 307 ооо ООЗ 008 006 000 -001 "006 -002 000 ооо 511 оОО 000 адреса попадает маркированная ячейка, то по ее содержимому считываются из блока 2 в сумматор 7 третья точка импульсной реакции среды, Затем счетчи" ку дается инкремент и его увеличенное содержимое записывается в блок 6. Просмотр остальных "нулевых" ячеек ничего не добавляет к содержимому накапливающего сумматора 7. В конце 10 этого интервала квантования содержимое сумматора 7 переписывается в ЦАП 3 и на выходе его получается аналоговый сигнал, соответствующий третьей импульсной реакции среды.В каждом следующем интервале квантования опять же последовательнопросматриваются все ячейки блока 6, Но маркированная имеется только одна, Она увеличивается от интервала к ин тервалу. По ее содержимому в каждом интервале квантования считывается внакапливающий сумматор 7 ячейка блока 2. Остальные ячейки блока 6 не изменяют содержимого накапливающего 25 . сумматора 7 в интервале квантования. Таким образом, на выходе ЦАП 3 поточечно (поинтервально) формируется реакция среды на одиночное возбуждение.В блоке 2 записана импульсная реакция среды, в данном случае состоящая из 2 отражений (среда с двумя границами) (см.йиг.5)Адрес (дес.) Код (дес)000 000001 ООО Несмотря на то, что реакция среды на единичное возбуждение записанав блок 2 и не изменяется, общая реакция среды на импульсную последовательность Формируется в каждом интервале квантования и равна сумме нескольких сдвинутых друг от друга реакций среды на единичное возбуждение.В рассмотренном случае маркированная ячейка, постепенно увеличиваясь,достигнет,значения 11111 (старш,разряд, младш.разряд). Добавление в нее еще одной единицы при очередном цикле просмотра переведет ее в сос-. тояние 00 00 (стар.разр. млад, разряд), Таким образом, ячейка станет "неактивной", т.е, такой, как остальные ячейки блока 6. Теперь в каждом интервале квантования будут просматриваться всей ячейки нулевые Операции считывания из блока 2 в накапливающий сумматор 7 не будет. Не будет даваться приращение счетчику 1.Поскольку на выходе сумматора 7 будет ноль, то и на выходе ЦАП 3 будет нуль. Следовательно, Формирование реакции среды на одиночный импульс возбуждения закончено, Если ка вход блока 4 придет еще один импульс возбуждения, описанная процедура повторитсяснова. Если на вход блока 4 придут несколько импульсов возбуждения эа время, меньшее, чем Тн, то промаркированными окажутся несколько ячеек блока 6 и в каждом интервале квантования в накапливающий сумматор 7 будет считываться ке одна ячейка блока 2, а несколько, т,е. будет Формироваться реакция среды не на одиночный импульс, а на импульсную последовательность.В геофизических исследованиях (в частности в сейсморазведке) широко используются принципы локации. В изучаемую среду излучают импульсный сигнал и Фиксируют реакцию среды на импульс. На фиг.5 поясняется принцип образования ипульсной реакции среды. АВ-дневная поверхность, СЭ-граница между слоями 1 и 2, отличающимися плотностями, а, следовательно, и скоростями распространения упругих волн. ЕР - граница между слоями 2 и З,также отличающимися плотностями.Произведем в точке К на дневной поверхности возбуждение сейсмосигнала, например удар. Упругая волна,отразившись от границы СД,возвращает10 1522213 10 15 20 25 ся к дневной поверхности в точку М.В этой точке установлен сейсмоприемник, который превращает механическиеколебания в электрический ток. Это иесть первый отраженный импульс. Черезнекоторое время волна достигнет границы ЕУ и, отразившись от нее, придет в точку М дневной поверхности.Так образуется второй импульс на сейсмограмме.Кроме полезного сигнала на сейсмоприемник попадает много "шумовых колебаний", которые образуются, например, от действия ветра, проходящеготранспорта и т.п. Образуется шумовойфон, который в реальных условиях поамплитуде превосходит полезные отражения. Для увеличения соотношения сигнал/шум в сейсмостанциях применяют накопление. При этом многократно возбуждают сигнал, а принятые реализации синхронно (вертикально) накапливают. Если интервалы между возбуждениями сигнала больше времени наб-, людения Т то такое накопление называется синхронным. Если интервалы между возбуждениями меньше времени наблюдения Т, то требуется более сложный алгоритм работы сейсмостанции, Этот алгоритм представляет со-. бой разновидность корреляционной обработки, при которой один из сигналов представляет собой последовательность коротких импульсов, Станция становит- З ся довольно сложной, Комплексная проверка ее мажет заключаться или в работе с настоящим сейсмоистачником в изученном месте, где известна положение отражающих границ, или в подаче 40 на вход сейсмостанции сигнала,имитирующего реакцию среды на импульсную последовательность возбуждения, а на выходе станции должна быть точно (с допустимой погрешностью) восстановлена импульсная сейсмограмма, т.е. получена сейсмограмма, эквивалентная реакция среды на единичный импульс.Второй метод проверки станции гораздо экономичнее. Для этого и создангенератор Отметим, что генератор выполняет некоторые операции и безимпульсов возбуждения. Это связанос самой сутью генератора, в которомв каждом интервале квантования прас матриваются все ячейки блока 6,Однако, без, импульса возбуждения выполняются только операции по просмотру ячеек, связанные с увеличением счетчика адреса 5, параллельной записьюинформации из блока 6 в счетчик адреса 1, проверке счетчика адреса 5на конечное значение, перезапись изнакапливающего сумматора 7 в ЦАП 3(переписываются нули, так как в каждом интервале квантования накапливающий сумматор 7 обнуляется),Описание работы генератора начнем с момента, когда содержимое всех ячеек блока 6 равно нулю и содержимое счетчика 5 адреса равно нулю, В начале каждого интервала квантования из блока 4 в накапливающий сумматор 7 подается импульс сброса. Сумматор 7 обнуляется.Далее из блока 4 на счетчик 5 адреса (вход +1) подается импульс, который переводит счетчик 5 из "0". в О..01 (млад. разряд). Затем из блока 4 на счетчик 1 адреса (вход параллельной записи У) выдается импульс, которым в этот счетчик записывается содержимое ячейки блока б с адресом 001. Старший разряд счетчика 1 адреса поступает в блок 4 синхронизации. Если в нем нет единицы, блок 4 проверяет был ли в данном интервале квантования импульс возбуждения. Допустим, в этом интервале квантования импульса возбуждения не было, Тогда блок 4 синхронизации вновь выдает импульс на вход +1 счетчика 5 адреса. Счетчик 5 переходит к следующему значению, т.е. устанав- . ливает адрес второй ячейки блока 6. Из нее снова считывается значение в счетчик 1 адреса. Вновь проверяется наличие "1" в старшем разряде. При ее отсутствии блок 4 снова выдает импульс на счетчик 5 адреса. Таким образом, в каждом интервале квантования происходит последовательный просмотр всех ячеек блока 6 ипи к адресным входам блока 2 последовательно подключаются несколько счетчиков адреса. Если в каком-нибудь интервале квантования в процессе просмотра ячеек блока 6 поступил импульс возбуждения, то . в счетчике 1 адреса в старший разряд из блока 4 через элемент ИЛИ 8 записывается "1", Наличие "1" в старшем разряде разрешает следующие действия:- запись в накапливающий сумматор 7 значения числа из ячейки ППЗУ 2 по адресу, записанному в счетчике 1 адреса и соответственно находящемуся на адресных шинах блока 2;1522213 1 О- инкремент этого значения счетчика 1 адреса путем подачи импульса из блока 4 на вход "+" этого счетчика; 5- запись нового значения счетчикаадреса, которое присутствует на П-входах блока 6, в блок 6 путем подачи импульса из блока 4 на вход чтения/записи блока 6;- во время обращения к последней ячейке блока 6 блок 4 выдает на вход Ч ЦАП 3 сигнал разрешения записи,которым информация, накопленная в сумматоре 7 в данном интервале квантова ния, записьвается в ЦАП 3 для преобразования ее в аналоговую форму.Далее при работе генератора в каждом интервале квантования, как толь,ко ячейка блока 6 со старшим разря-. 2 О дом равным "1" оказывается в счетчике 1 адреса, ей дается инкремент, - разрешается считывание из блока 2 по имеющемуся в ней содержимому в накапливающий сумматор 7, а затем 25 . она записьвается в блок 6.При дальнейшей работе, когда приходит еще один импульс возбуждения, маркируется путем записи "1" в старший разряд еще одна из ранее нуле Овых ячеек блока 6. В последующих интервалах квантования содержимое двухячеек блока 2 будет складываться внакапливающем сумматоре 7.35Наконец может настать такой момент, когда все ячейки блока 6 будутпромаркированы. Это соответствуетрассмотренному выше случаю наличия 5импульсов возбуждения и сложению 5сдвинутых реакции среды в каждом ин Отервале, квантования. Роль счетчиков1 адреса с разным содержанием играютячейки блока 6, Когда содержимоесчетчика 1 адреса достигает крайнегозначения 11 ст.разряд, мл,разряд), то добавление в него еще одной"1" переводит его в состояние О ст. разр.)О (мл.разр,) или как бы гасит эту ячейку блока 6, Эта .ячейкаможет быть снова промаркирована в каком-нибудь интервале квантования,50 в котором придет импульс возбуждения.Допустим, в последовательности импульсов возбуждения было всего 5 импульсов. Тогда через некоторое время55 первая промаркированная ячейка достигнет максимального значения 11, перейдет в состояние 00 и "выключится из игры". Значит, теперь в каж 12дом интервале квантования в накапливающий сумматор 7 будут считываться не 5, а 4 значения, и из них будет образовываться аналоговый сигнал. Затем еще одна ячейка выключится, и суммарный сигнал будет состоять из 3 значений. Наконец выключатся 4 ячейки, и реакция среды будет определяться только одним значением. Затем выключится и оно, и на выходе ЦАП 3 будет ноль.Блок 4 синхронизации (фиг.4) построен по принципу регистра сдвига, в котором сдвигается одна единица "бе 11гущая единица). Верхний регистр,состоящий иэ триггеров 11,12 регистра 14, элемента 13 ИЛИ и элемента 15 проверки условия, служит для организации вспомогательного цикла записи нулей в ячейки блока 6, Это делается один раз перед началом работы устройства после включения питания путем нажатия переключателя 38,Триггер 11 служит для устранения дребезга контактов переключателя. Триггер 2 служит для ввода "1" в регистр сдвига. На его В-входе присутствует постоянная 1 . При поступлении перепаЮ 1 1дана С-вход триггер 12 устанавливается в "1", Через элемент ИЛИ 13 ц м1 поступает на Р вход регистра 14 первым же импульсом тактовой частоты, поступающей на С - вход регистра 14,1 1эта 1 записывается в регистр и попадает на выход Я,. Отсюда поступает на вход сброса триггера 12,сбрасьвая его в "О". С этого же выхода Я, "1" поступает на вход сброса счетчика 1 адреса, вызывая его обнуление, Следующим импульсом тактовой частоты "1" с выхода Ц, переписьвает" ся на выход Я. Через элемент 32 ИЛИ эта "1" поступает на вход чтение/запись блока 6, вызывая. его переход в режим "Запись", и запись содержимого счетчика 1 адреса обнуленного) в ячейку блока 6. Следующим импульсом тактовой частоты "1" оказывается на выходе Ц. При этом через элемент 30 ИЛИ "1" поступает на "+1" счетчика 5 адреса, вызьвая его инкремент, В этом же периоде тактовой частоты на элементе 15 проверяется условие окончания этого цикла, , Если счетчик 5 адреса не набрал конечного числа (не все ячейки блока 6 обнулены), на верхнем входе элемента 15 разрешающий потенциал и следующим импульсомтактовой частоты "1" с выхода ч,з регистра 14 через элемент 13 ИЛИ запишется на выход ч, Если счетчик 5 адреса набрал конечное число (обнуле 5 ны все ячейки блока 6), то на верхнем входе элемента 15 запрещающий потенциал. Кольцо, образованное элементом 15, разорвано, и следующий импульс тактовой частоты не запишет "1" в регистр 14. Она как бы "выпадает" из кольца. На этом вспомогательный цикл записи нулей в блок 6 закан-. чивается.Основной цикл работы реализуется аналогично, Цикл начинается подачей перепада Х на вход синхронизации триггера 16. Он служит для ввода "1" в регистр сдвига, Первым импульсом тактовой частоты, поступающим на С- вход триггера 17, эта "1" записывается в триггер 17 и попадает на его вы.ход. Отсюда "1" поступает на вход сброса триггера 16, сбрасывая его в "0". С этого же выходапоступает 25 на вход сброса накапливающего сумматора, вызывая его обнуление. Следующим импульсом тактовой частоты "1" с выхода триггера 17 через элемент ИЛИ 19 переписывается на выход Ц, регистра 18. Через элемент ИПИ 30 эта "1" поступает на вход "+1" счетчика 5 адреса, вызывая его инкремент. В следующем периоде тактовой частоты "1" переписывается на выход Я реги 35 стра 18, При этом выполняется операция параллельной записи в счетчик 1 адреса, а также на элементе И 20 про. веряется, равен ли единице старший (маркерный) разряд этого счетчика. Если разряд не равен единице, активен элемент И 20, и следующим импульсом тактовой частоты "1" попадает в триггер 21, В этом такте может быть выполнена операция записи в старший разряд счетчика 1 адреса и единицы при условии, что триггер 28 зафиксировал импульс возбуждения. Если триггер 28 ке заАиксировал импульс возбуждения (например, его не было в рассматриваемом интервале квантования) указанная операция не выполняется, В любом случае в рассматриваемом периоде тактовой частоты вновь проверяется условие, равен ли "1" старший (маркерный) разряд счетчика 1 адреса, Если теперь ок равен "1", то активен элемент И 34 и через элемент И 34 и через элемент 23 ИЛИ "1" следующим импульсом тактовой частотызапишется на выход Я регистра 24. При этом выполкится операция записи в накапливающий сумматор 7. Следующим импульсом тактовой частоты "1" переписывается на выход Я э регистра24. При этом выполняется операция иккремекта счетчика 1 адреса. Следующим импульсом тактовой частоты "единица" перепишется ка выход Я Э регистра 24. При этом через элемент ИЛИ 32 выполнится операция записи в блок 6,через элемент ИЛИ 25 будет проверяться условие окончания счета счетчикомадреса 5 (просмотрены ли все ячейки блока 6). Если просмотр ке окончен, активен элемент 26 и попадает в "кольцо" через элемент ИЛИ 9; Если же просмотр окончен, активен элемент И 35 и следующим импульсом тактовой частоты "1" записывается в триггер 27, В этом триггере она вызывает операцию записи в ЦАП 3 и сброса счетчика 5 адреса. Следующим импульсом. тактовой частоты эта "1" "выпадает" из регистра. Управляющий цикл в данном интервале квантования окончен, Следующий цикл начнется с приходом нового перепада на входС-триггера 16. Для правильной работысхемы необходимо, чтобы частота квантования была много меньше тактовой частоты, т.е. за интервал квантования должен успеть выполниться весьуправляющий цикл. В предлагаемом устройстве максимальная частота квантования 2 кГц, тактовая частота1000 кГц.Применение генератора позволяет моделировать различные законы следования импульсов возбуждения при создании источников возбуждения кодоимпульсных сигналов. Моделирование,осуществляемое с реальной регистрирующей аппаратурой, резко сокращает дорогостоящие полевые испытания.Устройство также позволяет анализировать различные алгоритмы обработки кодоимпульсного сигнала при разработке сейсмо- и электроразведочных станций; комплексно проверять функционирование сейсморазведочных, электро- разведочных станций без источников возбуждения сигнала, т.е. со значительно меньшими затратами.ф о р м у л а изобретенияГенератор тестов, содержащий первый счетчик адреса, первый блок памя1 б 1522213 15 Ума. 3 аа 3 юг Аюмдид среАг ма Иинцчн,имп, ЯаиеРг 4,ими.РюдуеР,лриияфюм.Юю 9 рещльпгируе 18 и 1 ийсигии ти, цифроаналоговый преобразователь и блок синхронизации, причем счетный и сбросовый входы первого счетчика адреса соединены с первым и вторым выходами блока синхронизации, о т - л и ч ающ и й с я тем, что, с целью расширения функциональных возможностей эа счет обеспечения возможности генерации тестов в виде иммита-,о ционной последовательности, моделирующей колебательные процессы почвы,генератор содержит накапливающий сумматор, второй блок памяти, второй счетчик адреса и элемент ИЛИ, причем группа разрядных выходов первого счетчика адреса соединена с группой адресных входов первого блока памяти, группа выходов поля адреса которого . соединена с группой информационных входов второго счетчика адреса, группа разрядных выходов которого соеди,.нена с группой адресных входов второго блока памяти и с группой информа-. ционных входов первого блока памяти, 25 , выход разряда признака вммитации появления колебательного процесса которого соединен с первым входом элемента ИЛИ, выход которого соединен с информационным входом второго- счетчика адреса, выход заема которого соединен с информационным входом первого блока памяти и первым режимным входом блока синхронизации, второй режимный вход которого соединен с выходом заема первого счетчика адреса, третий, четвертый, пятый, шестой седьмой, восьмой и девятый выходы блока синхронизации соединены соответственно с входом заниси"считывания первого блока памяти, с вторым входом элемента ИЛИ, со счетным входом второго счетчика адреса, с входом разрешения накапливающего сумматора, с входом записи второго счетчика адреса ивходом сброса накапливающего сумматора, группа выходов тестового набора второго блока памяти соединена с группой информационных .входов накапливающего сумматора,выхо ды которого соединены с информационными входами цифроаналогового преобразователя, выход которого является выходом генератора, вход пуска которого соединен с входом пуска блока синхронизации.1522213 дар,ма е аУра Уав,ЕйваЮаЗаа,ОЭдафИУ 11111111 Йа имаВ ВроэкЬнионти диацюгйми осмаевлюргыюРгни Загорай интсрВал нВомтрЮаиия
СмотретьЗаявка
4186308, 26.01.1987
КАЗАХСКИЙ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ "КАЗГЕОФИЗПРИБОР" НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "РУДГЕОФИЗИКА"
ГАНДЕЛЬСМАН МИХАИЛ ИЗРАИЛЕВИЧ, ГРИГОРЕНКО ВИТАЛИЙ ФЕЛИКСОВИЧ, МИХАЙЛОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
МПК / Метки
МПК: G06F 11/26
Опубликовано: 15.11.1989
Код ссылки
<a href="https://patents.su/10-1522213-generator-testov.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Генератор тестов</a>
Предыдущий патент: Устройство для блокировки информации при включении и выключении электропитания
Следующий патент: Тестопригодный сумматор
Случайный патент: Способ получения 2-гексил-2-дихлорметил-1, 3-диоксолана