183814. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és kapcsolási elrendezés elemi jelekből álló villamos jelhalmaz komponenseinek szinthelyes kijelzésére

1 183 814 2 méret mellett is a katódsugárnak mind az ismert alakja hátrányosan kihat a vevőkészülék mechanikai felépítésére, ugyanakkor a katódsugárcsövek szokásos típusainál az eltérítő feszültségek értékei lényegesen eltérnek a korszerű vevőkészülékekben alkalmazott aktív félvezető elemek tápfeszültségének értékétől, ezért a villamos felépítés is bonyolódik és bonyolultabb a tápegység is. A találmány alapja az a megfontolás, hogy a példaként ismertetett alkalmazási helyen és minden alkalmazási helyen, ahol komponensek kétdimenziós megjelenítésénél mindkét kitérítési irányban elegendő a korlátozott számú diszkrét sáv szerint osztályozott kijelzés, a szolgáltatás minőségének bármiféle romlása nélkül is helyettesíthetjük a — gyakorlatilag tetszőleges sebességű és folyamatos kitérést mindkét kitérítési irányban biztosító — katód­­sugárcsövet önmagában ismert olyan kijelző elemek sere­gével, melyek ugyan nem teszik lehetővé a tetszőleges sebességű és tetszőleges finom felbontású kijelzést, de melyek ezen az alkalmazási területen ugyanolyan minő­ségű szolgáltatást nyújtanak, mint amilyenre a katód­sugárcső — ilyen alkalmazásban — képes, mimellett nem érvényesülnek á katódsugárcső azon hátrányai, melyek fejében az ilyen alkalmazásban nem hasznosítható tulaj­donságai biztosíthatók. A frekvenciatengely inkrementális megvalósítása, a szintkijelzés kvantált foganatosítása esetén a panoráma-képet is megjeleníthetjük diszkrét fénypontok alkotta mátrix-mezőben és az alkalmasan választott kvantumérték mellett a kezelő az ilyen kvantált megjelenítés információtartalmát sokkal könnyebben is aperciál-hatja, mint a katódsugárcső folytonos fénypont­mezőjében markerjelekkel kalibrált kép információ­­tartalmát. A találmány tárgya ennek megfelelően eljárás adott frekvenciasávban vett jelhalmaz, pl. rádiófrekvenciás jel (továbbiakban: vett jel) komponenseinek szinthelyes kijel­zésére, melynek során a vett jelet szuperheterodin szelek­tor egység vett jel bemenetére adjuk, a szelektor egység helyijei bemenetére a mindenkori keresett komponensnek megfelelő helyijelet adjuk és a szelektor egység kimenő­jelét kijelző eszköz bemenetére adjuk. A találmány szerint a kimenőjelet — sorok és oszlopok mentén elrendezett pontszerű kijelző elemek seregéből álló — kijelző mátrix egyik, pl. sorvezérlő bemenetére kapcsoljuk, a kijelző mátrix másik, pl. oszlopvezérlő bemenetére időosztásos léptetőjelet adunk, a helyijelet úgy állítjuk elő, hogy állandó frekvenciájú első helyijelet inkre­­mentálisan változó frekvenciájú második helyijellel keve­rünk és a második helyijei frekvenciájának inkrementális módosítását vezérlő eszköz jelbemenetére a mindenkori kijelzési ciklusban már kiadott léptetőjelek számát repre­zentáló kódolt jelet kapcsolunk. A találmány szerinti eljárás különösen előnyösen foga­natosítható a találmány szerinti kapcsolási elrendezés al­kalmazásával, melynek van szuperheterodin szelektor egy­sége, annak kimenetével csatolt kijelző egysége és a szelektor egység helyijei bemenetével csatolt helyijei for­rása. A találmány szerint a kijelző eszköz — sorok és oszlo­pok mentén elrendezett pontszerű kijelző elemek seregéből álló—kijelző mátrix, melynek egyik, pl. sorvezérlő beme­netére közvetlenül vagy közvetve a szelektor egység kime­nete csatlakozik, másik, pl. oszlopvezérlő bemenetére lép­tetőjel forrás kimenete csatlakozik és a helyijei forrás vezérlőjellel inkrementálisan módosítható frekvenciájú jelforrás, melynek vezérlőjel bemenetére a léptetőjel forrás további kimenete csatlakozik. A feladat megoldásához tehát nagy hangolási sebességű, digitálisan hangolható frekvenciájú helyijei forrást alkal­mazunk, s azzal vezéreljük az ismert megoldásoknál is alkalmazott, de megfelelően eltérő kialakítású szelektor egység üzemét; a szelektor egység kimenőjelével nem katódsugárcső egyik irányú, pl. függőleges eltérítését vezéreljük, hanem a kijelző mátrix megfelelő irányú kive­zérlését, pl. a megfelelő sor kijelölését végezzük, míg a mátrix másik irányú kivezérlését, pl. a megfelelő oszlop kijelölését léptetőjel forrásról végezzük, mely jelforrás előnyösen multiplexer fokozat párhuzamos kimenete, miáltal kialakul az inkrementális frekvenciatengely. A pontszerű fényforrások előnyösen fényemittáló félvezető diódák (a továbbiakban: LED). Alkalmazható topografált folyadékkristályos kijelző is, általában bármely önmagá­ban ismert elektronikus építőelem, mely mátrix szerve­zésű képpontokkal kialakított kijelzést lehetővé tesz. A találmány szerinti kapcsolási elrendezés annyi frekven­ciacsatorna megkülönböztetésére alkalmas, ahány oszlo­pot (vagy sort) tartalmaz a mátrix és annyi a szintlépcsője, ahány a sora (vagy oszlopa). Ha a szintek megkülönböztetésére komparátorokkal ismert módon felépített amplitúdó analizátort alkalmazunk és a komparátor sor referenciajeleit szolgáltató feszült­ségosztó egymást követő szintértékeit logaritmikus tör­vényszerűség szerint választjuk, akkor az egyes sorok között a szintkülönbség decibelben uniformis lesz. Találmányunkat részletesebben a találmány szerinti kap­csolási elrendezés előnyös kiviteli alakjának ismertetésé­vel magyarázzuk. Az 1. ábra e példakénti kiviteli alak álta­lánosított tömbvázlata, az ismertetésnél 16 oszlopot és 8 sort taitalmazó készüléket veszünk alapul. A2. ábraakap­­csolási elrendezés kitüntetett pontjain megjelenő jelalako­kat szemlélteti olyan esetben, ha a jelspektrum a 3. ábra szerinti. Ilyen jelspektrum a kijelző mátrixnak a 4. ábrán mutatott minta szerinti képét eredményezi. A kapcsolási elrendezés Be jelbemenete, ahová a vizsgá­landó vett jelet kapcsoljuk, a szelektor 110 egységét egy bemenete. Arra láncban csatlakozik egy — vezérelhető erősítési tényezőjű — első erősítő 111 fokozat, frekvencia áttevő 112 fokozat, illesztő erősítő 113 fokozat, sávszűrő 114 fokozat, második erősítő 115 fokozat és egyenirányító 116 fokozat, melynek kimenete a szelektor 110 egység kime­nete. Az egyenirányító 116 fokozat kimenete csúcsdetektor 117 fokozat bemenetére is csatlakozik és a csúcsdetektor 117 fokozat kimenete csatlakozik az első 111 erősítő erősítésé­nek vezérlésére szolgáló vezérlőbemenetre. A szelektor 110 egység célszerűen mintavevő 121 fokozaton át csatlako­zik a kijelző 120 mátrix sorkivezérlését biztosító amplitúdó 122 analizátor jelbemenetére, míg a 122 analizátor kime­­netea 120 mátrix sorvezérlő bemenetére csatlakozik. A120 mátrix oszlopvezérlő bemenetére csatlakozik a léptetőjel 140 forrás első kimenete. A140 forrás e kiviteli alaknál tar­talmaz órajel 143 generátort, annak (egyik) kimenetére csatlakozó 142 számláncot és a 142 számlánc párhuzamos kimenetére csatlakozó multiplexer 141 fokozatot. A példa­kénti kiviteli alaknál a multiplexer 141 fokozat kimenete közvet lenül alkotja a 140 forrás első kimenetét, a 142 szám­lánc k'menete a 140 forrás második kimenetét és az órajel 143 generátor (további) kimenete a 140 forrás harmadik kimenetét. A 140 forrás harmadik kimenete közvetlenül vagy közvetve a mintavevő 121 fokozat léptetőbemenetére csatlakozik. A helyijei 130 forrás durva közelítésben olyan generátor, melynek frekvenciáját nagy sebességgel és nagy pontos­5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 3

Next

/
Thumbnails
Contents