174107. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés anyagáram és energiaáram- hálózatok statikus és dinamikus vizsgálatára

13 174107 14 nikus vagy elektromechanikus kapcsolóelemekből és egy digitális feszültségmérőből áll. Működése során a 4 ágkiválasztó egység e ki­menetéről a 11 ágegyüttható egység a bemenetére jutó jel hatására a beállítás alatt álló ághoz tartozó feszültségosztót rákapcsolja a digitális 10 feszültség­­mérőre, amelynek digitális kimenete egyben a 11 ágegyüttható egység b kimenetével egyezik meg. A 12 komparátor egység a példaképpeni kivitel­nél célszerűen digitális, ún. hiszterézises kompará­tor egység. Az a és b bemenetekre jutó digitális jeleket összehasonlítja és ennek eredményétől füg­gően c kimenetén három különböző logikai jelet ad ki. A megkülönböztetett esetek a következők:- a két bemeneti számkombináció előjeles kü­lönbsége egy konstans, beállítható, célszerűen nullá­nál kisebb értéknél kevesebb,- a két bemeneti számkombináció előjeles kü­lönbsége nagyobb az előzőnél, de kisebb egy kons­tans, beállítható, célszerűen nullánál nagyobb érték­nél,- a két bemeneti számkombináció nagyobb az előzőnél. A 13 órajel előállító egység a példaképpeni kivitelnél célszerűen integrált áramköri elemekből felépített négyszögjel generátor, amelynek frekven­ciája a műveleti idők figyelembevételével célszerűen beállítható. Az órajel az egység a kimenetén jelenik meg. Ismert megoldás. A 14 eredménykijelző egység a példaképpeni kivitelnél célszerűen digitális kijelző egység. A digi­tális megjelenítésen kívül lehetőség van tetszőleges periféria csatlakoztatására, és például perforator, display, sornyomtató működtetésére. A kijelzésre utasító jel a d bemenetre érkezik, s ennek hatására a 14 eredménykijelző egység az a, b és c bemeneteire érkező digitális jeleket számki­jelzővel megjeleníti és az esetleges kapcsolt periféri­áknak továbbadja. A találmány szerinti eljárás alkalmazására a be­rendezés egy részének, nevezetesen az 1. ábra sze­rinti szervező és beállító II központi egységnek, a IV műveleti egységnek és az V együttható beállí­tóegységnek funkcióját a 3. ábra szerint egy ön­magában ismert VIII kalkulátor, vagy mikroszámí­­tógép, - pl. EMG 666 típusszámú kalkulátor - veheti át, amely megfelelő VII illesztőegységen keresztül csatlakozik az analóg I hálózathoz, vala­mint a III mércegységhez. Mint már említettük, az egyes ágakba illeszthető fúggvénygenerátorok előnyösen általánosabbak, mint a már ismertetett lineáris függvénygeneráto­­rok. Ezekkel ugyanis kevesebb egymástól külön­böző függvénnyel lehet a beállítandó karakteriszti­kát megközelíteni. A 4. ábra kapcsán egy előnyös­nek talált általános függvénygenerátor megoldást ismertetünk, amely digitálisan beállítható, digitális tárolóval rendelkezik, és egy benne alkalmazott alap-függvénygenerátor segítségével az ennek megfe­lelő függvénycsaládot — pl. parabolasereget — állít­ja elő. Az alábbiakban a 4. ábra alapján példakénti ki­vitel kapcsán részletesebben ismertetjük ezt a digi­tálisan beállítható tárolós függvénygenerátort. A tárolós függvénygenerátor az IN és 0 kapcsok között folyó J áram és a kapcsok közötti U feszültségkülönbség között függvénykapcsolatot hoz létre. Ez a függvénykapcsolat az alap FG függvény­generátor inverzéből származik az áram- és feszült­ségváltozó nyújtásával, illetve zsugorításával, a D/Rj, D/R2, D/R3 digitális jelellenállás átalakítók ellenállásértékei által megszabott módon. Példaképpen, ha az alap FG függvénygenerátorként egy R ellenállást alkalmazunk, akkor U = J • C,, ahol Cj -f(D/R,, D/R2, D/R3, R), ha az alap FG fuggvénygenerátor egy áramgenerá­tor, amelynél J = állandó, akkor U = C2, ahol C2 = f(D/R], D/R2, D/R3, J), ha az alap FG függvénygenerátor, egy feszültség­generátor, amelynél U = állandó, akkor J = C4, ahol C3 = f(D/Ri, D/R2, D/R3, U), ha az alap FG függvénygenerátor egy U = k • J alakú négyzetgyökvonó, akkor U = C4 J2, ahol C4 =­­f(D/Ri, D/R2, D/R3, k). Itt a függvényt f jelzi. Szükséges, hogy az alap FG függvénygenerátor vagy passzív hálózati elem, vagy földfüggetlen, le­begő, aktív hálózati elem legyen. Különösen elő­nyös a diódás töréspontos, egyenes szakaszokkal közelítő függvénygenerátor alkalmazása. A digitálisan beállítható tárolós függvénygenerá­tor 0 pontja földelt, földfüggetlenné földfüggetlen tápforrással tehető. A D/Rx, és D/R2 digitális jel-ellenállás átalakító­val a feszültségváltozó irányában, a D/R3 digitális jel-ellenállás átalakítóval az áramváltozó irányában végezhető az alap FG függvénygenerátor alapfügg­vényének nyújtása, illetve zsugorítása. A kétirányú transzformáció lehetővé teszi, hogy az alap FG függvénygenerátor által előállított függ­vény megfelelő darabjából állítsuk elő az eredő függvényt. Ennek akkor van különösen nagy jelen­tősége, ha az alap FG függvénygenerátor szakaszon­ként más-más függvényfajtát állít elő. (Pl. diódás töréspontos, egyenes szakaszokkal közelítő függ­vénygenerátorok esetén.) A digitális jel-ellenállás átalakítóba jutó digitális beállítójelet az eléjük kapcsolt Sj, S2, S3 tárolók­kal rögzíteni lehet, így a digitálisan beállítható tárolós függvénygenerátor által megvalósított függ­vénykapcsolat rögzíthető. A digitálisan beállítható tárolós függvénygene­rátor O kapcsa és IN kapcsa között folyó áram mérésére R^j mérőellenállás van beépítve. Az P-m mérőellenálláson a mérendő áram átfolyik, s így a feszültségesésből az áram értéke pontosan megálla­pítható. Az Rm mérőellenálláson létrejövő feszült­ségesés az 0 és IN kapcsok között előállított függvényben nem szerepel, ezt a feszültségesést a 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 7

Next

/
Oldalképek
Tartalom