全新声光控可编程的随机信号脉冲干扰计算量板的制作方法

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全新声光控可编程的随机信号脉冲干扰计算量板的制作方法
【专利说明】全新声光控可编程的随机信号脉冲干扰计算量板
[0001]全新声光控可编程的随机信号脉冲干扰计算量板
本发明全新声光控可编程的随机信号脉冲干扰计算量板属于电子领域。
【背景技术】
[0002]通常,电视接收机中,垂直偏转电路内的垂直锯齿波发生器使用由直流电流源充电的电流积分电容器来产生斜坡,即与垂直同步信号同步的输出锯齿波信号的扫描部分。锯齿波信号的扫描部分控制垂直偏转电流的扫描部分,该垂直偏转电流在阴级射线管(CRT)内产生垂直偏转。
[0003]署名Rodriguez-Cavazos的题为《用于偏转装置中的具有可选回扫斜坡的锯齿波发生器》的5,216,336号美国专利描述了全新锯齿波发生器,其内垂直锯齿波信号的回扫部分的开始时间由垂直同步信号控制,回扫部分的结束时间由比较器的输出信号控制。在回扫部分期间,比较器具有响应参考电压的第一个输入端子和响应锯齿波信号的第二个输入端子。当锯齿波信号等于参考电压时,在比较器内探测到垂直回扫的结束时间。比较器控制回扫部分结束而扫描部分开始的时间。
[0004]不需要的干扰信号成分可能寄生隐藏在参考电压之中。这种干扰信号成分可以因为行频信号的寄生耦合而产生。因为隔行扫描,在视频信号的交替场的垂直回扫的结束时间附近,在参考电压中产生干扰信号成分的行频信号的幅度和相位是不同的。这种包含在参考电压中的干扰信号成分导致斜坡开始时的电压被与干扰信号成分的振幅相等的错误电压改变,结果整个锯齿波信号的扫描部分被干扰信号成分抵消。即使干扰信号成分的振幅只有锯齿波信号的1/525,也足以完全消除各显示场(displayed field)的所需隔行特性。为了保持所需的隔行特性,可能需要防止干扰信号成分改变斜坡开始电压。
[0005]模拟计算机用电流、电压等连续变化的物理量直接进行运算的计算机。使用模拟计算机的主要目的,不在于获得数学问题的精确解,而在于给出一个可供进行实验研究的电子模型。
[0006]发展简况
20世纪30年代,开始致力于全电子化模拟计算机的研制工作。第二次世界大战期间,模拟计算机
贝尔电话实验室研制出M-9火炮指挥仪。二次大战后,一些人以M-9火炮指挥仪中的运算放大器为基础,于1947年研制出全电子直流模拟计算机。高增益直流运算放大器的出现,对模拟计算机的发展,起了革命性的推动作用。与此同时,各发达国家都在研制模拟计算机。1948年,研制出第一台商品模拟计算机,50年代实现商品化。50年代中、后期,中国进入现代模拟计算机研制领域。60年代中期,先后研制出多种型号模拟计算机。如M-2、M-6等大型混合模拟计算机,就是这一时期的成果。
[0007]根据计算机和实物类比关系的紧密程度
模拟计算机的类比或相似关系,存在于被研究的物理现象或过程同模拟计算机本身的物理现象或过程之间。根据计算机和实物类比关系的紧密程度不同,模拟计算机分为直接(专用)计算机和间接(通用)计算机。直接计算机作为实物的模型,二者除具有类比的数学关系外,其物理参数间也有一一对应的类比关系。例如,用电感、电容和电阻组成的网络,模拟由质量、弹性阻尼和粘性阻尼组成的机械系统,二者的数学方程可以写成同一形式:可以看出,二者参数L.C.R和M.K.B之间也存在一一对应的关系。间接计算机构成的实物模型与实物间的类比关系,只是数学模型的类比。因此,必须按实物的方程式组成模型。因为要用一个个函数部件组成模型,所以要想满足广泛的要求,必须用足够多的各种函数部件组成一个通用性很强的模拟计算机,即所谓通用模拟计算机。一个大型通用模拟计算机,约有二三百个运算放大器,相应数量的线性电位器,几十个乘法器和函数产生器等部件。模拟计算机
上述机械系统,包含加法、乘法和微分运算。在通用模拟机上,只要把相应部件联接起来,便可建立它的数学模型。
[0008]本发明全新声光控可编程的随机信号脉冲干扰计算量板采用一块透明的曲线族面板与一块双对数坐标底板相配合,沿纵横轴相对移动坐标,从而实现多种计算功能和简化计算过程,对电信线电磁感应影响的多功能简化计算工具。其特征是在双对数多种坐标系统中,采取二块板可沿纵、横轴相对移动坐标的方式,实现多种计算功能和简化计算过程的方法。以此方法研制的《磁影响计算量板》。本发明属于通信干扰和电脉冲产生技术领域.用一个低速的8位微型计算机,配以一个硬件随机数发生器URNG、一个乘法累加器、两个先入先出存贮器FIFO、一个定时器、一个数模变换器DAC和一个高频调制器M便能产生周期长达7.5 X 16的随机闻频脉冲序列,输出脉冲的最闻速率达16个脉冲/秒,脉冲幅度和脉冲间隔的概率分布函数可以根据需要独立地、任意地改变.仿真器体积小,使用方便,可用来测试HF、VHF、UHF波段的各种通信系统,为提高通信系统的抗脉冲干扰性能提供必要的测试手段.可编程的随机信号脉冲干扰计算量板和一个硬件随机数发生器[2],一个乘法累加器
[3]二个先入先出(FIFO)存贮器[4],一个数字定时器[5],一个高频调制器[6]以及少量辅助电路[7]、[12]、[14]互相连接构成可编程序脉冲干扰仿真器。其特征在于:a、一个FIFO存贮器接在乘法累加器[3]和数模转换器[7]之间,另一个FIFO存贮器接在乘法累加器[3]和数字定时器[5]之间,使仿真器输出脉冲的最高速率和FIFO存贮器的极限存取速率相等。b、乘法累加器[3]接在计算机的输出接口 [9]、硬件随机数发生器[2]和两个FIFO发生器[4]之间,以完成线性内插的功能。C、硬件随机数发生器[2]的十六个输出头中有8个头接到计算机的输入接口 [10],[11],另8个头接到乘法累加器[3],实现分布函数的变换和提高精度。d、两个FIFO存贮器[4] IR端通过或门[12]与硬件随机数发生器
[2]的触发端相联。
[0009]本发明全新声光控可编程的随机信号脉冲干扰计算量板经各种非线性变换获得了对数一一正态、正态、瑞利、指数、韦布尔(Weibull)等概率密度分布函数,可输出宽带、窄带及宽带和窄带的叠加等相关函数的随机信号,并可直接指示韦布尔白噪声的形状参数及尺度参数、正态白噪声概率密度函数随机变量的标准差入以及其它分布的独立或相关噪声有效值测量。
[0010]本发明全新声光控可编程的随机信号脉冲干扰计算量板它包括两个正态白噪声源[1、2]、功放电路[6]及开关元件[8、9],其特征在于它还包括韦布尔(Weibull)白噪声形成电路[3],对数-正态白噪声形成电路[4]、相关噪波形成电路[5]及噪声参数测试电路[7];两个独立的正态白噪声源输入到韦布尔计噪声形成电路经功放电路输出韦布尔白噪声;一个正态白噪声经对数-正态白噪声电路至功放电路后输出对数-正态白噪声;以上三种白噪声经相关噪波形成电路至功放后可输出相应的相关噪波;功放输出的一部分输出信号经过噪声参数测试电路,可指示输出的韦布尔白噪声形状参数及尺度参数以及其它噪波电压的有效值。
【主权项】
1.全新声光控可编程的随机信号脉冲干扰计算量板和一个硬件随机数发生器[2],一个乘法累加器[3] 二个先入先出(FIFO)存贮器[4],一个数字定时器[5],一个高频调制器[6]以及少量辅助电路[7]、[12]、[14]互相连接构成可编程序脉冲干扰仿真器。
2.全新声光控可编程的随机信号脉冲干扰计算量板其特征在于:a、一个FIFO存贮器接在乘法累加器[3]和数模转换器[7]之间,另一个FIFO存贮器接在乘法累加器[3]和数字定时器[5]之间,使仿真器输出脉冲的最高速率和FIFO存贮器的极限存取速率相等。
3.全新声光控可编程的随机信号脉冲干扰计算量板乘法累加器[3]接在计算机的输出接口 [9]、硬件随机数发生器[2]和两个FIFO发生器[4]之间,以完成线性内插的功能。
4.硬件随机数发生器[2]的十六个输出头中有8个头接到计算机的输入接口[10],[11],另8个头接到乘法累加器[3],实现分布函数的变换和提高精度。
5.两个FIFO存贮器[4]IR端通过或门[12]与硬件随机数发生器[2]的触发端相联。
6.全新声光控可编程的随机信号脉冲干扰计算量板经各种非线性变换获得了对数一一正态、正态、瑞利、指数、韦布尔(Weibull)等概率密度分布函数,可输出宽带、窄带及宽带和窄带的叠加等相关函数的随机信号,并可直接指示韦布尔白噪声的形状参数及尺度参数、正态白噪声概率密度函数随机变量的标准差入以及其它分布的独立或相关噪声有效值测量。
7.全新声光控可编程的随机信号脉冲干扰计算量板它包括两个正态白噪声源[1、2]、功放电路[6]及开关元件[8、9],其特征在于它还包括韦布尔(Weibull)白噪声形成电路[3],对数-正态白噪声形成电路[4]、相关噪波形成电路[5]及噪声参数测试电路[7];两个独立的正态白噪声源输入到韦布尔计噪声形成电路经功放电路输出韦布尔白噪声;一个正态白噪声经对数-正态白噪声电路至功放电路后输出对数-正态白噪声;以上三种白噪声经相关噪波形成电路至功放后可输出相应的相关噪波;功放输出的一部分输出信号经过噪声参数测试电路,可指示输出的韦布尔白噪声形状参数及尺度参数以及其它噪波电压的有效值。
【专利摘要】本发明全新声光控可编程的随机信号脉冲干扰计算量板和一个硬件随机数发生器[2],一个乘法累加器[3]二个先入先出(FIFO)存贮器[4],一个数字定时器[5],一个高频调制器[6]以及少量辅助电路[7]、[12]、[14]互相连接构成可编程序脉冲干扰仿真器。其特征在于:a、一个FIFO存贮器接在乘法累加器[3]和数模转换器[7]之间,另一个FIFO存贮器接在乘法累加器[3]和数字定时器[5]之间,使仿真器输出脉冲的最高速率和FIFO存贮器的极限存取速率相等。
【IPC分类】G06G1-12
【公开号】CN104715215
【申请号】CN201310673732
【发明人】周晓蕾
【申请人】上海雷盘电子科技有限公司
【公开日】2015年6月17日
【申请日】2013年12月12日
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