JPH0142434B2 - - Google Patents
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- Publication number
- JPH0142434B2 JPH0142434B2 JP58004481A JP448183A JPH0142434B2 JP H0142434 B2 JPH0142434 B2 JP H0142434B2 JP 58004481 A JP58004481 A JP 58004481A JP 448183 A JP448183 A JP 448183A JP H0142434 B2 JPH0142434 B2 JP H0142434B2
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- Japan
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- output
- digital signal
- proportional
- down counter
- Prior art date
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-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F7/00—Methods or arrangements for processing data by operating upon the order or content of the data handled
- G06F7/60—Methods or arrangements for performing computations using a digital non-denominational number representation, i.e. number representation without radix; Computing devices using combinations of denominational and non-denominational quantity representations, e.g. using difunction pulse trains, STEELE computers, phase computers
- G06F7/64—Digital differential analysers, i.e. computing devices for differentiation, integration or solving differential or integral equations, using pulses representing increments; Other incremental computing devices for solving difference equations
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- Theoretical Computer Science (AREA)
- Computing Systems (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Pulse Circuits (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】
産業上の利用分野
本発明は2進数の入力デイジタル信号に比例積
分特性を付加した出力デイジタル信号を得るデイ
ジタル式比例積分回路に関するものである。
分特性を付加した出力デイジタル信号を得るデイ
ジタル式比例積分回路に関するものである。
従来例の構成とその問題点
第1図はアナログ式比例積分回路の従来例のブ
ロツク図、第2図はその動作説明に供する波形図
である。
ロツク図、第2図はその動作説明に供する波形図
である。
アナログ式比例積分回路の構成要素は、オペア
ンプ1、入力抵抗2、帰還コンデンサ3、帰還抵
抗4である。今、入力電圧E1、E2に電位差が生
じると入力抵抗2に電流が流れ、帰還コンデンサ
3に電荷が充電されて出力電圧E0が変化する。
出力電圧E0は、E1>E2のとき電位が下降(〜t1、
t4〜t5)し、E1=E2のとき電位が停止(t1〜t2、t5
〜)し、E1<E2のとき電位が上昇(t2〜t3)する
特性を持つている。この回路の伝達関数GSは、 GS=1+ST2/ST1 ……(1) となる。但し、T1=CR1、T2=CR2、Cは帰還
コンデンサ3の容量、R1は入力抵抗2の抵抗値、
R2は帰還抵抗4の抵抗値、Sはラプラス演算子
である。(1)式を展開すると、 GS=1/ST1+T2/T1 ……(2) となる。即ち、積分と比例の比例積分特性を有し
ている。
ンプ1、入力抵抗2、帰還コンデンサ3、帰還抵
抗4である。今、入力電圧E1、E2に電位差が生
じると入力抵抗2に電流が流れ、帰還コンデンサ
3に電荷が充電されて出力電圧E0が変化する。
出力電圧E0は、E1>E2のとき電位が下降(〜t1、
t4〜t5)し、E1=E2のとき電位が停止(t1〜t2、t5
〜)し、E1<E2のとき電位が上昇(t2〜t3)する
特性を持つている。この回路の伝達関数GSは、 GS=1+ST2/ST1 ……(1) となる。但し、T1=CR1、T2=CR2、Cは帰還
コンデンサ3の容量、R1は入力抵抗2の抵抗値、
R2は帰還抵抗4の抵抗値、Sはラプラス演算子
である。(1)式を展開すると、 GS=1/ST1+T2/T1 ……(2) となる。即ち、積分と比例の比例積分特性を有し
ている。
なお、入力抵抗2を流れる電流の大きさは、入
力電圧E1、E2の電位差に比例するため、帰還コ
ンデンサ3の電荷の充放電も比例する。しかる
に、第2図に示す出力電圧E0の電位の傾きは、
E1、E2の電位差に比例して変化する。
力電圧E1、E2の電位差に比例するため、帰還コ
ンデンサ3の電荷の充放電も比例する。しかる
に、第2図に示す出力電圧E0の電位の傾きは、
E1、E2の電位差に比例して変化する。
係る比例積分回路を集積回路(ic)化する場合
には、入出力用のピン3個と外付けのCR部品3
個を必要とし、ic化による外付け部品の削減及び
ピン数削減の妨げとなつていた。また、アナログ
回路であるため電源電圧の変動を受け易い等の問
題点があつた。
には、入出力用のピン3個と外付けのCR部品3
個を必要とし、ic化による外付け部品の削減及び
ピン数削減の妨げとなつていた。また、アナログ
回路であるため電源電圧の変動を受け易い等の問
題点があつた。
発明の目的
本発明は前記従来の問題点を解消するもので、
全ての構成要素をデイジタル化したデイジタル式
比例積分回路を提供するものである。
全ての構成要素をデイジタル化したデイジタル式
比例積分回路を提供するものである。
発明の構成
本発明は、クロツクパルスを入力デイジタル信
号と所定値との差の絶対値に比例した周波数に分
周する分周手段と、前記入力デイジタル信号の最
上位の少なくとも1ビツトをアツプダウン信号入
力とし、前記分周手段の出力をクロツク入力とす
るアツプダウンカウンタと、前記入力デイジタル
信号に係数を乗じる乗算手段と、前記アツプダウ
ンカウンタの出力と前記乗算手段の出力とを加算
(減算)する加算(減算)手段とを具備し、前記
加算(減算)手段より出力デイジタル信号を得る
デイジタル式比例積分回路であり、全ての構成要
素をデイジタル化したため、外付け部品を不要に
できると共に、icの内蔵回路として用いることに
より入出力ピンも不要にできるものであり、さら
に電源電圧の依存性を皆無にできる等の特長を有
するものである。
号と所定値との差の絶対値に比例した周波数に分
周する分周手段と、前記入力デイジタル信号の最
上位の少なくとも1ビツトをアツプダウン信号入
力とし、前記分周手段の出力をクロツク入力とす
るアツプダウンカウンタと、前記入力デイジタル
信号に係数を乗じる乗算手段と、前記アツプダウ
ンカウンタの出力と前記乗算手段の出力とを加算
(減算)する加算(減算)手段とを具備し、前記
加算(減算)手段より出力デイジタル信号を得る
デイジタル式比例積分回路であり、全ての構成要
素をデイジタル化したため、外付け部品を不要に
できると共に、icの内蔵回路として用いることに
より入出力ピンも不要にできるものであり、さら
に電源電圧の依存性を皆無にできる等の特長を有
するものである。
実施例の説明
第3図は本発明の一実施例のブロツク図であ
り、第4図はその動作波形図である。
り、第4図はその動作波形図である。
第3図において、5は分周手段、6はアツプダ
ウンカウンタ、7は乗算手段、8は加算手段であ
り、D0は所定値、D1は入力デイジタル信号、D2
はアツプダウンカウンタ6の出力、D3は乗算手
段7の出力、D4は出力デイジタル信号、S1はク
ロツクパルス、S2は分周出力である。
ウンカウンタ、7は乗算手段、8は加算手段であ
り、D0は所定値、D1は入力デイジタル信号、D2
はアツプダウンカウンタ6の出力、D3は乗算手
段7の出力、D4は出力デイジタル信号、S1はク
ロツクパルス、S2は分周出力である。
入力デイジタル信号D1は、クロツクパルスS1
と共に分周手段5の入力とし、クロツクパルスS1
を入力デイジタル信号D1と所定値D0との差の絶
対値に比例した周波数に分周する。一方、入力デ
イジタル信号D1の最上位の少なくとも1ビツト
をアツプダウン信号とし、分周手段5の分周出力
S2をクロツク信号としてアツプダウンカウンタ6
に入力する。また、入力デイジタル信号D1は乗
算手段7に入力し、係数Kを乗じる。さらに、ア
ツプダウンカウンタ6の出力D2と乗算手段7の
出力D3を加算手段8に入力し、加算出力D4を出
力デイジタル信号として得る構成にしている。
と共に分周手段5の入力とし、クロツクパルスS1
を入力デイジタル信号D1と所定値D0との差の絶
対値に比例した周波数に分周する。一方、入力デ
イジタル信号D1の最上位の少なくとも1ビツト
をアツプダウン信号とし、分周手段5の分周出力
S2をクロツク信号としてアツプダウンカウンタ6
に入力する。また、入力デイジタル信号D1は乗
算手段7に入力し、係数Kを乗じる。さらに、ア
ツプダウンカウンタ6の出力D2と乗算手段7の
出力D3を加算手段8に入力し、加算出力D4を出
力デイジタル信号として得る構成にしている。
第4図により第3図の動作を説明すれば、入力
デイジタル信号D1が所定値D0より大か小かによ
りアツプダウンカウンタ6の動作をアツプかダウ
ン(またはダウンかアツプ)に切換えている。即
ち、出力D2はD1とD0の関係が、D1>D0(または
D1<D0)のときアツプカウント(t2〜t3)、D1=
D0のときカウント停止(t1〜t2、t3〜t4、t5〜)、
D1<D0(またはD1>D0)のときダウンカウント
(〜t1、t4〜t5)させる構成にしている。
デイジタル信号D1が所定値D0より大か小かによ
りアツプダウンカウンタ6の動作をアツプかダウ
ン(またはダウンかアツプ)に切換えている。即
ち、出力D2はD1とD0の関係が、D1>D0(または
D1<D0)のときアツプカウント(t2〜t3)、D1=
D0のときカウント停止(t1〜t2、t3〜t4、t5〜)、
D1<D0(またはD1>D0)のときダウンカウント
(〜t1、t4〜t5)させる構成にしている。
ここで、D1>D0かD1<D0かの検出は、入力デ
イジタル信号D1の最上位の少なくとも1ビツト
を利用すればよい。即ち、入力デイジタル信号
D1が6ビツトで、所定値D0が100000の場合を例
にとり、入力デイジタル信号D1の最上位の1ビ
ツトが1のときD1>D0とし、0のときD1<D0と
すれば簡単に大か小かの検出が可能である。な
お、この場合、所定値D0を011111としても同様
の検出が可能である。
イジタル信号D1の最上位の少なくとも1ビツト
を利用すればよい。即ち、入力デイジタル信号
D1が6ビツトで、所定値D0が100000の場合を例
にとり、入力デイジタル信号D1の最上位の1ビ
ツトが1のときD1>D0とし、0のときD1<D0と
すれば簡単に大か小かの検出が可能である。な
お、この場合、所定値D0を011111としても同様
の検出が可能である。
上記の例は、所定値D0を入力デイジタル信号
D1の1/2の値に設定する場合であるが、1/4、3/4
の値に設定することも可能である。まず、1/4の
場合は、D0を010000(または001111)とし、D1の
最上位の2ビツトの論理和が1のときD1>D0と
し、0のときD1<D0とすればよい。また、3/4の
場合は、D0を110000(または101111)とし、D1の
最上位の2ビツトの論理積が1のときD1>D0と
し、0のときD1<D0とすればよい。また、D0を
他の値、例えば3/8、5/8の値に設定することも可
能である。但し、検出のための論理回路が多少複
雑となるのは否めない。
D1の1/2の値に設定する場合であるが、1/4、3/4
の値に設定することも可能である。まず、1/4の
場合は、D0を010000(または001111)とし、D1の
最上位の2ビツトの論理和が1のときD1>D0と
し、0のときD1<D0とすればよい。また、3/4の
場合は、D0を110000(または101111)とし、D1の
最上位の2ビツトの論理積が1のときD1>D0と
し、0のときD1<D0とすればよい。また、D0を
他の値、例えば3/8、5/8の値に設定することも可
能である。但し、検出のための論理回路が多少複
雑となるのは否めない。
次に、分周手段5において、クロツクパルスS1
を入力デイジタル信号D1と所定値D0との差の絶
対値に比例した周波数に分周し、その分周出力S2
をアツプダウンカウンタ6のクロツク入力として
いるため、入力デイジタル信号D1の大きさに比
例したアツプカウント、ダウンカウントが可能で
ある。これは、丁度第1図の従来例で入力の電位
差に比例して帰還コンデンサの充放電を行なうの
をデイジタル的に具現したものである。ここで、
(2)式の時定数T1を、 T1=1/ck ……(3) として求めることができる。但し、ckは分周手
段5の分周出力S2の最低周波数、即ち、D1とD0
の差の絶対値が1のときの周波数である。
を入力デイジタル信号D1と所定値D0との差の絶
対値に比例した周波数に分周し、その分周出力S2
をアツプダウンカウンタ6のクロツク入力として
いるため、入力デイジタル信号D1の大きさに比
例したアツプカウント、ダウンカウントが可能で
ある。これは、丁度第1図の従来例で入力の電位
差に比例して帰還コンデンサの充放電を行なうの
をデイジタル的に具現したものである。ここで、
(2)式の時定数T1を、 T1=1/ck ……(3) として求めることができる。但し、ckは分周手
段5の分周出力S2の最低周波数、即ち、D1とD0
の差の絶対値が1のときの周波数である。
分周手段5、アツプダウンカウンタ6で成る積
分回路の出力D2に入力デイジタル信号D1に係数
Kを乗じた乗算手段7の出力D3を加算手段8に
おいて加算すれば、(2)式の比例要素T2/T1を付
加することができる。即ち、 T2/T1=K ……(4) となる。
分回路の出力D2に入力デイジタル信号D1に係数
Kを乗じた乗算手段7の出力D3を加算手段8に
おいて加算すれば、(2)式の比例要素T2/T1を付
加することができる。即ち、 T2/T1=K ……(4) となる。
なお、アツプダウンカウンタ6の動作を、D1
>D0のときダウンカウント、D1<D0のときアツ
プカウントする構成とするときは、加算手段8を
減算手段とすることで入力デイジタル信号D1に
対する出力デイジタル信号D4を負極性とするこ
とができる。
>D0のときダウンカウント、D1<D0のときアツ
プカウントする構成とするときは、加算手段8を
減算手段とすることで入力デイジタル信号D1に
対する出力デイジタル信号D4を負極性とするこ
とができる。
さらに、アツプダウンカウンタ6には、計数出
力D2をデコードしてD2が最大値及び最小値のと
きに入力されるクロツク、即ち、分周手段5の分
周出力S2の入力を禁止する機能を付加する。これ
により、アツプダウンカウンタ6のオーバーフロ
ー及びアンダーフローを防止できる。クロツク入
力の禁止は、D2のデコード出力によりアツプダ
ウンカウンタ6のクロツク入力部で行なつても良
いし、分周手段5で行なつてもよい。またD2が
最大値でクロツク禁止した場合は、次のダウン指
令で、最小値でクロツク禁止した場合は、次のア
ツプ指令でクロツク禁止を解除する構成にするこ
とは言うまでもない。
力D2をデコードしてD2が最大値及び最小値のと
きに入力されるクロツク、即ち、分周手段5の分
周出力S2の入力を禁止する機能を付加する。これ
により、アツプダウンカウンタ6のオーバーフロ
ー及びアンダーフローを防止できる。クロツク入
力の禁止は、D2のデコード出力によりアツプダ
ウンカウンタ6のクロツク入力部で行なつても良
いし、分周手段5で行なつてもよい。またD2が
最大値でクロツク禁止した場合は、次のダウン指
令で、最小値でクロツク禁止した場合は、次のア
ツプ指令でクロツク禁止を解除する構成にするこ
とは言うまでもない。
発明の効果
本発明のデイジタル式比例積分回路は、分周手
段5、アツプダウンカウンタ6、乗算手段7、加
算(減算)手段8を用いるだけの極めて簡単な構
成で済み、かつ周辺部品を何ら必要とせず、ic内
部回路として用いるやピン数を不要にでき、さら
に電源電圧の依存性を皆無にできる等、その実用
的効果は大である。
段5、アツプダウンカウンタ6、乗算手段7、加
算(減算)手段8を用いるだけの極めて簡単な構
成で済み、かつ周辺部品を何ら必要とせず、ic内
部回路として用いるやピン数を不要にでき、さら
に電源電圧の依存性を皆無にできる等、その実用
的効果は大である。
第1図はアナログ式比例積分回路の従来例のブ
ロツク図、第2図はその動作波形図、第3図は本
発明によるデイジタル式比例積分回路の一実施例
のブロツク図、第4図はその動作波形図である。 5……分周手段、6……アツプダウンカウン
タ、7……乗算手段、8……加算(減算)手段。
ロツク図、第2図はその動作波形図、第3図は本
発明によるデイジタル式比例積分回路の一実施例
のブロツク図、第4図はその動作波形図である。 5……分周手段、6……アツプダウンカウン
タ、7……乗算手段、8……加算(減算)手段。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1 クロツクパルスを入力デイジタル信号と所定
値との差の絶対値に比例した周波数に分周する分
周手段と、前記入力デイジタル信号の最上位の少
なくとも1ビツトをアツプダウン信号入力とし、
前記分周手段の出力をクロツク入力とするアツプ
ダウンカウンタと、前記入力デイジタル信号に係
数を乗じる乗算手段と、前記アツプダウンカウン
タの出力と前記乗算手段の出力とを加算(減算)
する加算(減算)手段とを具備し、前記加算(減
算)手段より出力デイジタル信号を得ることを特
徴とするデイジタル式比例積分回路。 2 所定値の最上位ビツトを1または0とし、他
のビツトを全て0または1とすることを特徴とす
る特許請求の範囲第1項記載のデイジタル式比例
積分回路。 3 アツプダウンカウンタの最大、最小値を検出
した信号とアツプダウン信号とによりアツプダウ
ンカウンタのクロツク入力を制御することを特徴
とする特許請求の範囲第1項記載のデイジタル式
比例積分回路。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP58004481A JPS59128635A (ja) | 1983-01-14 | 1983-01-14 | デイジタル式比例積分回路 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP58004481A JPS59128635A (ja) | 1983-01-14 | 1983-01-14 | デイジタル式比例積分回路 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS59128635A JPS59128635A (ja) | 1984-07-24 |
| JPH0142434B2 true JPH0142434B2 (ja) | 1989-09-12 |
Family
ID=11585290
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP58004481A Granted JPS59128635A (ja) | 1983-01-14 | 1983-01-14 | デイジタル式比例積分回路 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS59128635A (ja) |
Family Cites Families (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS5636456B2 (ja) * | 1974-02-16 | 1981-08-24 | ||
| JPS50114277A (ja) * | 1974-02-16 | 1975-09-08 | ||
| JPS5731045A (en) * | 1980-08-01 | 1982-02-19 | Hitachi Ltd | Digital integrator for bipolar signal |
| JPS5773454A (en) * | 1980-10-23 | 1982-05-08 | Ushio Inc | Integration network using voltage-to-frequency converter |
-
1983
- 1983-01-14 JP JP58004481A patent/JPS59128635A/ja active Granted
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS59128635A (ja) | 1984-07-24 |
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