Под синхронизацией понимается цикл установления и удержания наперед заданных временных положений между двумя и больше сигналами или процессами. Выделяют три вида синхронизации: поэлементную, групповую, а также циклическую. Поэлементная синхронизация обеспечивает на приемной стороне правильное выделение одного элемента информации от другого и, соответственно, позволяет достичь лучших условий для ее регистрации. Групповая же синхронизация позволяет достоверное выделение принимаемой информационной последовательности на кодовые посылки, в то время как циклическая — достоверное выделение циклов временного объединения элементов при приеме. В распространенных технических задачах, циклическая и групповая синхронизации, реализуются одинаковыми способами.
Ниже в бакалаврской работе рассмотрены особенности устройств поэлементной синхронизации синхронных и старт - стопных информационно - измерительных систем. Устройства поэлементной синхронизации должны удовлетворять таким требованиям как:
1. Низкая погрешность синхронизации, то есть допустимое относительное временное отклонение тактовых импульсов (сихроимпульсов) от своей идеальной синхронизации.
2. Минимальное время достижения синхронизма при первоначальном включении и по окончании передачи.
3. Устойчивое обеспечение синхронизма в условиях помех и кратковременных прерываний передачи информации.
4. Независимость синхронизации от структуры передаваемой информации. Данные условия противоречивы. Однако выбор оптимальной структуры информационных сигналов или потоков и оптимальных параметров самих устройств синхронизации, обеспечивает необходимую точность синхронизации.
В бакалаврской работе осуществлен детализированный анализ работы и характеристик следующих способов и средств импульсной синхронизации с привлечением линий задержки:
- на многофазном опорном генераторе;
- опорных временных интервалов с жесткой привязкой их начала к фазе запускающих импульсных сигналов;
- генерирование импульсных последовательностей с импульсной синхронизацией фазы и цифровой перестройкой периода следования;
- синхронизация каналов воспроизведения данных;
- импульсная синхронизация фаз генерируемых импульсных последовательностей.
Рассмотренные устройства ПЭС имеют простую структуру и выполняются на цифровых ИМС и рекомендуются к использованию в информационно - измерительных и телекоммуникационных системах.
1. Мелешко, Е.А. Быстродействующая импульсная электроника / Е.А. Мелешко. - М. Физматлит, 2007. - 320 с.
2. Kirichenko A., Sarwana S., Mukhanov O. et al. // IEEE Transactions on Applied Superconductivity. 2001 V.11(1). P.978.
3. Цитович, А.П. Ядерная электроника/ А.П.Цитович.-
М.:Энергоатомиздат,1984.- 408с.
4. Rahkonen T.E., Kostamovaara J.T.//IEEE Journal of Solid-State Circuits. 1993. V.28(8). P. 887
5. Jozef Kalisz // Metrologia. 2004. V. 41(1). P. 17.
6. Гурин Е.И. // ПТЭ. 1998. № 4. С.82-84.
7. Абрамов, Г.Н. Рециркуляционные преобразователи время - код и код - время / Г.Н. Абрамов. - Тольятти: Издательский дом «Довгань», 1995г. - 144 с.
8. Чулков, В.А. Интерполирующие устройства синхронизации и преобразователи информации/ В.А.Чулков.- М.: Физматлит, 2010. - 324 с.
9. Nutt R // The Review of Scientific Instruments. 1968. V.39(9). P. 1342.
10. Гитис, Э.И. Преобразователи информации для электронных цифровых вычислительных устройств/ Э.И. Гитис.- М.: Энергия,1970.- 400с.
11. Mota M., Christiansen J. A High-Resolution Time Interpolator Based on a Delay Locked Loop and an RC Delay Line. - IEEE Jornal of Solid-State Circuits, Vol.34, № 10, October 1999, pp.1360-1366 (Fig.2, p.1361).
12. Л. Вихарев. Микросхемы для прецизионного измерения. http: //www.compitech.ru.
13. Малевич, И.А., Чернявский, А. Ф. Двухшкальный преобразователь время- код на двух стабилизированных по частоте рециркуляционных генераторах Автометрия,1974.№3,с.67-74.
14. Бакиновский, К.Н., Грек, В.В., Малевич, И.А.,Чернявский, А.Ф.,Якушев, К.А. Время - импульсный преобразователь на аналого - динамическом запоминающем устройстве./ Приборы и техника эксперимента.1971.,№2.
15. Бакиновский, К.Н., Малевич, И.А.,Чернявский,А.Ф., Якушев, К.А. Быстродействующий рециркуляционный генератор с малой относительной нестабильностью частоты. Приборы и техника эксперимента.1970.,№6.
16. Абрамов, Г.Н. Рециркуляционные генераторы с кодоуправляемым периодом колебаний/ Г.Н.Абрамов, Ю.Г.Абрамов, И.А. Беличенко // Сборник статей Х Международной научной конференции (28 сентября 2012 г.) «Синергетика природных, технических и социально-экономических систем» - Тольятти: Изд-во ПВГУС,2012. С.121-128.
17. Чу, Фергюсон. Генераторы импульсов с разрешением 20 пс // Электроника.- 1977.-№23. - с.25-34.
18. Borgosz J. @Follow Me@ - Digital Measurement Method. - Measurement Science Review, Vol.6, section 3, №2, 2006. pp. 30-33.
19. Milijevic S. Use an off-the-shelf signal source as a jitter/wander generator. - EDN, February 3, 2005. pp. 83, 84.
20. Syed A, Alarcon E. Digital pulse width modulator architectures // Proceedings of 2004 IEEE 35th Annual Power Electronics Specialists Conference, Aachen, Germany, 2004. PESC 04, Vol.6, p.p.4689 - 4695.
21. Tang R., Kim Y.B. A Novel 8-Phase PLL Design for PWM Scheme in High Speed I / O Circuits. - IEEE International SOC Conference, Austin, Texas, 2006. pp.119 - 122.