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    • 3. 发明公开
    • Sampling circuits
    • Abtastschaltung。
    • EP0391577A2
    • 1990-10-10
    • EP90303053.4
    • 1990-03-21
    • THE GENERAL ELECTRIC COMPANY, p.l.c.
    • Joyce, Timothy RobertLester, Gerry
    • H03L7/183G01R21/133G01R13/34
    • G01R13/342G01R21/1331H03L7/183
    • A sampling circuit able to provide slipping samples of a signal at points-on-wave shifted by a desired fraction of a cycle of the sampled signal of frequency F including an arrangement (7, 9) which produces first and second synchronised periodic signals of frequency PF/M and KPFN respectively where K is an integer, P and M are relatively prime plural integers, P is greater than M and 1/N is a desired phase shift between two sets of samples to be produced by the circuit expressed as a fraction of a cycle of a sampled signal. A first sampling circuit (1) utilises the first periodic signal to control sampling of a signal (I) at the frequency of the first periodic signal and a second sampling circuit (3) utilises every KPth cycle of the second periodic signal before or after a sampling effected by the first sampling circuit to control sampling of a signal (V) at the frequency of the first periodic signal at points-on-wave phase shifted with respect to the points-on-wave sampled by the first sampling circuit. The circuit can be used for instance in reactive energy measuring devices.
    • 一种采样电路,其能够提供在频点F的采样信号的周期的期望分数位移处的信号的滑动采样,包括产生频率的第一和第二同步周期信号的装置(7,9) PF / M和KPFN,其中K是整数,P和M是相对主要的多个整数,P大于M,并且1 / N是要由分数表示的电路产生的两组样本之间的期望相移 的采样信号的周期。 第一采样电路(1)利用第一周期信号来控制在第一周期信号的频率处的信号(I)的采样,并且第二采样电路(3)利用第一周期信号之前或之后的第二周期信号的每个第K个周期 由第一采样电路进行的采样,以在相对于由第一采样电路采样的波上的点上相移的点上相位控制在第一周期信号的频率处的信号(V)的采样。 该电路可用于例如无功电能测量装置。
    • 4. 发明公开
    • TIME DOMAIN REFLECTOMETER
    • 时域反射计。
    • EP0286671A1
    • 1988-10-19
    • EP87906958.0
    • 1987-09-23
    • HYPRES, INC.
    • WHITELEY, Stephen, R.FARIS, Sadeg, Mustafa
    • G01R13G01R29H03K17
    • G01R29/0276G01R13/342H03K17/92
    • Circuit (20) permettant d'échantillonner et de reproduire avec précision, avec une résolution de l'ordre de la picoseconde, des signaux inconnus pouvant être d'origine électrique ou optique, ou provenir d'un rayonnement X, gamma ou de particules. Le circuit (20) comprend une porte d'échantillonnage supraconductrice (21) présentant au moins deux états pouvant être distingués l'un de l'autre. La porte d'échantillonnage pourrait comprendre par exemple un dispositif de Josephson ou un dispositif supraconducteur à interférence quantique. Des organes de communication, comprenant une source de signaux inconnus, permettent de commuter l'état de la porte d'échantillonnage. Les organes de communication comprennent une source d'impulsions d'échantillonnage et une source de courant de polarisation qui sont combinés avec le signal inconnu pour modifier l'état de la porte d'échantillonnage. Un circuit de suppression de bruit est également prévu. Un organe de synchronisation (24, 28, 29, etc.) établit une référence de temps et un retard d'échantillonnage, et comprend la source d'impulsions d'échantillonnage et des lignes de retard. Un générateur à gradins (25) relié à la source de signaux inconnus envoie un signal à la source de signaux inconnus afin de déclencher la production de signaux inconnus et, partant, l'échantillonnage. Ce circuit peut être implanté dans tous les appareils où il est nécessaire de mesurer avec précision des formes d'ondes inconnues avec une résolution et une sensibilité exceptionnellement élevées.
    • 6. 发明公开
    • System and method for establishing a subsampling rate for repetitive signals
    • 装置和方法用于确定重复信号的子采样率的
    • EP1460436A1
    • 2004-09-22
    • EP03025305.8
    • 2003-11-03
    • Agilent Technologies, Inc.
    • Weinstein, Michael J.
    • G01R13/34H03H17/06
    • G01R13/342G01R13/345G01R19/2509H03H17/0664
    • The present invention is directed to a system 100 and method which expands the applicability of subsampling to a larger range of signal repetition rates while reducing the range over which the sample rate 104 must be tuned to accommodate a given signal 102. The resulting sample sequences 110 are in the correct order, enabling direct display with an ordinary oscilloscope 101 or other instrumentation. In one embodiment, a technique is used such that decimation 107 of the samples also improves the response characteristics of the sensor. The system and method provides for a number of different procedures for sampling a signal of a given length. All other parameters being the same, the system allows more freedom in selecting the sample rate to correctly sub-sample a repetitive signal.
    • 本发明涉及一种系统和方法100其扩展子采样的适用性到更大范围的信号的重复率,同时减少在其上的采样率104必须被调谐到的范围,以适应一给定信号102得到的采样序列110 处于正确的顺序,从而实现直接显示用普通示波器101或其它仪器。 在一个中,使用的技术实施方式的搜索没有样品的抽取107从而提高了传感器的响应特性。 该系统和方法提供了许多的取样给定长度的一信号的不同的程序。 所有其他参数相同,该系统允许在选择采样率到正确的子采样的重复信号更多的自由。
    • 10. 发明公开
    • MEASURING INSTRUMENT WITH MULTIPLE SIGNAL TERMINALS SHARED IN MULTIPLE OPERATION MODES
    • 麦克米特米特米尔(Mehreren)贝母维生素(VERTEILTEN SIGNALANSCHLUSSKLEMMEN)。
    • EP1162471A1
    • 2001-12-12
    • EP00970040.2
    • 2000-10-24
    • Anritsu Corporation
    • KINASE, JunSUGITA, ShunichiYAMADA, YasunoriKONO, Hidekazu
    • G01R29/08G01R15/00
    • G01R13/342G01R1/04G01R15/125G01R31/2839
    • A plurality of signal-processing units corresponding to a plurality of operation modes are housed in a case (1), on the front (1a) of which are arranged a control panel (3), a display and a plurality of signal terminals (5a) located near the display and shared by the signal-processing units. A signal name memory stores the signal name (11) assigned to the signal at the signal terminal for each of the signal-processing units. A switch is operated to connect a signal terminal for a specified operation mode with a signal-processing unit for the specified operation mode. The signal name corresponding to the specified operation mode is read from the signal name memory and indicated near the associated signal terminal on the screen (4a) of the display.
    • 对应于多个操作模式的多个信号处理单元容纳在壳体(1)中,其前面(1a)布置有控制面板(3),显示器和多个信号端子(5a )位于显示器附近并由信号处理单元共享。 信号名称存储器存储分配给每个信号处理单元的信号端子处的信号的信号名称(11)。 操作开关用于将用于指定操作模式的信号端子与用于指定操作模式的信号处理单元连接。 从信号名称存储器读取对应于指定的操作模式的信号名称,并且在显示器的屏幕(4a)上的关联的信号端子附近指示。