Cтраница 3
Большое преимущество электронных цифровых интеграторов заключается в широкой области линейности преобразования аналоговых величин в цифровые; для хороших приборов отклонения от линейности не превосходят 2 мкВ при рабочих пределах напряжения на входе О - 1 В. [31]
Частотно-импульсный АЦП, обладая свойством интегрирования мгновенных значений, линейностью преобразования, переключаемым динамическим диапазоном и быстродействием, удовлетворяет всем требованиям к АЦП входных сигналов автоматических устройств электроэнергетических систем. [32]
Частотно-импульсный АЦП, обладая свойством интегрирования мгновенных значений, линейностью преобразования, переключаемым динамическим диапазоном и быстродействием, удовлетворяет всем требованиям к АЦП входных сигналов автоматических устройств электроэнергетических систем. [33]
![]() |
Преобразователи с линейностью передаточной характеристикой 0 1 % ( а и 0 2 % 6. [34] |
Кроме того, на таких частотах время задержки значительно ухудшит линейность преобразования. [35]
Фазоиз-мерительные схемы прямого преобразования ( см. § 2.3) обеспечивают линейность преобразования фазы в значение тока. [36]
Также следует отметить, что при расчете матричного цветокор-ректора мы предполагали линейность преобразований цветовых компонент в электрические сигналы и обратно. Но в реальных системах это условие может не выполняться и особенно в приемном устройстве при преобразовании сигналов в цветовые компоненты. Поэтому амерные сигналы, кроме линейной матричной цветокоррекции, должны быть подвергнуты еще нелинейной гамма - коррек-ции. Если нелинейности модуляционных характеристик приемного устройства аппроксимируются, как обычно, степенными функциями с показателем у. Гамма-корректоры в цветном телевидении строятся по обычным схемам. [37]
Также следует отметить, что при расчете матричного цветокорректора мы предполагали линейность преобразований цветовых компонент в электрические сигналы и обратно. Но в реальных системах это условие может не выполняться и особенно в приемном устройстве при преобразовании сигналов в цветовые компоненты. Поэтому камерные сигналы, кроме линейной матричной цветокоррекции, должны быть подвергнуты еще нелинейной гамма-коррекции. [38]
Основными требованиями, предъявленными к типовому амплитудному детектору, являются высокие линейность преобразования и чувствительность при минимальных значениях входных напряжений в широком диапазоне частот, стабильность коэффициента передачи при перепадах температур от - 15 до 50 С, малая зависимость характеристик от смены транзисторов, изменения сопротивления нагрузки, простота схемы и ее настройки. Эти требования в достаточной степени удовлетворяются на основе схемы амплитудного детектора, приведенной на рис. 4 - 6, а. Минимальный уровень входного сигнала, при котором приведенная погрешность при ослаблении на 10 дб не превосходит 1 5 %, составляет 1 6 - 1 75 в. При повышении входного напряжения линейность детектирования улучшается. [39]
При случайном считывании из-за хаотичности отсчетов активная часть стробимпульсов для обеспечения линейности преобразования должна быть больше полного размаха сигнала. [40]
При построении фигуры после деформации следует учесть, что любая прямая ввиду линейности преобразования ( 1) преобразуется в некоторую другую прямую. [41]
Другим параметром, определяющим работу преобразова - 0 15 теля, является линейность преобразования. [42]
Мерность чувствительности поверхности катода, и поэтому при смене ФЭУ требуется проверка линейности преобразования, а при подборе освещенности фотокатода не следует доводить ФЭУ до режима насыщения. [43]
![]() |
Смещенные и сжатые во времени функции. [44] |
В полученной формуле суперпозиция ( 2 - 44) повторена для изображений импульса на основе линейности преобразования Лапласа. [45]