Cтраница 3
По методу преобразования входной величины все частотные датчики, первичные преобразователи можно разделить на три основные группы 2: позиционные, колебательные и компенсационные. [31]
О методах преобразования аналоговой информации в цифровую и цифровой в аналоговую мы в этой книге уже говорили: первый раз, когда, рассматривая применения ЭВМ в автоматике, привели схемы построения АЦП и ЦАП, затем в разделе о машинной обработке потоков информации говорилось о дискретизации непрерывной информации при переходе от временной и пространственной формы ее представления к спектрально-частотной. Тогда же было сказано, что при дискретной обработке информации достижима высокая точность, а при аналоговой достигается большая скорость выполнения операций, и является важным эффективное использование обоих этих качеств. [32]
Недостатком этого метода преобразований является его сложность. В настоящей работе будет показано, что вместо вышеуказанных двух преобразований можно ввести одно и притом не содержащее комплексных выражений. [33]
При этом методы преобразования, о которых пойдет речь, являются типичными для простых и недорогих приложений и используются на практике. Рукоятка управления во многих компьютерных играх работает на тех же принципах, как и управление простым манипулятором, краном или роботом. [34]
Особенно полно методы преобразования разработаны для структурных формул, выражающих контактные схемы. [35]
Ниже анализируются методы преобразования, осуществляемые при помощи кодирования. [36]
Два рассмотренных метода преобразования непрерывного сигнала в последовательность импульсов - амплитудная и широтная модуляция - типичны для большинства прерывистых регуляторов. Применяется также частотная модуляция. [37]
При таком методе аналогово-цифрового преобразования ( последовательного приближения или логарифмирования) на выходе АЦП возможно получить 2 значений, где п - количество бит на выходе. [38]
![]() |
Структурная схема цифрового моста по-стоянного тока уравновешивающего типа. [39] |
Наряду с методами преобразования в практике используются также методы уравновешивающего преобразования Rx, Сх и Lx - параметров. Сравнение измеряемой величины с образцовой чаще всего осуществляется путем уравновешивания мостовой измерительной цепи, в одно из плеч которой включается исследуемый двухполюсник. В смежное плечо моста включается образцовый элемент, представляющий собой набор квантованных образцовых мер, соответствующих весовым коэффициентам разрядов используемого цифрового кода. Изменением параметров образцового двухполюсника добиваются равенства нулю напряжения в измерительной диагонали. Уравновешивание моста может быть как следящим, так и развертывающим. [40]
Рассмотрим три классических метода преобразования. [41]
В статике изучаются методы преобразования одних совокупностей сил в другие, эквивалентные данным, выясняются условия равновесия, а также определяются возможные положения равновесия. [42]
Представительный уровень описывает методы преобразования информации ( шифрование, сжатие, перекодировка), передаваемой объектам прикладного уровня: пользователям и программам. [43]
Суть применяемого нами метода преобразования подобия заключается в следующем. [44]
Все рассмотренные выше методы преобразования позиционного кода в код СОК базировались на принципе последовательного суммирования разрядных модульных произведений. Если же возникает необходимость уменьшить время преобразований, то, очевидно, нельзя воспользоваться описанными методами, сводящими процесс преобразования к последовательным действиям. [45]