Cтраница 1
Цифровые методы измерения 1СНИ, как н в других областях измерительной техники, применяются в тех случаях, когда требуется получить высокие точность и быстродействие в широком частотном и динамическом диапазонах. [1]
![]() |
Общая структурная схем. а цифрового частотомера. [2] |
Цифровые методы измерения частоты основаны на том, что частоту любого периодического процесса можно выразить числом периодов этого процесса в единицу времени. На рис. 23 - 15 изображена общая структурная схема цифрового частотомера. На его вход поступает периодическое напряжение произвольной формы; усилитель-формирователь 1 превращает его в последовательность импульсов так, что на каждый период входного напряжения приходится по одному импульсу. [3]
Цифровые методы измерений КНИ основаны на выделении нз измеряемого сигнала его мгновенных значений в нулевых точках периода, преобразовании их в цифровой код и дальнейшей обработке по заданному алгоритму. [4]
![]() |
Структурная схема осциллографи-ческого ИВИ.| Функциональная схема преобразователя последовательного счета. [5] |
Ниже рассматриваются наиболее распространенные цифровые методы измерения интервалов времени. [6]
В третьей главе будут рассмотрены цифровые методы измерения частоты. Эти методы являются такими же важными, как и цифровые методы измерения времени. Эти два вида методов можно рассматривать как альтернативные, каждый из которых имеет преимущества в определенных ситуациях. [7]
В настоящее время находят широкое применение цифровые методы измерения вероятностных характеристик случайных процессов, в которых оперируют с дискретными представлениями сигналов. [8]
Мне очень приятно представить второе исправленное издание книги Цифровые методы измерения, которая была впервые опубликована в 1996 году. [9]
![]() |
Структура системы регулирования частоты вращения асинхронного двигателя при задании значений тока статора и частоты ротора. [10] |
Так как это суммирование должно осуществляться с большой точностью, здесь целесообразно применять цифровые методы измерения частоты вращения и суммирования сигналов, пропорциональных частоте. [11]
Для получения погрешности меньше чем 0 5 %, как правило, приходится переходить к цифровым методам измерения частоты, времени и фазового сдвига. [12]
Так, например, в основе действия некоторых систем автоматического управления лежат измерения сдвига фаз, работа радиолокационных и радиотелеметрических станций связана с измерением временных интервалов, а во многих устройствах применяются цифровые методы измерения различных величин. [13]
В третьей главе будут рассмотрены цифровые методы измерения частоты. Эти методы являются такими же важными, как и цифровые методы измерения времени. Эти два вида методов можно рассматривать как альтернативные, каждый из которых имеет преимущества в определенных ситуациях. [14]
Достаточно высокий уровень знаний современных методов измерений и приборов, умение произвести измерения быстро и с наивысшей в данных условиях точностью, обойдясь оптимальным количеством приборов, характеризуют квалификацию радиоинженера. Особенно необходимы специалисту такого профиля знания по основам теории погрешностей, по цифровым методам измерений, методам исследования статистических характеристик случайных процессов. [15]