Cтраница 1
Нормализация сигнала может включать все функции, упомянутые в разд. Нормализация некоторых сигналов может сочетаться с функцией усиления, например когда усилитель конструируется с заданной характеристикой фильтрации. [1]
Нормализация сигнала может обеспечиваться путем включения однозвенного RC-фильтра на входе воспринимающей схемы. Характеристики, а также вопросы построения фильтров этого типа рассмотрены в разд. [2]
Схемы нормализации сигналов, вообще говоря, представляют собой пассивные цепи, включающие, как правило, не более 5 - 6 элементов Они имеют небольшие размеры и не нуждаются в подводе электрической энергии, за исключением мостовой схемы или некоторых специальных случаев. [3]
Вид нормализации сигналов в каждом данном технологическом процессе меняется от одного входа к другому в зависимости от природы и источника сигналов. Поскольку нужный состав схем нельзя предсказать заранее, то изготовитель может либо использовать несколько стандартных схем, пригодных для большинства сигьалов и ограничить число этих сигналов, либо создать такую конструкцию, которая позволяла бы приспосабливаться к каждому входу. Первый вариант наиболее употребителен, причем возможности пользователя не слишком ограничены, если схемы объединены в небольшие группы. [4]
Модули нормализации сигналов осуществляют преобразование токовых сигналов в сигналы напряжения и подавления помех. [5]
![]() |
Современный цифровой вольтметр с микропроцессором. [6] |
Блок нормализации сигналов с помощью соответствующих преобразователей приводит входные измеряемые параметры ( напряжения переменного и постоянного тока, сопротивления постоянному току и пр. Последний действует обычно по методу двойного интегрирования. Блок управления обеспечивает выбор режима работы для заданного вида измерений, управление АЦП, дисплеем. Кроме того, он создает нужную конфигурацию системы измерения. [7]
Блоки нормализации сигналов термометров сопротивления и термоэлектрических термометров должны располагаться в местах сосредоточения - датчиков, но не далее 300 м от УВА. Каждый блок БИВ рассчитан на нормализацию сигналов от 16 датчиков, и, следовательно, к каждому блоку УВА максимально может быть подключено четыре БИВ. [8]
БИВ предназначен для нормализации сигналов термопреобразователей; автоматической компенсации тер-мо ЭДС свободных концов термометров термоэлектрических градуировок ПП, ХА, ХК, ВР5 / 20 ( обусловленной отличием температуры свободных концов от О С); смещения всего диапазона выходных сигналов термометров термоэлектрических градуировок ХК ( если в них имеются отрицательные значения) в область положительных значений. [9]
Блок нормализации выносной обеспечивает нормализацию сигналов термометров сопротивления стандартных градуировок и автоматически компенсирует термо - ЭДС свободных концов термоэлектрических термометров, обусловленную отличием температуры свободных концов от О С. [10]
С помощью мостовой схемы осуществляется нормализация сигналов термометров сопротивления. Набор элементов моста обусловлен градуировкой и диапазоном измерения термометра сопротивления. Количество БЭ 362, используемых в одном БНВ, зависит от варианта исполнения БНВ. [11]
Если фильтры, используемые в схемах нормализации сигнала, расположены после того места, где происходит преобразование продольной помехи в поперечную, они ослабляют поперечный сигнал переменного тока, возникающий из-за продольной помехи. В результате сигнал ошибки, измеренный подсистемой, может оказаться существенно меньше действительного сигнала ошибки. Поскольку погрешность уменьшится, КОСС возрастет и помехоустойчивость подсистемы улучшится. [12]
Ъке входных мостов БВМ, предназначенному для нормализации сигналов, поступающих от датчиков. [13]
Фильтры нижних частот, используемые в схемах нормализации сигналов подсистемы аналогового входа, могут увеличивать ее помехоустойчивость по продольной помехе как постоянного, так и переменного тока. Увеличение КОСС по постоянному току обусловлено переходными характеристиками фильтров и зависит от скорости опроса каналов. Увеличение КОСС по переменному току обусловлено главным образом характеристиками затухания фильтра, однако переходные характеристики тоже могут оказывать влияние, если время опроса мало по сравнению с периодом напряжения продольной помехи. [14]
Блок И-1 П-62 предназначен для алгебраического суммирования и нормализации сигналов дифференциально-трансформаторных, индукционных или реостатных датчиков переменного тока. Принципиальная схема измерительного блока приведена на рис. 4 - 9, где показано подключение индукционного 1, дифференциально-трансформаторного 2 и реостатного 3 датчиков. Каждый из них питается от отдельной вторичной обмотки трансформатора. При отклонении плунжера или движка реостатного датчика от среднего положения на соответствующем потенциометре Чувствительность возникает напряжение переменного тока, пропорциональное этому отклонению, фаза напряжения определяется знаком отклонения. Транзистор Т1 включен по схеме с общим эмиттером. Напряжение, снимаемое с диода ДЗ, служит для смещения рабочей точки транзистора. Для стабилизации напряжения смещения служит кремниевый стабилитрон. [15]