Cтраница 1
Анализ сигналов, поступающих от датчиков, осуществляется для наиболее важных и быстроизменяющихся параметров процесса, которые используются при расчетах оперативных ТЭП. [1]
Анализ сигналов проводится в реальном масштабе времени, что способствует высокому быстродействию системы. Предусматривается аналоговая логическая обработка сигнала с целью выявления искажения с последующей подачей его на пороговое устройство. [2]
Анализ сигналов, поступающих от датчиков, осуществляется для наиболее важных и быстроизменяющихся параметров процесса, которые используются при расчетах оперативных ТЭП. [3]
Анализ сигналов АЭ выполнен по двум параметрам - изменению напряжения цикла и изменению числа циклов нагружения. Исследованы вероятностные характеристики появления событий и амплитуд сигналов АЭ. Наиболее плотное число событий соответствует трем областям на полученных картограммах. Первая область соответствует моменту непосредственно начала раскрытия берегов трещины, вторая расположена около максимума напряжения цикла, и третья область примыкает к участку закрытия трещины. [5]
Анализ сигналов взаимодействия осуществляется подпрограммой-диспетчером межмашинного обмена, которая включается в счет от диспетчера прерываний. Блок-схема одного из вариантов этой подпрограммы представлена на рис. 2.4.3. Если обе ЦВМ исправны, то в режиме повышения надежности между ними осуществляется только пересылка информации резервирования. Пересылаемая информация обычно неоднородна по своему составу, так как различные данные имеют разный темп обновления в оперативной памяти основной ЦВМ, и поэтому может быть разделена на отдельные массивы, для каждого из которых устанавливается своя периодичность пересылки данных. [6]
Анализ ПМР сигналов протонов в молекуле спирта также служит ценным источником информации о структуре и функциональных группах, присутствующих в молекуле изучаемого соединения. На рис. 6.2 Л приведены ПМР-спектры простого спирта и указаны типичные взаимодействия протонов. [7]
Излагаются анализ сигналов и их взаимодействие в асинхронных системах с временным и частотно-временным кодированием адреса с использованием теории импульсных потоков. Приводятся основные определения в теории импульсных потоков и теоремы общего характера, даются элементы теории совпадения импульсных потоков и основные теоремы совпадения последовательностей импульсов. Рассматриваются основные свойства суммарных потоков и особенности импульсных сигналов в асинхронных системах связи. [8]
Структура СА навигационных задач. [9] |
Путем анализа сигналов, поступающих от радара, мини - ЭВМ определяет параметры встречных судов ( курс, скорость, направление) в радиусе от одного до нескольких морских миль. Программа предотвращения столкновений позволяет определить конечную точку и требуемое время сближения с каждым из встречных судов. Результаты обработки данных представляются на индикаторе радара, установленном на пульте оператора. Если встречное судно приближается на опасное расстояние, то ЭВМ выдает сигнал тревоги и формирует управляющий сигнал на изменение курса судна. [10]
Структурная схема анализатора спектра СК4 - 71. [11] |
При анализе сигналов, представленных в цифровом виде ( в виде числового ряда), данные вводятся непосредственно в цифровое вычислительное устройство с помощью устройства ввода числовых данных: с наборного табло пульта управления в десятичном коде или с перфоленты. [12]
При анализе сигналов, представленных в цифровом виде ( в виде числового ряда), данные вводятся непосредственно в цифровое вычислительное устройство с помощью устройства ввода числовых данных с наборного табло пульта управления в десятичном коде. [13]
При анализе сигналов связи зачастую желательно работать с энергией сигнала. [14]