Cтраница 2
При определении амплитуды исследуемых импульсов методом непосредственного измерения амплитуды выделенного импульса ламповым вольтметром на блок селекции с каскада постоянной задержки снимается отрицательный пусковой импульс. Этот импульс поступает на каскад управления блока селекции и производит запуск блока. [16]
В зависимости от комбинаций фазных напряжений п ( / п, а также - от направления движения бурового инструмента ( спуск или подъем) блок селекции импульсов формирует результат измерения. [17]
Раздельная стабилизация цепей повышает стабильность работы усилителя и позволяет применить маломощные стабилитроны сверхминиатюрной серии. Усилитель, как и весь блок селекции, смонтирован на лампах той же серии. [18]
При определении амплитуды исследуемых импульсов методом непосредственного измерения амплитуды выделенного импульса ламповым вольтметром на блок селекции с каскада постоянной задержки снимается отрицательный пусковой импульс. Этот импульс поступает на каскад управления блока селекции и производит запуск блока. [19]
Устройство содержит соединенные последовательно многоэлементный вихретоковый преобразователь, дифференциальный усилитель, детектор, блок амплитудной и временной селекции, аналого-цифровой преобразователь, блок управления, коммутатор, второй вход которого подключен ко второму выходу аналого-цифрового преобразователя, блок памяти, вычислительный блок, второй вход которого подключен к коммутатору, цифро-аналоговый преобразователь и видеоконтрольвый блок. Также устройство содержит макрогенератор, выходы которого подключены к блоку селекции, блоку памяти, блоку управления, цифро-аналоговому преобразователю и блоку развертки, включенному между синхрогенератором и многоэлементным преобразователем. Сигнал многоэлементного преобразователя усиливается дифференциальным усилителем, фильтруется, преобразуется в цифровую форму и через коммутатор поступает в вычислительный блок, где сравнивается с сигналом, записанным в блок памяти при отсутствии контролируемого изделия или при взаимодействии с эталонным образцом. Полученный разностный сигнал преобразуется в аналоговый и поступает в видеоконтрольный блок, где преобразуется в распределение яркости на экране. [20]
Устройство содержит соединенные последовательно многоэлементный вихретоковый преобразователь, дифференциальный усилитель, детектор, блок амплитудной и временной селекции, аналого-цифровой преобразователь, блок управления, коммутатор, второй вход которого подключен ко второму выходу аналого-цифрового преобразователя, блок памяти, вычислительный блок, второй вход которого подключен к коммутатору, цифро-аналоговый преобразователь и видеоконтролъный блок. Также устройство содержит синхрогенератор, выходы которого подключены к блоку селекции, блоку памяти, блоку управления, цифро-аналоговому преобразователю и блоку развертки, включенному между синхрогенератором и много-элементным преобразователем. Сигнал многозлементного преобразователя усиливается дифференциальным усилителем, фильтруется, преобразуется в цифровую форму и через коммутатор поступает в вычислительный блок, где сравнивается с сигналом, записанным в блок памяти при отсутствии контролируемого изделия или при взаимодействии с эталонным образцом. Полученный разностный сигнал преобразуется в аналоговый и поступает в видеоконтрольный блок, где преобразуется в распределение яркости на экране. [21]
Простейший вариант дискретной ситуационной сети. [22] |
Информация о текущей ситуации в дискретной ситуационной сети поступает в блок селекции. Из него она идет по двум направлениям: в блок построения модели, где происходит классификация ситуаций, и в блок гипотез, в котором вырабатываются различные гипотезы о связи ситуаций между собой. В эти же блоки из блока времени поступает информация о времени, когда была зафиксирована данная ситуация. Она используется для оценки повторяемости конкретных ситуаций и изменений во времени. В результате блок построения модели изменяет внутреннюю модель внешнего мира, хранящуюся в гиромате. В модели внешнего мира хранится весь опыт гиромата, накопленный им в процессе функционирования. На основе этой информации блок модельного опыта извлекает информацию, требуемую для принятия решений, и передает ее в блок выработки решений. Если рассматриваемая ситуация оказалось типичной, уже знакомой гиромату, то блок выработки решений формирует задание блоку активного опыта на выдачу воздействий на среду. В противном случае требуется дополнительное обращение к блоку гипотез. Блок активного опыта может непосредственно анализировать реакцию среды и передавать корректирующую информацию в блок гипотез. [23]
Вторая ступень дешифратора образована диодной матрицей на шестнадцать выходов, подведенных к контактам шестнадцатипозтщиоииого переключателя. Переключатель позволяет выбрать нужный импульс и подать его на следующий каскад блока селекции - импульсный усилитель. [24]
Отметим некоторые дополнительные устройства, не показанные на структурной схеме. Приборы группы А, измеряющие многократное прохождение импульса в ОК, имеют блок селекции, который выбирает начальный импульс ( обычно второй донный сигнал) и от него начинает измерение времени. Эти толщиномеры имеют блок счета заданного количества донных сигналов п, что учитывают при преобразовании времени в толщину. Такой прибор иногда снабжают ЭЛТ для выбора оптимального интервала донных сигналов. [25]
Схема хода лучей объемных волн при измерении толщины изделия из неизвестного материала. [26] |
Приборы группы А, измеряющие многократное прохождение импульса в ОК, имеют блок селекции, который выбирает начальный импульс ( обычно второй донный сигнал) и от него начинает измерение времени. Эти толщиномеры имеют блок счета заданного количества донных сигналов п, что учитывают при преобразовании времени в толщину. [27]
Отметим некоторые дополнительные устройства, не показанные на структурной схеме. Приборы группы А, измеряющие многократное прохождение импульса в изделии, снабжены блоком селекции, подобным блоку 3, который обеспечивает выбор начального импульса. От выбранного донного сигнала ( обычно второго) начинают измерение времени. Такой прибор иногда снабжают ЭЛТ для выбора оптимального интервала измерения. [28]
Структурная схема электромагнитного интроскопа с амплитудной и временной селекцией сигнала многоэлементного матричного преобразователя. [29] |
Такая схема применена в электромагнитном интроскопе, содержащем соединенные последовательно матричный магниточувствительный узел, дифференциальный усилитель, блок селекции, видеоконтрольный блок и блок развертки, выходы которого подключены к магниточувствительному узлу, блоку селекции и видеоконтрольному блоку. Магниточувствительный узел выполнен в виде матрицы из ферритовых кольцевых сердечников, каждый из которых прошит вертикальной, горизонтальной и диагональной координатными проводами. [30]