Cтраница 1
Логическая схема реверсивного счетчика.| Схема дешифратора. [1] |
Подсчет импульсов производится в двоичной системе счисления 16-разрядным реверсивным счетчиком ( рис. 4), который построен из счетных триггеров СТ и межразрядных элементов И и ИЛИ. [2]
Подсчет импульсов продолжается до тех пор, пока входное напряжение станет меньше пороговой величины. В этом случае сигнал А исчезает и клапан закрывается. [3]
Обозначение одноразрядного сумматора на функциональных схемах.| Схемы параллельного и последовательного сумматоров.| Схема регистра. [4] |
Подсчет импульсов в двоичном коде осуществляется счетчиками. Они строятся на основе триггеров. Счетчики могут работать в режиме суммирования и в режиме вычитания. В первом случае единица переноса на выходе какого-либо разряда возникает при переходе этого разряда из единичного состояния в нулевое, а во втором-единица переноса возникает при переходе разряда из нулевого состояния в единичное. [5]
Подсчет импульсов, поступающих с расходомера, может производиться как по частотному входу с частотой 20 - 2000 Гц, так и по импульсному ( или сухой контакт) с частотой до 10 импульсов в секунду. В первом случае потребитель должен предварительно произвести установку делителя с помощью перемычек ( С1 - С12), устанавливаемых на плате интерфейса. [6]
Подсчет импульсов за данный отрезок времени производится так же, как и подсчет на установке для счета [ 3-частиц. [7]
Подсчет импульсов является одной из наиболее распространенных операций, выполняемых в устройствах дискретной обработки информации. Такая операция выполняется с помощью счетчиков. По целевому назначению счетчики подразделяются на простые и реверсивные. Простые счетчики, в свою очередь, подразделяются на суммирующие и вычитающие. [8]
Схема цифрового моста переменного тока. [9] |
Подсчет импульсов происходит до тех пор, пока не сравняются оба напряжения, U и U2, поступающие на входы сравнивающего устройства. [10]
Непосредственный подекадный подсчет импульсов может производиться как посредством специальных ламп ( таких, как дека-троны, электроннолучевые счетные лампы и трохотроны), так и посредством кольцевых схем, состоящих из десяти триггерных звеньев. [11]
Амплитуда импульса в функции величины приложенного напряжения в ионизационной камере. [12] |
Обнаружение и подсчет импульсов возможны в областях Б, Г и Е, называемых соответственно областями ионизационной камеры, пропорционального счетчика и счетчика Гейгера. НЕ же рассматриваются относительные преимущества и недостатки каждого типа счетчиков. [13]
Обнаружение элементов с использованием тяжелой и легкой матриц. [14] |
Помимо статистического характера подсчета импульсов случайная ошибка определяется также инструментальными ошибками и ошибками подготовки проб. [15]