Точное преобразование - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Оптимизм - это когда не моешь посуду вечером, надеясь, что утром на это будет больше охоты. Законы Мерфи (еще...)

Точное преобразование

Cтраница 3


Значительная часть приборов с время-импульсным преобразованием именно так и построена. Между тем нетрудно убедиться, что во многих случаях отказ от кварцевых генераторов в пользу нестабилизированных кварцем LC-генераторов позволяет создать более дешевый источник счетных импульсов, обеспечивающий к тому же более точное преобразование временного интервала ( длительности импульса) в число и отличающийся дополнительными важными эксплуатационными преимуществами.  [31]

Для построения пневматических приборов и систем автомагического управления требуется преобразовывать измеряемые или регулируемые параметры в пневматические сигналы. Чувствительные элементы измерительных приборов преобразуют обычно измеряемый параметр в механическое перемещение или силу, причем эти перемещения составляют несколько миллиметров или сантиметров. Точное преобразование таких перемещений в пропорциональные перемещения, соизмеряемые с рабочим ходом заслонки относительно сопла, с помощью рычагов практически не представляется возможным из-за люфтов и трения в подвижной системе. Поэтому прямое преобразование измеряемых величин не находит практического применения. В современных пневматических приборах и устройствах применяют компенсационный метод преобразования, заключающийся в том, что перемещение или усилие, поступающее на вход преобразователя, компенсируется соответственно перемещениями или усилиями, создаваемыми давлением воздуха на выходе преобразователя.  [32]

При грубом квантовании синусоидальный сигнал представляется прямоугольными или ступенчатыми импульсами. Эти импульсы можно разложить в ряд Фурье. Первые гармоники ряда дадут обычное точное преобразование Фурье. Остальные гармоники также будут давать преобразование Фурье, но с увеличением масштаба по оси частот в число раз, равное кратности гармоники. Соответствующие этим кратным преобразованиям голограммы, иаложенные на основную голограмму, дадут мешающие искаженные изображения.  [33]

В обоих случаях нередко требуются длины записей, большие, чем максимально возможная длина выборки PS - NST. Таксе ограничение обходят с помощью двух методов. Во-первых, для получения точного преобразования Фурье на более длинных интервалах выборки используют алгоритм двойной длины или его варианты. Во-вторых, часто вычисляют преобразование, усредненное по нескольким частям выборки.  [34]

Если вычисления выполняются по алгорифму (18.12), (18.14), то реально полученная матрица Т имеет вид (18.4) и будет отличаться от ортогональной матрицы множителем T. Преобразование вектора а с пом ощью матрицы Т согласно формулам (18.5) по алгорифму (18.7) или преобразование вектора b по тем же формулам с вычислением единственной ненулевой координаты согласно (18.18) эквивалентно точному преобразованию по формулам (18.5) возмущенных векторов.  [35]

Вместе с тем при проектировании информационных систем общего назначения, отвечающих на непредсказуемые запросы, например мографовой базы данных, минимальность дублирования данных не очень важна, поскольку данные хранятся во внешней памяти. В этом случае характеристики запоминающих устройств играют не меньшую роль, чем минимизация избыточности. В частности, при блокировании логических записей в процессе загрузки на конкретный физический носитель в некоторых случаях выгодно дублировать отдельные фрагменты / - графа, если они соответствуют последовательности логических записей, проходящей через границу двух физических записей. В связи с этим не менее важны проблемы приближенного преобразования мографов, при котором достигается оптимальное расширение носителя, а затраты времени на проектирование существенно уменьшаются по сравнению с точным преобразованием. Методы оптимального размещения данных, реализующие приближенное преобразование, и рассматриваются в данном параграфе.  [36]

В § 3 уже указывалось, что уравнение ( 4), которому должен удовлетворять потенциал скоростей потока газа, представляет собой нелинейное дифференциальное уравнение в частных производных. Это обстоятельство ( нелинейность уравнения) является основной математической трудностью в теории потенциального движения газа. Большое значение имеют поэтому способы преобразования уравнения ( 6) для случая плоского потока в линейное дифференциальное уравнение. Следует с самого начала подчеркнуть, что речь идет здесь не о замене уравнения ( о) приближенным линейным уравнением, как это было сделано в § 5, а о точном преобразовании уравнения ( 6) в линейное дифференциальное уравнение.  [37]

Простые детекторы имеют ряд существенных недостатков, которые заставляют усложнять схему детекторных устройств. Для AM сигнала существенные ограничения возникают из-за порога открывания выпрямительного диода. По этой причине чувствительность детектора получается низкой. Применение транзисторов и ОУ значительно увеличивает динамический диапазон детектора. Необходимость точного преобразования малых сигналов связана со все-расширяющнмся использованием в радиоэлектронных устройствах микросхем и соответствующим снижением уровней рабочих сигналов.  [38]



Страницы:      1    2    3