Cтраница 1
Амплитудное преобразование имеет несомненное преимущество в простоте системы по сравнению с частотным преобразованием. Применение электроакустического индикатора внутримельничного заполнения при переменной скорости вращения мельницы представляет особую сложность и требует обоснования и новых разработок, причем существующие приемники шума оказались здесь неприменимы. Кроме того, эти приемники с целью уменьшения помех рядом работающих мельниц обычно стремятся на основе интуитивных представлений максимально приближать к обечайке мельницы, вплоть до соприкосновения с вращающимся корпусом. Однако и в этом случае их наладка крайне трудоемка, а работа ненадежна. Научное обоснование эффективности приемника шума, органично сочетающегося с объектом управления, отсутствовало. [1]
ЦИП амплитудного преобразования применяют в основном для измерения электрических напряжений. Причем возможны два варианта преобразования - последовательное во времени ( рис. 1.18, а) с одним или несколькими источниками опорных напряжений и параллельное во времени ( рис. 1.18, б); последний используется главным образом для создания амплитудных анализаторов. [2]
ЦИП амплитудного преобразования - измеряемая электрическая величина преобразуется в амплитуду электрического сигнала, значение которой определяется с помощью АЦП без общей обратной связи путем сравнения с набором опорных электрических величин. [3]
ЦИП амплитудного преобразования применяют в основном для измерения электрических напряжений. Такие ЦИП относятся к классу приборов прямого преобразования. По виду выполнения операций сравнения ЦИП амплитудного преобразования могут быть последовательного типа, когда операции сравнения осуществляются последовательно, такт за тактом во времени, и параллельного типа, когда все операции сравнения происходят за один такт, параллельно во времени. Отсутствие общей обратной связи не позволяет получать большую точность в таких ЦИП, однако быстродействие их, особенно у схем параллельного типа, может быть очень высоким. [4]
![]() |
Структурная схема с параллельным амплитудным преобразованием и следящим уравновешиванием. [5] |
Использование параллельного амплитудного преобразования в схемах с уравновешиванием измеряемого напряжения Ux, компенсирующим Ок при сохранении точности, определяемой принципом компенсации, почти во всех случаях приводит к значительному повышению быстродействия ЦИП. Рассмотрим несколько других таких комбинаций. [6]
ЦИП амплитудного преобразования последовательного типа может иметь либо один источник опорного напряжения, либо количество их, равное количеству двоичных разрядов. [7]
![]() |
Импульсная последовательность напряжения.| К вопросу об измерении напряжения компенсационным методом. [8] |
В электронных вольтметрах для измерения напряжения видеоимпульсов используется метод амплитудного преобразования. [9]
На рис. 4.54 показана структурная схема, в которой объединены параллельное амплитудное преобразование и следящее уравновешивание. При наличии разности Ux - UK СУ формирует импульсы, заносимые в разряды реверсивного счетчика РЦС. [10]
Прямое и уравновешивающее преобразование с одно - или разновременным квантованием интенсивности, называемое в [27] амплитудным преобразованием, иногда называют взвешивающим преобразованием с параллельным или с последовательным взвешиванием. [11]
Однако в связи с тем, что в настоящее время уже по иным причинам возникла потребность стабилизировать коэффициент передачи усилителей до величины порядка 104, рассмотренный способ дискретного амплитудного преобразования может оказаться перспективным. [12]
Для уменьшения заметности шума квантования, как было отмечено, используют неравномерное квантование с помощью неравномерной характеристики квантования или используют равномерную характеристику квантования, но сигнал предварительно преобразуют путем нелинейного амплитудного преобразования. Для устранения нелинейных искажений в выходном изображении в последующих трактах обработки и передачи сигнала изображения используют обратное нелинейное преобразование с помощью экспандера. Подобные преобразования видеосигнала называют компакдированием. [13]
Частотное преобразование охватывает группу нелинейных явлений, связанных с генерацией гармоник, смешением частот, вынужденных рассеяний. При амплитудном преобразовании изменяется характер ослабления света в среде, что соответствует эффектам нелинейного поглощения и просветления, самоиидуцированной прозрачности. Пространственному преобразованию отвечают эффекты самофокусировки, самодефокусировки, самоканализации, когда в процессе нелинейного взаимодействия происходит изменение диаграммы направленности и яркости пучка. Наконец, временные преобразования связаны с изменением структуры лазерного импульса. В реализации этих эффектов частота-излучения практически не изменяется. [14]
![]() |
Общий вид электроакустического индикатора типа ИНЭ. / - приемная антенна. 2 - электронный потенциометр. 3 - преобразователь. [15] |