Cтраница 1
Принцип преобразования состоит в суммировании на сетке резисторов дискретных электрических сигналов ( напряжений или токов), каждый из которых возникает в том случае, если в соответствующем разряде кодовой комбинации появляется единица. Таким образом, выходное на пряжение ЦАП будет прямо пропорционально декодирующему числу и опорному напряжению, питающему резистивную сетку. Опорное напряжение для обычного применения ЦАП должно быть строго постоянно. [1]
Преобразователь с резисторами К, 2R. 160. [2] |
Принцип преобразования состоит в суммировании на сетке из резисторов дискретных значений напряжения или тока. В передающих устройствах они вырабатывают эталонное напряжение, меняющееся по определенному закону. [3]
Принцип преобразования в двоичный код показан на фиг. Поскольку наличие импульса соответствует 1, то на выходе будет получено в последовательном коде число 111011 для сигнала 59 в. В процессе преобразования измеряемая величина должна оставаться постоянной, что достигается с помощью специальных фиксирующих схем. Поскольку для получения числа 2п требуется только п тактов, то быстродействие такого преобразователя может быть очень высоким и для электронных схем достигает 100 000 преобразований в 1 сек, чем и обусловлено его широкое применение в большинстве машин. [4]
Принцип преобразования по методу последовательного счета сострит в том, что преобразуемая аналоговая величина предварительно квантуется во времени и по уровню, а затем производится подсчет квантов уровня в каждый момент времени преобразования. [5]
Упрощенная схема системы автоматического управления.| Квантование сигнала в аналого-цифровом преобразователе. [6] |
Принцип преобразования напряжения в цифровой код заключается в следующем. [7]
Кодоимпульсный цифровой вольтметр. а - структурная схема. б - временная диаграмма работы. [8] |
Короимпульсный принцип преобразования применяется в основном для построения ЦВ, цифровых мостов и цифровых омметров. [9]
Квантование сигнала в аналого-цифровом преобразователе. [10] |
Принцип преобразования напряжения в цифровой код заключается в следующем. Предположим, что какой-то датчик вырабатывает напряжение, изменяющееся произвольно. Весь диапазон возможных значений напряжения датчика разбивают на уровни. Расстояние между уровнями берется одинаковым и называется шагом квантования. Число уровней берется равным 2, где п - разрядность кода. На рис. 11.8 приведен пример, когда имеется восемь уровней квантования. [11]
Квантование сигнала в аналого-цифровом преобразователе. [12] |
Принцип преобразования напряжения в цифровой код заключается в следующем. Предположим, что какой-то датчик вырабатывает напряжение, изменяющееся произвольно. [13]
Принцип преобразования изображения в электрический сигнал хорошо согласуется с механизмом зрения. [14]
Преобразователь угол - число с кодирующим барабаном. [15] |