Cтраница 3
Сигнал ошибки поступает на петлевой фильтр, который имеет первый порядок астатизма. Оценку же динамических параметров ( скорости, ускорения) осуществляют в цепи ФАПЧ и вводят в результирующую оценку РНП путем простого пересчета. Тактовые импульсы подают на генератор кода, вырабатывающий две сдвинутые во времени друг относительно друга на А последовательности дальномерного кода, выполняющие функции селектирующих последовательностей в схеме вре-меннбго дискриминатора. С генератора кода снимают также последовательность XG ( t - т), время запаздывания которой и является оценкой т в проанализированной системе АПВ. [31]
Усиление сигнала лампой о переменной крутизной при различных смещениях. [32] |
Сигнал ошибки в системе АСН должен зависеть не от интенсивности принимаемого сигнала, а лишь от углового положения цели относительно равносигнального направления. Система АРУ поддерживает уровень выходного сигнала приемника практически неизменным, слабо зависящим от величины входного сигнала. [33]
Сигнал ошибки может использоваться, как и в амплитудной РЛС, для поворота антенной системы. Однако на практике применяют электронное управление равносиг-нальной зоной. [34]
Сигнал ошибки с фазового детектора через фильтр - нижних частот Z1 подается на управляющий элемент гетеродина. Режим синхронизации может индицироваться многими способами: по фигурам Лис-сажу, по гальванометру, включенному на выходе фазового детектора и др. В режиме синхронизации частота гетеродина измеряется ЭСЧ. [35]
Сигнал ошибки в после усиления в элементе К перемножается с сигналом, вырабатываемым в элементе Wd, взятым с обратным знаком. На выходе умножителя образуется сигнал положительной обратной связи. [36]
Сигнал ошибки тем меньше, чем больше коэффициент усиления усилителя в цепи обратной связи, который часто выполняется многокаскадным. [37]
Сигнал ошибки С Rxy ( t) - Rxyi ( v) формируется в блоке сравнения 8 и управляет исполнительным блоком обегающего устройства, передвигающим движки потенциометров 5 до устранения ( минимизации) сигнала ошибки. [38]
Функциональная схема регулятора ИРМ-240. [39] |
Сигнал ошибки х, возникающий при отклонении регулируемой координаты от задания, проходит через измерительную схему - делитель ИС1, суммируется в измерительной части регулятора с интегралом от этого сигнала. [40]
Зависимость вероятности пропуска двойной ошибки от числа проверяемых разрядов.| Зависимость вероятности пропуска тройной ошибки от числа проверяемых разрядов. [41] |
Сигналы ошибок, вырабатываемые в устройствах контроля, направляются в блок анализа ошибок, где реализуется логическая функция локализации места неисправности. [42]
Сигнал ошибки вырабатывается ЭМ, имеющим внутренний аппаратный контроль. При отсутствии ошибки ЭМ поддерживает низкий уровень сигнала, по которому осуществляется немаскируемое прерывание в процессоре, идентифицирующее обычно ошибку по четности. [43]
Сигнал ошибки, полученный после демодуляции контрольного сигнала, вычитается из сигнала на выходе демодулятора основного канала. Таким образом, компенсация осуществляется после выделения полезного сигнала из модулированного колебания. [44]
Сигнал ошибки ы8, полученный от измерительного устройства переменного тока, поступает на входной потенциометр, с которого часть входного сигнала подается на входной трансформатор Tpt. Этот трансформатор и схема на диодах Дг и Д2 входят в первый фазочувстви-гсльный выпрямитель ФЧВ ( фазовый детектор), который на выходе, как и в предыдущей схеме, выдает сигнал постоянного тока. Полярность этого сигнала связана с фазой напряжения иг. Выходной сигнал фазового детектора успешно смешивается с сигналом, поступающим от корректирующих цепей в схеме на сопротивлениях. [45]