Cтраница 1
Дискретно-непрерывный сигнал с гармонической несущей величиной, представляемый амплитудой ( а), частотой ( б) и фазой ( в) синусоидальной величины. [1]
Дискретно-непрерывный сигнал с импульсной несущей величиной, представляемый высотой ( а), шириной ( б) и частотой ( в) импульсов. [2]
Примером дискретно-непрерывных сигналов является последовательность прямоугольных импульсов тока или напряжения. [3]
Другим характерным преобразованием аналоговых дискретно-непрерывных сигналов являются замена гармонического процесса импульсным посредством времяимпульсной модуляции. При этом сигнал остается дискретно-непрерывным, но преобразуется информационный параметр. [4]
![]() |
Схема измерительного преобразователя активной мощности, функционирующего по способу перемножения на основе неявного времяимпульсного квадратирования. [5] |
Он функционирует аналогично интегратору измерительных преобразователей фазы и частоты в дискретно-непрерывный сигнал ( см. рис. 3.32), отличается лишь отсутствием ключа в цепи обратной связи. Поэтому интегратор AJ на рис. 3.41 не приводится в исходное ( нулевое) состояние в начале каждого цикла интегрирования, равного длительности половины периода Гп ( периоду изменения переменной составляющей тока / срвх удвоенной промышленной частоты), а запоминает по цепи обратной связи йос напряжение UBblx ( nTn) на конденсаторе С в конце цикла интегрирования. [6]
![]() |
Схема измерительного преобразователя активной мощности, функционирующего по способу перемножения на основе неявного времяимпульсного квадратирования. [7] |
Он функционирует аналогично интегратору измерительных преобразователей фазы и частоты в дискретно-непрерывный сигнал ( см. рис. 3.32), отличается лишь отсутствием ключа в цепи обратной связи. Поэтому интегратор AJ на рис. 3 41 не приводится в исходное ( нулевое) состояние в начале каждого цикла интегрирования, равного длительности половины периода Тп ( периоду изменения переменной составляющей тока icpBX удвоенной промышленной частоты), а запоминает по цепи обратной связи йос напряжение ияыж ( пТп) Ha конденсаторе С в конце цикла интегрирования. [8]
К аналоговым относятся элементы с непрерывными ( см. рис. 1.2, а) и дискретно-непрерывными ( дискретизованными только по времени) с гармоническим несущим процессом ( см. рис. 1.3, а, б, в) входным и выходным сигналами и элементы с дискретно-непрерывными сигналами с импульсным ( в виде прямоугольных импульсов с информационными параметрами Д / или 9, см. рис. 1.3, д, е) несущим процессом. Они называются непрерывными и времяимпульсными аналоговыми элементами. [9]
Преобразование аналоговых сигналов, прежде всего, состоит в амплитудной, фазовой и частотной демодуляции. При этом дискретно-непрерывные сигналы превращаются в непрерывные. [10]
При параллельном коде импульсы или дискретные потенциальные сигналы появляются одновременно на соответствующих выходах функционального элемента. Рассмотренные сигналы целесообразно объединить в две основные группы - аналоговую и дискретную. К аналоговым относятся непрерывные и дискретно-непрерывные сигналы, к дискретным - собственно дискретные, в частности цифровые, и непрерывно - дискретные. Таким образом, две основные группы сигналов определяются непрерывностью или дискретностью информационных параметров несущих процессов вне зависимости от непрерывности или дискретности времени. [11]
Сигнал, являющийся дискретным только по времени, или только по уровню, принято называть дискретно-непрерывным. В связи с этим в дальнейшем под дискретно-непрерывным сигналом мы будем подразумевать сигналы, дискретные по времени и непрерывные по уровню. [12]
Сигналы, непрерывные по уровню и времени, называют непрерывными. Сигналы, дискретные по уровню и времени, называют дискретными. Сигнал, являющийся дискретным только по времени или только по уровню, принято называть дискретно-непрерывным. На практике из этой группы сигналов преимущественное применение нашли сигналы, дискретные только по времени. В связи с этим в дальнейшем под дискретно-непрерывными сигналами будем подразумевать сигналы, дискретные по времени и непрерывные по уровню. [13]