Cтраница 2
![]() |
Эпюра двухуровневого квантования. По оси абсцисс отложено входное напряжение, а по оси ординат - квантованный выходной сигнал х. [16] |
Коррелятор для двухуровневых сигналов состоит из схемы перемножения, за которой следует счетчик, усредняющий произведения входных выборок. [17]
На рис. 23 - 46, д приведена схема перемножения знакопеременных величий. [18]
Какими характеристиками должны обладать временной модулятор, амплитудный модулятор и фильтр схемы перемножения. [19]
![]() |
Основные параметры микросхем балансных модуляторов.| Основные параметры микросхем перемножителей напряжений. [20] |
Перемножители высокой точности имеют в своем составе все элементы для построения схемы перемножения: входной логарифматор, выходной операционный усилитель и стабилизатор напряжений питания отдельных узлов микросхемы. Нагрузочные резисторы и резисторы обратной связи операционных усилителей в таких перемножителях выполняются с высокой точностью с помощью лазерной подгонки. Входы высокоточных перемножителей могут быть симметричными ( дифференциальными) или несимметричными. Погрешность перемножения в таких микросхемах обычно не превышает 1 %, В табл. 10.2 приведены основные параметры перемножителей средней и высокой точности. [21]
![]() |
Программный регулятор ( а и функциональная схема системы автоматического регулирования ( б мощности электрошлаковой сварки типа СУ-264. [22] |
Функциональная схема управления установкой включает: датчики тока ДТ и напряжения сварки ДН схему перемножения С77; фильтр нижних частот Ф; программируемый задатчик 773; регулятор мощности сварки Р регулятор скорости подачи электрода РС сварочную установку СУ. [23]
Чем определяются погрешности временного и амплитудного модуляторов и как эти погрешности влияют на статическую точность схемы перемножения. [24]
Чем определяются погрешности временного и амплитудного модуляторов и как эти погрешности влияют на статическую точность схемы Перемножения. [25]
В положении Деление тумблера В2 срабатывает реле Р2 и с помощью четырех пар контактов переключает схему перемножения в цепь обратной связи усилителя УЗ. [26]
Перегрузки в схемах электронного умножения и функционального преобразования контролируют с помощью описанных выше схем, так как схемы перемножения и преобразования работают совместно с обычными УПТ. [27]
Устройства для перемножения переменных, в основу которых положены математические зависимости, по конструкции более сложны, нежели схемы перемножения, использующие физические законы, и содержат большее число элементов. [28]
Для образования этой второй величины на входе цепи обратной связи создается электрическая величина, которая и является выходной электрической величиной схемы перемножения. [29]
Устройства для перемножения переменных, в основу которых положены физические законы, делятся на три основные группы: пропорциональные системы; схемы перемножения, использующие метод сравнения величин, и компенсационные схемы. [30]