Cтраница 1
Измерение параметров сигналов производится также с помощью специальной несерийной аппаратуры [125], которая применяется для исследования и аттестации генераторов. Эта аппаратура имеет наилучшие метрологические характеристики. [1]
Для измерения параметров сигнала в заданные моменты времени на экране имеются две специальные метки, перемещение которых вдоль изображения сигнала обеспечивает эту возможность. [2]
Для измерения параметров сигнала цветности ( амплитуды, частоты, девиации частоты) используют осциллографическое устройство, носящее название сека-москоп. В приборе предусмотрена возможность измерения девиации частоты поднесущей в полосе частот от 3 8 до 4 8 МГц. Отсчет девиации частоты производится от двух значений - 4 40625 и 4 25 МГц, соответствующих номинальным значениям частот двух поднесущих. [3]
![]() |
Блок цифровых измерений. [4] |
При измерении параметров сигнала оператор предварительно устанавливает необходимые значения коэффициента отклонения Ко канала вертикального отклонения и коэффициента развертки Кр канала горизонтального отклонения. [5]
При измерении параметров переменного негармонического сигнала, практически всегда возникает методическая погрешность. [6]
Формализованной моделью измерения параметров сигнала является следующая. [7]
Такой метод измерения параметра сигнала называется дискретно-линейным, и кратность измеряющего устройства, определяемая числом актов прикладывания эталона, оказывается при этом пропорциональной величине измеряемого параметра. Для независимых дискриминаторов кратность является пространственной и ведет к громоздкости схемы преобразователя. В случае амплитудно-временной трансформации пространственная кратность приближается к 1, но зато временная кратность становится пропорциональной измеряемому сигналу, что ведет к существенному увеличению мертвого времени преобразователя. [8]
Таким образом, измерения параметров сигналов базируются на определенной априорной информации. Часто об ожидаемых значениях судят по общим характеристикам и назначению источника исследуемого сигнала, теоретическим расчетам, результатам сопоставлений с аналогичными источниками. [9]
Что же касается измерения параметров рабочих нестационарных сигналов, то вследствие технических затруднений, возникающих при осуществлении приборов для измерения амплитудных, действующих и средних значений напряжений и токов, а также активных и кажущихся мощностей этих сигналов, приходится говорить только об измерении некоторых, весьма приближенных значений этих величин. Для их измерений применяются или приборы интегрирующего действия, или приборы с определенными баллистическими свойствами. Для обеспечения единства измерений, производимых с целью определения параметров рабочих сигналов, необходимо применять только приборы со строго специфицированными компонентами. [10]
Рассматриваемый метод классификации приборов для измерения параметров сигналов базируется на основном признаке - измеряемом параметре. [11]
![]() |
Сечение тела неопределенности для пачки когерентных сигналов. [12] |
Факторами, влияющими на точность измерения параметров сигнала являются: отношение энергии принимаемого сигнала к энергии шумов, форма входного сигнала, степень совершенства выполнения отдельных узлов радиотехнического устройства, метод отсчета и допускаемое время измерения, условия распространения радиоволн. [13]
Рассмотрим вначале вопрос о потенциальной точности измерения параметров сигнала. При измерении следует получить значение параметра ( или, как принято считать, оценку), наиболее близкое к истинному. Полученная в конкретном измерении оценка будет случайной величиной. [14]
Как и другие приборы, предназначенные для измерения параметров сигналов, вольтметры содержат ( см. рис. 31) преобразователь и индикатор. [15]