Cтраница 1
Данный тракт - имеет большую функциональную нагрузку, сложную аппаратурную реализацию и в большинстве случаев составляет структурную основу комплексов. Поэтому рациональное построение тракта ТИИ, выбор эффективных методов сбора, передачи и обработки информации ТИИ являются определяющими. [1]
![]() |
Схема контроля режскиии. [2] |
В противном случае в данном тракте имеется неисправность или плохо настроен УПЧИ. Затем проверяют правильность положения несущей на частотной характеристике тракта. Для этого сначала устанавливают несущую частоту ГСС 37 Мгц и регулятором контрастности устанавливают напряжение на выходе тракта 6 7 в. Затем снова устанавливают по ГСС частоту 38 Мгц и измеряют напряжение на выходе. Оно должно быть в пределах 2 7 - 4 в. После этого переходят к проверке режекции на частоте помехи от сигналов звукового сопровождения соседнего телевизионного канала более низких частот - - 39 5 Мгц. Для этого устанавливают частоту несущей ГСС 39 5 Мгц, а выходное напряжение увеличивают в 100 раз, делая его равным 90 мв. Если при этом вольтметр покажет напряжение, не превышающее 2 в, то режекция данной помехи удовлетворительная. [3]
Появившееся требование на управление по данному тракту обнаруживается системой обегающего контроля спустя некоторый промежуток времени после его появления. [4]
Допустим, вначале цифровая управляющая система по данному тракту на-ходилась в состоянии ( С0) готовности к принятию требования на управление. Диаграмма требование на управление системой состояний цифро - принято, однако управление по В Й сУисРтемыЮЩеЙ Данному тракту еще не начато. Нали-чие состояния Q связано с тем, что в цифровых управляющих системах имеет место обегающий контроль трактов управления. Он ведется одновременно лишь по одному тому тракту, в котором к моменту контроля может появиться требование на управление. [5]
При уменьшенной за счет регулирования подаче машины в данном тракте потребляемая машиной мощность зависит от способа и глубины регулирования. [6]
Для измерения интегральных значений параметров по определенным временным программам данный тракт имеет в своем составе программно-логический блок. Аппаратура КП осуществляет интегрирование измерительных сигналов и по функциональному адресу выдает результаты измерения на ПУ. [7]
Измерение частотных характеристик трактов выполняется в номинальной полосе рабочих частот данного тракта с частотным интервалом 100 - 300 Гц для трактов телефонных каналов и групповых трактов и с частотным интервалом 10 - 20 Гц для индивидуальных и групповых трактов каналов телемеханики. [8]
Анализ частотных характеристик трактов сводится к определению неравномерности затухания в рабочей полосе частот данного тракта. F - частоты, на которых выполнено измерение. [9]
Кривая сопротивления газового тракта S в точке Ях характеризует максимальную производительность V1 при данном тракте. Точка Я характеризует максимальную производительность 1 / 2 двух агрегатов. [10]
![]() |
Частотные характеристики трактов. [11] |
Кроме того, из кривых следует, что в области частот выше 1500 - 1600 гц данные трактов с современными аппаратами ТАН-5МП и БАГТА почти не отличаются от данных тракта с устаревшими унифицированными аппаратами ЦБ АТС. [12]
Теперь составим дифференциальное уравнение для вероятности состояния Сь когда требование на управление системой принято, однако само управление по данному тракту еще не начато. [13]
Обычно эта зависимость принимается квадратичной А / / - - kQs, где k - коэффициент пропорциональности - величина постоянная для данного тракта. [14]
Принцип измерения характеристик режимов в СВЧ трактах основан на определении распределения поля вдоль линии передачи, исследуя картину которого можно получить количественные данные о параметрах данного тракта и о его нагрузке. В соответствии с этим любая измерительная линия состоит из двух основных частей - главной линии и индикаторной головки. [15]