Cтраница 3
![]() |
Цикл чтения на магистрали Q-bus. [31] |
На шине адреса / данных ( AD) в начале цикла обмена ( в фазе адреса) процессор ( задатчик) выставляет код адреса. На этой шине используется отрицательная логика. Средний уровень сигналов на шине AD обозначает, что состояния сигналов на шине в данные временные интервалы не важны. Для стробирования адреса используется отрицательный синхросигнал - SYNC, выставляемый также процессором. Его передний ( отрицательный) фронт соответствует действительности кода адреса на шине AD. Фаза адреса одинакова в обоих циклах записи и чтения. [32]
Электромагнитные показатели МЛ определяются прежде всего характеристиками магнитного слоя. Значения и стабильность этих параметров определяют достоверность процессов записи и воспроизведения информации, надежность работы накопителя. Оценка указанных свойств производится определением таких характеристик, как средний уровень сигнала воспроизведения относительно эталонной МЛ, стираемость, число дефектных мест, число ложных сигналов, достоверность, определяемая числом правильно воспроизведенных битов информации на один ошибочный бит. В связи с многократным использованием МЛ важным показателем является ее износостойкость, определяемая как число проходов МЛ до появления систематического сбоя. [33]
![]() |
Влияние установки ручки управления яркостью на воспроизводимую яркость.| Влияние установки ручки управления контрастностью на воспроизводимую контрастность. [34] |
Выполнение этих операций в приемнике достигается манипулированием ручками контрастность и яркость. С помощью ручки контрастности подбирается нужный диапазон амплитуд сигнала, а установка ручки яркость определяет величину дополнительного постоянного смещения. Вторую ручку можно связать с каскадом восстановления постоянной составляющей, чтобы избежать необходимости регулировки каждый раз, когда изменяется средний уровень сигнала. [35]
![]() |
Распространение УКВ в условиях ат-мосферного волновода. [36] |
Поле, созданное вблизи земной поверхности, есть результат интерференции полей, переизлученных большим числом неоднород-ностей. Вследствие изменения структуры и местоположения неоднородностей поле непрерывно флуктуирует и является случайной ф-цией времени. Период флуктуации составляет 0 2 - 10 с. Характер распределения мгновенных значений уровня сигнала зависит от среднего уровня сигнала. [37]
Оконечный каскад усилителя при напряжении питания 40 В отдает в нагрузку 3 Ом мощность около 30 Вт. Может возникнуть сомнение в целесообразностн применения усилителя с такой большой мощностью. Ведь в реальных условиях при использовании громкоговорителей с коэффициентом полезного действия 3 - 5 % ( например, от радиолы Симфония) редко приходится устанавливать мощность, превышающую 0 5 - 1 Вт на средних частотах. По величине эти пики могут во много раз превышать средний уровень сигнала. Для неискаженного воспроизведения пиков музыкальных сигналов необходим значительный запас мощности. Кроме того, при работе усилителя в режиме ниже номинальной выходной мощности снижаются искажения синусоидальных сигналов. Поэтому увеличение выходной мощности современных усилителей НЧ объясняется стремлением конструкторов всеми возможными средствами улучшить их качественные показатели. [38]
Таким образом, как при фотоэлектрической, так и при фотографической регистрации излучения величиной, пропорциональной количеству измеряемого излучения, является значение электрического тока i. Для повышения чувствительности приемников излучения поступающий от них сигнал усиливается с помощью того или иного приспособления. При измерении сигнал, регистрируемый с помощью любого устройства, подвержен беспорядочным отклонениям, связанным с шумами, которые имеют флуктуацион-ное происхождение и неизбежно возникают как в самом приемнике, так и в различных устройствах, усиливающих или преобразующих выходной сигнал приемника. Эти флуктуации сигнала могут быть измерены, рассчитаны их средние значения, а также средний уровень сигнала. Очевидно, что среднее значение флуктуации должно быть равным нулю вследствие их статистической независимости, поэтому для их характеристики используют величину среднеквадратичного отклонения сигнала от его среднего значения, говоря об этой величине как об уровне шумов. [39]
Система АРУ должна быть спроектирована как вычислительное устройство прежде всего для того, чтобы вычисления выполнялись точно. Затем она должна быть проверена на устойчивость и должны быть выбраны сглаживающие фильтры, включаемые после выпрямителей. На этом этапе может быть рассмотрена эффективность стабилизирующих цепей для обеспечения требований по точности, быстродействию и демпфированию системы. Модуляторы и демодуляторы являются нелинейными звеньями, и система должна быть проверена на устойчивость в зависимости 1) от среднеквадратичного уровня несущей, 2) от среднего уровня сигнала обратной связи АРУ, 3) от амплитуды колебаний АРУ и 4) от насыщения в модуляторе и усилителях. [40]
Далее следует блок извлечения квадратного корня из амплитуды огибающей 16, применяемый только в квадратичном варианте системы. Он представляет собою, по существу, гамма-корректор со значением 7 - 0 5, однако коррекция в нем ведется симметрично относительно нулевого уровня раздельно по верхней и нижней огибающей. Нулевой уровень поддерживается управляемой фиксирующей цепью. За единичный уровень, не изменяемый при коррекции, обычно принимается максимальная амплитуда С / ст при передаче ГЦП. Чем меньше значения амплитуд, тем сильнее увеличиваются они при такой коррекции; заметно возрастает и средний уровень сигнала цветности. [41]
![]() |
Запись фототока мерцаний Канопуса от 7 г. Отдельные фрагменты записи растянуты во времени в 10 раз. [42] |
Фотоэлектрическое устройство, помещенное в фокальной плоскости телескопа, преобразует световой поток в электрическое напряжение, вариации которого используются для статистического анализа. По оси абсцисс, кроме времени г, отложены высоты перигея луча z, по оси ординат - величина фототока / в относительных единицах. В нижней части 8.4.2 показаны отдельные фрагменты той же записи, растянутые во времени в 10 раз по сравнению с основной записью. Флуктуации фототока на больших высотах z 70 - 100 км, где влияние атмосферы еще очень слабо, представляют собой практически дробовой шум фотоумножителя, соответствующий среднему уровню сигнала / / 0, ограниченный полосой пропускания приемного устройства. При заходе звезды средний уровень сигнала / уменьшается и начинают проявляться мерцания, обусловленные атмосферой, которые усиливаются при дальнейшем погружении луча в атмосферу. Начиная примерно с z - 20 км и ниже, заметное влияние на характер мерцаний начинает оказывать хроматическая дисперсия рефракции; при этом записи мерцания становятся заметно более низкочастотными. [43]