Cтраница 2
При этом если требования к временному разрешению невелики, то корреляционный сигнал может быть образован в электронном умножающем устройстве. Сигналы на входы устройства подаются с двух фотоприемников согласно блок-схеме на рис. 3.4. Умножитель может быть как аналоговым, так и цифровым. Цифровой умножитель особенно удобно применять при счете фотонов. Регулируемая задержка т между обоими входными сигналами осуществляется либо оптическим путем до подачи сигналов на фотоприемники, либо электронным устройством после приема сигналов. [16]
При построении автономных устройств с входом и выходом по постоянному току автоколебательные цепи весьма эффективны. Известны четырехквадрантные умножающие устройства, в отличие от рассмотренных, не требующие двухполярного входного или опорного напряжения. [17]
Одной из сложных задач вычислительной техники является создание множительных схем, работающих с достаточной точностью. В § 5.3 описано умножающее устройство с довольно сложными логарифмирующими цепочками. Быстродействующие усилители, особенно в сочетании с полупроводниковыми триодами, позволяют значительно проще решать эту задачу. [18]
В табл. 4 представлены основные характеристики образцовых силоизмерительных машин второго разряда с гидравлическим умножающим устройством. [19]
Устройством ввода фактурных машин, как и в большинстве машин двухпериодного действия, является так называемый установочный механизм. Он предназначен для временной фиксации вводимых в машину чисел, с последующей передачей их в блоки умножающего устройства или в накапливающие счетчики. Это восприятие необходимо для переноса произведений в накапливающие счетчики, восстановления показаний счетчиков, с которых снимается промежуточный итог, переноса информации, выводимой из одного счетчика в другой ( другие), и для переноса итоговых чисел в блок множимого. [20]
В средних и слабых магнитных полях датчики Холла очень чувствительны к колебаниям температуры и нуждаются в стабильном питании и сложных измерительных схемах. Например, тер-мо ЭДС между материалом датчика и его выводами соизмерима с выходным сигналом. I / По существу, датчик Холла является элементарным умножающим устройством, поскольку его выходной сигнал пропорционален произведению напряженности на ток. На этом, в сущности, и основаны все возможные применения датчика Холла. При постоянном токе через датчик выходной сигнал пропорционален напряженности магнитного поля. А поместив датчик в постоянное магнитное поле, можно измерять ток, проходящий через него, по значению ЭДС Холла. [21]
![]() |
Схема компенсационного коррелометра. [22] |
Схема аналоговой системы не требует пояснений. Частота работы генератора импульсов от 100 Гц до 1 Мгц, максимальное время задержки, создающейся регистрами сдвига, при этом изменяется от 1 с до 100 икс. Кодоимпульсный сигнал от аналого-цифрового преобразователя поступает на триггерные регистры сдвига, затем - на умножающие устройства и на интегрирующие цепочки. [23]
![]() |
Схема компенсационного коррелометра. [24] |
Схема аналоговой системы не требует пояснений. Частота работы генератора импульсов от 100 Гц до 1 Мгц, максимальное время задержки, создающейся регистрами сдвига, при этом изменяется от 1 с до 100 мкс. Кодоимпульсный сигнал от аналого-цифрового преобразовав теля поступает на триггерные регистры сдвига, затем - на умножающие устройства и на интегрирующие цепочки. [25]
Делительные устройства с разнородным представлением делителя и частного могут быть построены на одном операционном усилителе с переключателем напряжения в цепи обратной связи. Так, схема на рис. 2.2 в может воспроизводить операцию деления с выходом по 9, если о пропорционально делителю. Устройства с однородным представлением делителя и частного строятся с использованием промежуточного преобразования формы представления информации аналогично соответствующим умножающим устройствам. [26]
В современных счетчиках вместо визуального наблюдения используется фотоумножитель, образующий мощный импульс электронов. На рис. 6.11 показана конструкция такого прибора. Выбитые электроны вызывают сцинтилляцию внутри кристалла, фотоны падают на полупрозрачный фотокатод и вызывают в нем фотоэффект. Фотоэлектроны ускоряются и фокусируются на элементы умножающего устройства. Эти элементы называются динодами, они увеличивают число электронов и конечным результатом их действия является-импульс большой амплитуды на аноде. [27]