Cтраница 1
Аналоговые функции не учитывают ошибок, присущих реальным АИС. [1]
Рассмотренные основные аналоговые функции в совокупности образуют полный набор операций, необходимых для построения аналоговой техники. Схемотехническая реализация определяет номенклатуру аналоговых ИМС, которые в большинстве случаев реализуются в виде полупроводниковых ИМС и БИС. Наряду с этим в аналоговой аппаратуре используют специальные аналоговые функции, которые образуют с помощью структур, реализующих основные функции, а также дополнительных элементов и компонентов. Реализуются специальные АФ в виде гибридных БИС частного применения или МСБ. [2]
![]() |
Типовая схема. замкнутой системы с ключом внутри контура ( а и ее зет-структуры ( б, в, г. [3] |
Отличие этой ЗФП от аналоговой функции ввода (2.75) состоит в том, что ее можно отнести не к любой точке замкнутого контура, а только к точке установки дискретизатора, перед которым производится ввод воздействия и непосредственно после которого изменяется отклонение. [4]
Основу номенклатуры аналоговых ИМС составляют ИМС, реализующие основные и специальные аналоговые функции. [5]
Выполняемые реальными аналоговыми ИМС преобразования можно представить в виде аналоговых функций, описывающих действия, производимые над сигналами. [6]
В данной главе будут рассмотрены наиболее простые реализации четырех основных аналоговых функций: усиления ( масштабирования), алгебраического суммирования, сравнения и памяти. Причем реализации масштабирования проводятся как с инвертированием фазы выходного сигнала по отношению к входному, так и без инвертирования, как на постоянном, так и на переменном токе. [7]
Строго должна соблюдаться первоочередность объединения всех ОФП, не разделенных ключами, в единую аналоговую функцию передачи и только потом допустим переход к зет-форме. [8]
![]() |
К вопросу о погрешности аппроксимации. [9] |
В некоторых случаях применяется обратное преобразование сигнала, представленного дискретными значениями с целью восстановления первоначальной аналоговой функции. Наиболее простой способ такого преобразования основан на использовании фильтров или регистров памяти. [10]
Задачу вычисления коэффициентов разложений ( 3 - 4) способен, очевидно, решить любой спектральный анализатор аналоговых функций времени, будь то резонансный анализатор или синхронный детектор, подключенный к системам отклонения следящей развертки. Как будет видно, дело опять сведется не более чем к оценке фазового угла продвигающих импульсов развертки, а это одинаково удобно для построения как аналоговых, так и цифровых вариантов анализатора. Рассмотрение же цифровых вариантов позволит попутно выявить некоторые дополнительные аспекты в различиях между разомкнутой и замкнутой системами с дискретной шкалой первого порядка. [11]
![]() |
Блок-схема адаптивного масштабно-временного преобразователя. [12] |
Логическое устройство 7 в зависимости от реализуемого алгоритма и выбранного критерия приближения определяет предельный интервал, на котором изменение во времени аналоговой функции не сопровождается приростом информации при заданной точности. [13]
![]() |
Предсказание нулевого порядка с фиксированным полем допуска. [14] |
Схемное различие логических устройств, управляющих процессом кодирования информации в МВП, определяется не только степенью аппроксимирующего полинома P ( t), но и качеством приближения входной аналоговой функции. [15]