Cтраница 2
Кроме того, цифровые генераторы имеют возможность автоматической перестройки частоты по заранее заданной программе и применения в сочетании с цифровыми средствами обработки информации. [16]
Промышленность выпускает также программируемые и цифровые генераторы функций. В цифровых генераторах значение частоты ( а иногда и амплитуды) считывается в цифровом виде. В последние годы семейство генераторов функций пополнилось синтезирующим генератором функций ( генератором - синтезатором функций) - устройством, которое сочетает в себе гибкость генератора функций со стабильностью и точностью синтезатора частот. И последнее: если вам хотелось бы иметь один источник сигналов на все случаи жизни, то для этой цели лучше других подойдет генератор функций. [17]
По сравнению с аналоговыми цифровые генераторы характеризуются более высокими метрологическими характеристиками: высокими точностью установки и стабильностью частоты, малым коэффициентом гармоник ( строго синусоидальной формой), постоянством выходного сигнала. Подобные генераторы, получающие все более широкое распространение, удобнее аналоговых в эксплуатации: существенно проще установка требуемой частоты, выше быстродействие, более наглядна индикация. Кроме того, цифровые генераторы открывают возможности автоматической перестройки частоты по заданной программе, применения в сочетании с цифровыми средствами обработки информации. [18]
Заметим, что в цифровых генераторах информация ( частота или амплитуда) считывается в цифровом виде. [19]
![]() |
Генератор псевдослучайной двоичной Число возможных СОСТОЯ. [20] |
Кроме очевидного использования в аналоговых и цифровых генераторах шума псевдослучайные двоичные последовательности применяются также в целом ряде других случаев, не связанных с формированием шумовых сигналов. Они могут использоваться для шифровки данных или сообщений, поскольку ключ для их дешифровки на приемной стороне строится с помощью идентичного генератора ПСДП. [21]
На первом этапе с использованием цифрового генератора случайных чисел и совокупности типизированных и формализованных расчетных схем на ЭВМ формируется простой вариант задачи, выдаваемой студенту в виде числовых исходных данных, позволяющих ему построить конкретную расчетную схему. Кроме цифровых данных студент получает также словесные комментарии, напоминающие ему общие правила решения задач статики данного типа. [22]
![]() |
Оценка огибающей. ( а блок-схема. ( Ь результат суммирования хг ( п х. ( п иЕ ( п приа ( с Е ( п приа 0. [23] |
Если у вас нет опыта работы с цифровыми генераторами, эта структура выглядит довольно сложной, но в действительности все не так плохо. [24]
Аппаратура включает в себя блок автоматического сбора данных измерения, вычислительный блок, накопитель данных, цифровой генератор тактовых импульсов, блок управления и блок индикации. [25]
![]() |
Схема дискретного генератора векторов. [26] |
Окружности и другие кривые второго порядка могут быть получены при использовании цифрового метода и отображаются с помощью цифровых генераторов. [27]
![]() |
Выборочная функция плотности последовательности значений гауссовского белого шума. [28] |
На рис. 2.5 показано, как такой критерий используется в случае гауссовского шума, полученного с помощью цифрового генератора псевдослучайных чисел. Математическое ожидание и дисперсия равны 0 и 1 соответственно. [29]
Для определения спектральных характеристик временных процессов с использованием метода вычисления коэффициентов разложения сигнала в ряд Фурье требуется иметь перестраиваемый по частоте цифровой генератор синусоидальных функций. В лабораторной практике метод вычисления передаточной функции с помощью синусоид находит широкое применение. Принципы построения генератора синусоид могут быть основаны на нескольких подходах, один из которых базируется на применении тригонометрических преобразований и рекурсии. [30]