Cтраница 4
Аналого-цифровая микро - ЭВМ является важным элементом систем распознавания и синтеза речи. При решении задачи распознавания речевых сигналов требуется производить деление сигнала на его составляющие. Каждая составляющая должна быть проанализирована; такой анализ целесообразно выполнять с помощью аналого-цифровой микро - ЭВМ. При синтезе речевой сигнал должен быть сформирован с учетом частотных, амплитудных и временных характеристик. [46]
В блоке детектора с четырьмя нитями фирмы Гау-Мэк ( модель 9285) геометрия пути газа в обеих линиях идентична; это необходимо для того, чтобы детектирование изменений концентраций паров насадки колонки обеими группами нитей происходило одновременно. Питание детектора осуществляется по схеме фирмы Пер-кин - Элмер, включая и схему деления сигнала. Сигнал с моста детектора передается на самописец ( шкала 5 же) с ленточной диаграммой. [47]
При использовании транзисторов одной проводимости значительные трудности возникают при согласовании по постоянному напряжению входного каскада и предшествующей части схемы. В этом случае приходится применять либо стабилитроны, либо делители на резисторах с большим коэффициентом деления сигнала. В последнем случае, помимо ослабления общего усиления, значительно возрастает чувствительность к температурному дрейфу выходного каскада. Например, если ВУ имеет Ет2 мв / С, рабочий диапазон температур от - 20 до 4 - 80 С, а коэффициент деления 1 / 20 ( такой делитель необходим, если выходной потенциал предшествующего УПТ близок к потенциалу земли, а входной потенциал отличается на 0 7 в от напряжения питания, равного - 15 в), то изменение напряжения на входе делителя за счет изменения температуры будет достигать 4 в. В ряде случаев это совершенно недопустимо, так как может привести к выходу предшествующего каскада за пределы линейной области. Кроме того, помехи и изменения напряжения источника питания, с которым связан вход ВУ. IB случае согласования с помощью стабилитронов, без ослабления передаются на выход предшествующего УПТ. При малом коэффициенте усиления последнего это может привести к значительному ухудшению помехозащищенности всего РУ. [48]
При широтно-импульсной модуляции импульсы модулируются по длительности, пропорциональной амплитуде регистрируемого сигнала. Этот способ используют, как правило, при многоканальной записи медленно изменяющихся процессов с временным разделением, основанным на делении сигнала на дискретные значения и на записи его отдельных мгновенных значений. Временное разделение осуществляют с помощью коммутаторов, которые должны быть снабжены дополнительными контактами для обеспечения синхронизации и калибровки. [49]
Минимальный регистрируемый пик равен удвоенному уровню шумов. Это означает, что величина пика в 10 импульсов может быть записана, если уровень шумов не более 5 импульсов, что эквивалентно на ленте одному делению сигнала при половине деления шумов. [50]
Делители напряжения применяются для получения калиброванных по уровню долей сигнала, подведенного ко входу делителя. Делители напряжения выполняются симметричными и несимметричными относительно земли. Деление сигнала может производиться плавно и ступенями. На рис. 10 1 показана схема ступенчатого делителя напряжения на резисторах, составленная из пяти секций. Коэффициент деления делителя определяется отношением входного f / вх и выходного f / вых напряжений. [51]
С целью увеличения полосы частот шлейф выполнен в виде отверстия в слое металла. Для противофазного деления сигнала осуществляется последовательное включение плеч. [52]
При широтно-импульсной модуляции ( ШИМ) импульсы модулируются по длительности, пропорциональной амплитуде регис - ри-руемого сигнала. Этот способ обычно используют при многоканальной записи медленно изменяющихся процессов с временным разделением. Временное разделение основано на делении сигнала на дискретные интервалы и на записи отдельных мгновенных его значений. [53]
![]() |
Структурная схема регенератора.| Временная диаграмма работы регенератора. [54] |
Регенерация позволяет устранить помехи и искажения, которым подвергся сигнал при прохождении через участок линейного тракта, и воспроизвести его в том виде, в каком он поступил на вход этого участка. Для этой цели кабельная цепь разбивается на ряд участков, содержащих регенераторы, каждый из которых восстанавливает пришедший на его вход сигнал, в результате чего шумы и помехи не накапливаются вдоль линии. Этим системы с ИКМ-ВД выгодно отличаются от систем с частотным делением сигналов, где шумы и помехи передаются от одного усилительного участка к другому и последовательно складываются друг с другом. [55]
Данная - схема является устойчивой, если напряжение Ux отрицательно. Напряжение Uz может быть любой полярности. Рассмотренная схема позволяет выполнять двухквадрант-ное деление сигналов. Ограничение, налагаемое на полярность напряжения Ux, не является недостатком данной схемы. [56]
![]() |
Блок-схема двухлучевого прибора. [57] |
Двухлучевые приборы регистрируют не просто интенсивность, а отношение интенсивностей линий комбинационного рассеяния к интенсивности света источника сравнения, выбранного надлежащим образом. На рис. 133 приведена блок-схема такой установки с одной лампой. Обычно для возбуждения спектров комбинационного рассеяния применяют несколько ламп. В данной схеме использована система оптического деления сигналов, полученных от рассеивающего образца - измеряемый сигнал, и непосредственно от источника возбуждения спектра - сигнал сравнения. [58]
![]() |
Блок-схема плоскостной гамма-камеры. / - матрица делителей, определяющих весовые коэффициенты фотоэлектронных умножителей. 2 - сумматор X. 3 - сумматор Y. [59] |
При регистрации каждого кванта на выходе детектора камеры появляются три сигнала - координатные X, Y и энергетический Z. Сигнал Z используется для отбора событий по энергии. Рассеянные кванты имеют энергию, отличную от энергии первичного излучения и могут быть отсеяны с использованием спектрометрических свойств сцин-тилляционного детектора. Поэтому для дальнейшей обработки отбираются только те события, в которых кванты, излучаемые используемым радионуклидом, достигают детектора напрямую без каких либо взаимодействий по дороге и теряют в сцинтилляторе полную энергию. Сигнал Z, пропорциональный яркости зарегистрированной сцинтилляции, также используется для нормировки координатных сигналов на единичную яркость, как правило, за счет деления сигналов Х, Х -, Y, Y - на него. [60]