Cтраница 1
![]() |
Квантование величин. [1] |
Квантование величины - это операция создания при помощи меры или масштабного преобразователя сигнала, абсолютные или относительные размеры параметров которого имеют ограниченное число заданных значений. [2]
Квантование величины по уровню означает использование только определенных дискретных ( прерывных) значений этой величины. Например, число приборов на предприятии дискретно, поскольку это целое число. Показание упомянутого цифрового магнитометра также дискретно из-за ограниченного числа разрядов. [3]
Квантование величины - это операция создания при помощи меры или масштабного преобразователя сигнала, абсолютные или относительные размеры параметров которого имеют ограниченное число значений. [4]
Квантование величины - эго операция создания при помощи меры или масштабного преобразователя сигнала, абсолютные или относительные размеры параметров которого имеют ограниченное число заданных значений. [5]
На рис. 3.4 показано квантование величины u ( t) по значению, дискретизация по времени и возникновение погрешности от квантования АЛ. [6]
Погрешность, возникающая в результате квантования величины по значению, имеет равномерный закон распределения вероятности / 2 ( & хк) так как внутри пределов одной ступени ЛА-К все значения А одинаково вероятны. [7]
Преобразование аналоговой величины в цифровой код сопровождается квантованием величины во времени и квантованием по уровню. [8]
Основой преобразования аналоговой переменной величины в дискретную является квантование величины по времени [84] ( рис. IX. Под квантованием понимается периодическая оценка непрерывной величины и запись ее в цифровой форме. [9]
В работе исследуется система, основанная на использовании такого способа квантования величин, при котором уменьшается число логических операций по сравнению с ранее исследованными способами. В этой системе кодированный выходной сигнал вычитается из задающего воздействия, представленного в цифровой форме, и тем самым формируется ошибка Еп в тактовые моменты. [10]
Иначе говоря, рассуждения, проведенные выше в связи с квантованием величин, справедливы и для квантования времени; более того, признаки, допускающие в принципе непрерывную во времени передачу, практически не позволяют ее реализовать из-за статистического характера изменения физических величин, постоянных времени аппаратуры и ограниченной ширины полосы пропускания канала связи. [11]
Приведенные зависимости позволяют сделать вывод, что при указанных условиях преобразование измерительной информации с погрешностью, не превосходящй по абсолютной величине, например 1 %, в общем случае с наименьшими аппаратурными затратами обеспечивает вычислительная подсистема, в которой количество уровней квантования величин rmax. [12]
![]() |
Блок-схема операц. части оптимизатора дискретного действия. [13] |
ДАО), в к-рых квантование величин ведется по времени и но уровню. АУ и ЗУ целесообразно использовать в качестве ДАО в тех случаях когда число переменных велико, оптимизируемая величина имеет несколько экстремумов, а ограничения - сложный характер, или когда методы поиска являются более сложными, чем используемые в схемах, приведенных выше. Более прост ДАО, блок-схема операц. [14]
Однако у цифровых средств возможности также не безграничны. Допустим, работник, производивший измерения, имел в распоряжении цифровой магнитометр и получил результат измерения магнитной индукции, равный 0 9048 Тл. Такая погрешность объясняется квантованием измерительной величины. [15]