Студопедия — Классификация видов сигналов, используемых в СИ
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Классификация видов сигналов, используемых в СИ






СИ используют множество различных видов сигналов. Важным классификационным признаком сигналов является характер их изменения во времени и по информативному параметру. По этому признаку различают непрерывные (аналоговые) и дискретные сигналы. Часто изменение сигналов по информативному параметру называют изменением по уровню сигнала. Дискретные по уровню сигналы называют квантованными сигналами.

Сигнал измерительной информации, поступающей на вход СИ, например, преобразователя может иметь различную физическую природу. Соответствующий ему сигнал на выходе преобразователя должен быть электрическим током (напряжением).

Электрический сигнал на выходе преобразователя может характеризоваться различными параметрами (мощностью, частотой, фазой и т.п.), но только один из его параметров является носителем измерительной информации. Такой параметр называется информативным.

Рассмотрим классификацию измерительных сигналов, как по характеру изменения их информативного параметра, так и по характеру изменения сигналов во времени.

К первому классу этой классификации относятся сигналы измерительной информации непрерывные аналоговые по информативному параметру и непрерывные во времени.

 

а) б)

Рис. 5.1. Временные диаграммы сигналов измерительной информации:
а – входной сигнал; б – выходной сигнал, пропорциональный по величине входному сигналу

 

Приведем пример простейшего преобразования, при котором аналоговый по информативному параметру и во времени входной сигнал Х(t) (рис. 5.1., а) преобразуется в аналоговый по информативному параметру и непрерывный во времени выходной сигнал Y(t) (рис. 5.1., б).

 

 

 

Рис. 5.2. Временные диаграммы выходных сигналов измерительной
информации при различных информативных параметрах:

а) – амплитуда синусоиды Ym.;

б) – круговая частота синусоиды ω;

в) – амплитуда импульса Ym.;

г) – частота последовательности импульсов f;

д) – длительность импульса τ;

е) – величина квантованного уровня Yi.

При этом информативным параметром является значение сигнала Y(t), пропорциональное значению сигнала Х(t), т.е. Y(t)=KX(t), где K – коэффициент пропорциональности.

К рассматриваемому классу относится преобразование, при котором входной сигнал Х(t) преобразуется в сигнал Y(t), являющийся аналоговым по информативному параметру, но гармонически изменяющимся во времени
(например синусоидальным). При таком преобразовании информативным параметром может быть либо амплитуда синусоиды Ym. (рас 5.2., а), либо ее круговая частота ω (рис. 5.2., б).

В технике часто изменение амплитуды и частоты гармонического сигнала по определенному закону называют соответственно амплитудной и частотной модуляциями этого сигнала.

Ко второму классу относятся сигналы измерительной информации, непрерывные по информационному параметру и дискретные во времени. При этом сигнал Y(t) представляет последовательность импульсов постоянного тока (напряжения), а информативными параметрами могут быть следующие величины:

· амплитуда импульсов Ym.при неизменной частоте следования и длительности импульсов (рис. 5.2., в);

· частота следования импульсов f при неизменной амплитуде и длительности импульсов (рис. 5.2., г)

· длительность импульсов τ при неизменной амплитуде и частоте следования импульсов (рис. 5.2., д)

К третьему классу относятся сигналы измерительной информации, квантованной по информативному параметру и непрерывные во времени. Временная диаграмма такого сигнала изображено на рис. 5.2., е.

Как видно из временной диаграммы информативный параметр может принимать только некоторые разрешенные уровни Yi., отстоящие друг от друга на величину Δ Y – конечный интервал (квант). Этот класс сигналов измерительной информации используется в аналого–цифровых преобразователях







Дата добавления: 2014-11-12; просмотров: 972. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Кишечный шов (Ламбера, Альберта, Шмидена, Матешука) Кишечный шов– это способ соединения кишечной стенки. В основе кишечного шва лежит принцип футлярного строения кишечной стенки...

Принципы резекции желудка по типу Бильрот 1, Бильрот 2; операция Гофмейстера-Финстерера. Гастрэктомия Резекция желудка – удаление части желудка: а) дистальная – удаляют 2/3 желудка б) проксимальная – удаляют 95% желудка. Показания...

Ваготомия. Дренирующие операции Ваготомия – денервация зон желудка, секретирующих соляную кислоту, путем пересечения блуждающих нервов или их ветвей...

Роль органов чувств в ориентировке слепых Процесс ориентации протекает на основе совместной, интегративной деятельности сохранных анализаторов, каждый из которых при определенных объективных условиях может выступать как ведущий...

Лечебно-охранительный режим, его элементы и значение.   Терапевтическое воздействие на пациента подразумевает не только использование всех видов лечения, но и применение лечебно-охранительного режима – соблюдение условий поведения, способствующих выздоровлению...

Тема: Кинематика поступательного и вращательного движения. 1. Твердое тело начинает вращаться вокруг оси Z с угловой скоростью, проекция которой изменяется со временем 1. Твердое тело начинает вращаться вокруг оси Z с угловой скоростью...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия