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: 1050. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




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


Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...


Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...


Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

Образование соседних чисел Фрагмент: Программная задача: показать образование числа 4 и числа 3 друг из друга...

Шрифт зодчего Шрифт зодчего состоит из прописных (заглавных), строчных букв и цифр...

Краткая психологическая характеристика возрастных периодов.Первый критический период развития ребенка — период новорожденности Психоаналитики говорят, что это первая травма, которую переживает ребенок, и она настолько сильна, что вся последую­щая жизнь проходит под знаком этой травмы...

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...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2025 год . (0.013 сек.) русская версия | украинская версия