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: 959. 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...

Этапы и алгоритм решения педагогической задачи Технология решения педагогической задачи, так же как и любая другая педагогическая технология должна соответствовать критериям концептуальности, системности, эффективности и воспроизводимости...

Понятие и структура педагогической техники Педагогическая техника представляет собой важнейший инструмент педагогической технологии, поскольку обеспечивает учителю и воспитателю возможность добиться гармонии между содержанием профессиональной деятельности и ее внешним проявлением...

Репродуктивное здоровье, как составляющая часть здоровья человека и общества   Репродуктивное здоровье – это состояние полного физического, умственного и социального благополучия при отсутствии заболеваний репродуктивной системы на всех этапах жизни человека...

Влияние первой русской революции 1905-1907 гг. на Казахстан. Революция в России (1905-1907 гг.), дала первый толчок политическому пробуждению трудящихся Казахстана, развитию национально-освободительного рабочего движения против гнета. В Казахстане, находившемся далеко от политических центров Российской империи...

Виды сухожильных швов После выделения культи сухожилия и эвакуации гематомы приступают к восстановлению целостности сухожилия...

КОНСТРУКЦИЯ КОЛЕСНОЙ ПАРЫ ВАГОНА Тип колёсной пары определяется типом оси и диаметром колес. Согласно ГОСТ 4835-2006* устанавливаются типы колесных пар для грузовых вагонов с осями РУ1Ш и РВ2Ш и колесами диаметром по кругу катания 957 мм. Номинальный диаметр колеса – 950 мм...

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