Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Источники сигналов

Как было отмечено, под системой отсчета обычно понимают не только тела отсчета и связанную с ними систему координат, но и совокупность тех инструментов, с помощью которых определяются координаты движущейся точки и моменты прохождения движущейся точки через данную точку системы координат, т. е. линейки, часы, источники сигналов для синхронизации часов и т. д. Напомним, что при этом должны соблюдаться условия применения этих инструментов, сформулированные н конце 7.  [c.66]


После обработки сигналы подаются на экран ЭЛТ, на котором одновременно представлены развертка изделия и расположение преобразователей. Источник сигналов появляется в виде светящейся точки. На экране ЭЛТ можно также представить график изменения интенсивности или энергии эмиссии во времени.  [c.317]

Для определения погрешности при локации источника используют имитатор сигнала эмиссии, положение которого изменяют в пределах выбранной сетки преобразователей. Так как обнаруженный источник сигналов обычно перепроверяют методами ультразвуковой или рентгеновской дефектоскопии, достаточна точность (5— 10) см.  [c.319]

С точки зрения акустической диагностики важным является то обстоятельство, что акустические сигналы некоторых источников можно с достаточной степенью точности описать детерминированными периодическими функциями, сигналы других источников носят случайный характер. Из перечисленных выше источников сигналы, близкие к детерминированным, вызывают дисбалансы, многие виды механических ударов, сирены, вихри Кармана. Случайные вибрации и шумы вызывают хаотические удары, трение, ошибки изготовления деталей, турбулентность, кавитация.  [c.11]

Изложенные выше методы Гоффа и взаимных спектров приводят к полному решению задачи определения вкладов источников, сигналы которых независимы пли статистически связаны. Характерной особенностью используемых в них моделей (см.  [c.121]

Структурная схема системы управления, построенной на базе ПК, представлена на рис. 17, б. Для управления ПК должен иметь электропроводную связь со всеми датчиками и исполнительными устройствами АЛ. С этой целью конечные выключатели, кнопки, переключатели управления, датчики давления и тому подобные источники сигналов соединяют с соответствующими входными блоками ПК, а выходные блоки ПК соединяют с соответствующими исполнительными и сигнальными устройствами АЛ (катушками электромагнитов и контакторов, сигнальными лампами и т. п.). Электропроводные связи между входами и выходами внутри ПК отсутствуют. Управляющие воздействия на выходах ПК формируются в необходимой последовательности в соответствии с заданной программой. Программа предусматривает циклическое поочередное решение логических уравнений алгоритма управления и выдачу результатов решения (команды. Включить или Отключить ) на соответствующие выходные устройства. В процессе выполнения вычислений ПК анализирует состояние входных устройств, а также соответствующих ячеек внутренней памяти, которые являются членами решаемых уравнений. При этом за один цикл программы каждый вход и каждая ячейка памяти могут использоваться многократно. Высокая скорость выполнения счетных операций обеспечивает реализацию алгоритма управления с большой степенью надежности.  [c.166]


Блок определения местоположения 6 источника сигналов использует информацию от нескольких (не менее трех) преобразователей, расположенных в различных местах поверхности изделия. Когда сигнал достигает ближайшего к источнику преобразователя, начинается отсчет времени. Затем измеряется запаздывание того же сигнала еще на два-три преобразователя. В блоках, осуществляющих измерения, предусматриваются пороговые устройства.  [c.503]

Таким образом, навигационная система служит источником сигналов обратных связей для системы адаптивного программного управления, осуществляющей корректировку закона управления с учетом реального местоположения и ориентации робота. Реализация этой системы требует оснащения робота соответствующими датчиками (гирокомпасом, дальномером и т. п.), а рабочей зоны — внешними ориентирами (световыми маяками, ультразвуковыми реперами и т. п.) и средствами оперативной обработки навигационной информации.  [c.194]

В тех случаях, когда обмотки поляризованного электромагнитного управляющего элемента являются нагрузкой усилителя с низкоомным выходом, необходимо при выводе общего уравнения динамики учитывать также индуктивность обмоток и внутреннее сопротивление источника сигналов управления. На основании закона Ома можно записать, что  [c.326]

Ru — сопротивление источника сигналов управления L — индуктивность обмотки управления i — ток управления.  [c.326]

Гораздо более сложным оказывается исследование функций распределения p )i р У) и их моментов в случае больших флуктуаций исходного сигнала, т. е. импульсов типа вспышек оптического шума. В этой ситуации из конкретной реализации начальных данных при ->-оо может сформироваться как один, так и несколько солитонов или импульс, испытывающий дисперсионное расплывание. Исследование подобных режимов представляет интерес при анализе требований, предъявляемых к источникам сигналов для солитонных линий связи, и дает такие важные характеристики как вероятность пропуска сигнала (отсутствие солитона в данной реализации) или ложного срабатывания (два или более солитона из одного лазерного импульса). Эти вопросы подробно рассмотрены в [54]. Здесь мы ограничимся обсуждением некоторых численных экспериментов.  [c.230]

Особым преимуществом оптического затвора является то, что он позволяет исследовать временную структуру не только одиночного сигнала, но и двумерного множества источников сигналов h t, X, у), (т. е. целое изображение) (см. рис. 3.14, а). Метод скрещенных импульсов (см. рис. 3.14, б) позволяет по одной реализации определить временную зависимость одномерного сигнала, например спектра.  [c.126]

СЯ степенью сложности, назначением, транспортабельностью, а также классом в зависимости от объема получаемой информации. Наибольшее распространение нашла многоканальная аппаратура, позволяющая наряду с параметрами АЭ определять координаты источников сигналов с одновременной регистрацией параметров испытаний (нагрузка, давление, температура и пр.). Функциональная схема такой аппаратуры приведена на рис. 10.5,  [c.167]

Блок обработки сигналов фиксирует время их прихода, регистрирует сигналы выше установленного уровня дискриминации, преобразует сигналы в цифровую форму и осуществляет их хранение. Окончательная обработка АЭ сигналов, зафиксированная по разным каналам, осуществляется с помощью основного процессора, в котором также осуществляется определение местоположения (локация) источника сигналов АЭ. При контроле линейного объекта (например, трубопровода) достаточно иметь два ПАЭ для планарных объектов, имеющих сопоставимые габаритные размеры и большую площадь поверхности, — не менее трех ПАЭ, окружающих источник.  [c.170]

Измерения толщин стенок и твердости металла корпусов машин осуществляются в местах с концентраторами напряжений или источников сигналов АЭ II, III, IV классов. Кроме этого измерения выполняются в зонах, где при визуальном контроле обнаружено уменьшение толщины стенок от абразивного, эрозионного или коррозийного факторов воздействия.  [c.275]

Источниками сигналов, поступающих в блок управления в разомкнутых системах, являются задающие устройства, а в замкнутых — задающие и измерительные устройства, посылающие в блок управления сигналы или информацию обратной связи. Элементы, входящие в измерительные устройства, составляют отдельную специфическую группу. Назначение этих элементов состоит в том, чтобы воспринимать изменение величины регулируемого параметра управляемой системы. Все эти элементы в соответствии с выполняемой ими работой и их роль в работе систем автоматического управления называются воспринимающими (или чувствительными) элементами (или механизмами).  [c.222]


В заключение следует отметить, что АЭ-диагностика подземных коллекторов и участков трубопроводов может эффективно проводиться даже при существующем значительном уровне механических шумов. Однако необходима адаптация аппаратуры АЭ для проведения подобных измерений. При оптимизации частотной полосы системы АЭ можно будет проводить линейную локацию источников сигналов при расстоянии между датчиками акустической антенны, равном 10-15 м.  [c.158]

Аппаратура включает в себя блок определения местоположения источника сигналов. Для этого сравнивается время прихода сигнала акустической эмиссии не менее чем на три преобразователя.  [c.299]

Источниками сигналов, поступающих в блок управления в разомкнутых системах (см. рис. 284, а), являются задающие устройства, а в замкнутых — задающие и измерительные устройства, посылающие в блок управления сигналы и информацию обратной связи (см. рис. 284, б). Назначение этих элементов в том. чтобы воспринимать измене-  [c.255]

Поле упругих напряжений в окрестности дислокаций вызывает изменение электрического поля вокруг ядер, являющихся источниками сигналов ЯМР, и приводит к изменению параметров линий резонансного поглощения.  [c.274]

Итак, введено понятие количества информации. Теперь нетрудно, имея его, ввести и величину информационной производительности источника сигналов (в том числе и устройств передачи и обработки данных).  [c.14]

Так возникает идея операционного усилителя — усилителя с большим коэффициентом усиления, предназначенного для работы в режиме глубокой обратной связи. Входными сигналами для такого усилителя с контуром обратной связи могут служить как напряжения, так и токи. Есть одно важное соображение в пользу последних источники сигналов при сложении и вычитании в этом случае могут иметь одну общую точку (в электрическом смысле), т. е. общую нулевую шину или землю .  [c.50]

Однако при этом растет мощность, отбираемая от источников сигналов (в том числе и от других операционных усилителей) и от выхода данного усилителя.  [c.54]

При поверках всех видов допускается использование встроенных образцовых средств и образцовых источников сигналов, входящих в состав ИИС. Если методы и средства поверки на ИИС не регламентированы отдельным нормативно-техническим документом, то в нормативно-технической документации на ИИС должна быть изложена методика поверки встроенных образцовых средств и образцовых источников сигналов.  [c.228]

Для обнаружения всех опасных источников сигналов в процессе АЭ-контроля производят оперативное накопление и обработку данных. Накопление производят после выделения параметров сигналов АЭ. При наличии цифровых регист за-торов используется запоминание сигналов АЭ с целью последующего анализа процесса. После обработки принятых сигналов результаты контроля представляют в виде идентифицированных и классифицированных источников АЭ.  [c.259]

Анализ литературных источников и результатов, полученных в МВТУ им. Н. Э. Баумана показывает, что для УЗК аустенитных швов целесообразно использовать наклонные раздельно-совме-ш,енные преобразователи (РСП). При контроле продольными волнами параметры РСП следует выбирать исходя из обеспечения равномерности чувствительности по толш,ине шва. При этом углы ввода необходимо изменять от 40 до 70° при изменении углов разворота от 20 до 60°. Для ввода в металл наклонного пучка продольных волн применяют призмы с углами, меньшими первого критического. В результате в металле одновременно будут присутствовать и продольные, и поперечные волны. При контроле швов толш,иной более 20 мм сигналы поперечных волн практически не мешают селекции полезных сигналов от дефектов, выявленных продольными волнами. При контроле швов толщиной менее 20 мм источником сигналов помех являются не только структурно-реверберационные помехи, но и помехи, возникающие вследствие отражения и трансформации поперечных и продольных волн на донной поверхности, на выпуклости шва и на линии сплавления. Причем уровень этих помех существенно выше уровня структурных. В связи с этим для снижения уровня помех в металл необходимо вводить волны только одного типа. Это возможно, если контроль проводят только поперечными волнами.  [c.351]

Устройства связи с объектом, кроме датчиков, содержат аппаратные средства интерфейса предварительные усилители, нормализующие выходные сигналы с первичных преобразователей предварительные низкочастотные фильтры ПРФ многоканальный коммутатор измерительных сигналов МК аналого-цифровой преобразователь, предназначенный для преобразования постоянного напряжения в 11-разрядный цифровой код устройство согласования сигналов (УСС), служащее для согласования высокого внутреннего сопротивления источника сигналов с изменяющимся в процессе работы входным сопротивлением АЦП, а также для исключения перегрузки измерительного или преобразующего прибора таймер Т, предназначенный для синхронизации запуска АЦП. Для обработки информации применена широко известная микро-ЭВМ Электроника-60 , базовый вариант которой расширен дополнительными модулями.  [c.117]

Принцип адаптации. В основе адаптивного управление РТК лежит принцип обратной связи с самонастройкой. Согласно этому принципу система управления строится так, что вырабатываемые ею управляющие воздействия в каждый момент времени зависят от состояния РТК в этот момент и от производственной обстановки. Источником сигналов внутренней и внешней обратной связи служат датчики информационной системы РТК. Информация с этих датчиков непрерывно анализируется. Если качество управления оказывается неудовлетворительным (т. е. реальные движения рабочих органов РТК значительно отклоняются от программных), то включается блок адаптации, осуществляющий самонастройку структуры и параметров системы управления. Этот блок будем называть адаптатором.  [c.33]

Из измеряемых биомагн. сигна.1ов большой интерес представляют т. н. вы з-ванные магнитные ноля (ВМП), возникающие в результате активности мозга в ответ на события вне центральтюй нервной системы. Именно исследования ВМП показали, что магн. данные более информативны, чем ЭЭГ, поскольку позволяют более точно устанавливать местоположение токовых источников сигналов и дифференцировать их по направленности биотоков. Нейромагп. эксперименты с ВМП служат существенным допо.пнением К  [c.681]


При использовании в рабочих условиях симметрирования импедансов плеч выхода очень практичной становится схема, показанная на рис. 4, в, позволяющая иметь удобную в работе гальваническую связь измерительной земли и корпуса дат-ч 1ка и применять простые конструкции датчиков, у которых источники сигналов заземлены на корпус (см. рис. 10). Во всех случаях отношение сигнал/шум тем больше, чем меньше импедансы МЭП и нагрузок по сравненпю с импедансами влияющих цепей.  [c.215]

На панели электрофона наносят условные функциональные обозначения (символы) или надписи, поясняющие назначение органов управления. Система коммутации обеспечивает подключение собственных (ЭПУ, магнитофонная панель) и внешних (радиовещательный приемник розетка сети проводного вещания, магнитофон) источников сигналов. Электрофоны содержат переключатели моно-стерео , скачкообразного изменения ширины полосы пропускания, отключения тонкомпенсации, регуляторы громкости, стереобаланса и тембра по нижним и верхним частотам, а также ряд  [c.232]

Наблюдение за состоянием металлических конструкций. Оно может быть непрерывным илп периодическим и сочетаться с другими испытаниями. Непрерывное наблюдение за эмиссией позволяет обнаруживать дефекты по мере их появления пли развития и оценивать степень их опасности. Системы позволяют обнаруживать увеличение длины трещин на 1—10 мкм в сложных условиях при наличии механических и электрических шумов. Контроль производят без сканирования пзделия и выявляют дефекты, возникающие в труднодоступных местах. Преимуществом метода является возможность контроля изделий в реальных ус.ловиях эксплуатацш , когда на них действуют все факторы, ведущие к развитию дефектов, — давление, температура, вибрация и др. Метод лучше всего отработан для сосудов давления. Полученная информация о местоположении источника сигналов АЭ позволяет производить перепроверку и оценить опасность дефектов, принять решение о целесообразности дальнейшей эксплуатации.  [c.289]

При контроле швов толщиной свыше 20 мм сигналы поперечных волн практически не мешают селекции полезных сигналов от дефектов, выявленных продольными волнами. При контроле швов толщиной менее 20 мм источником сигналов помех являются не только струк-турно-реверберационные помехи, но и помехи, возникающие вследствие отражения и трансформации поперечных и продольных волн на донной поверхности, на валике усиления шва, на линии сплавления. Причем уровень носледних существенно выше уровня структурных помех. Поэтому с целью уменьшения уровня помех в металл необходимо вводить только лишь один тип волны. Это возможно, если контроль проводится на чисто поперечных волнах.  [c.291]

Областями применения модуля являются АСУ ТП и АСНИ, в которых напряжение помехи общего вида между землями источников сигналов (датчиков) и микроЭВМ может достигать 100 В, При этом разность потенциалов между точками заземления соседних датчиков не должна превышать 10 В. Подавление помехи нормального вида на частоте (50 1) Гц не менее 70 дБ достигается путем применения в модуле АЦП интегрирующего типа. Использование интегрирующего АЦП исключает надобность в фильтрах и позволяет существенно сократить габаритные размеры подсистемы ввода аналоговых сигналов в целом. Точность преобразования, оцениваемая классом 0,2%, и высокая помехозащищенность обеспечивают успешное применение МВВА в АСУ ТП.  [c.180]

В цепочечной структуре (рис. 1.3.2, а) функдионяльные устройства (ФУ) соединены последовательно, Инфор.маци, с одного устройства поступает на другое, и, таким образом, каждое устройство выполняет функции как приемника, так и источника сигналов. Такая, структура применяется в простых системах с малым числом приборов, например в системе ДИП-1,  [c.243]

Подавляющее большинство выпускаемых переносных виброанализаторов составляют сборщики данных. В сборщиках данных пьезодатчик соединяется со входным согласующим усилителем заряда (напряжения) или имеет собственный предусилитель, питание которого осушествляется от сборщика данных. Входной усилитель с переменным коэффициентом усиления должен обеспечивать подключение внешних источников сигналов не только со стандартными (контрольными) выходами. В этом случае обеспечивается подключение сборщика данных к контрольно-сигнальной аппаратуре, термометрам, толщиномерам и др. и непосредственно к некоторым типам не вибрационных датчиков, например таким, как токовый пробник, микрофон, стробоскоп или штрих-сканер. Обычно сборщик данных автоматически сканирует входной сигнал и устанавливает пределы измерений для максимизации разрешаюшей способности динамического АЦП (16 бит, 90 дБ).  [c.611]

Здесь (Р(.)вх — мощность входного (эталонного) сигнала, при к-рой на выходе отношение сигнал/шум равно 1, а kT Af — мощность тепловых шумов согласованного входного сопротивления в полосе itpony Ka-ния. Эталонными источниками сигналов при измерениях Ш.-ф. служат генераторы стандартных сигналов, газоразрядные источники шума, вакуумные диоды в режиме насыщения, охлаждаемые или нагреваемые согласованные нагрузки. При оценке реальной чувствительности радиоприемника по величине Ш.-ф. необходимо учитывать, что снектр полезного сигнала может не совпадать со спектром входных и собств. шумов, а эффективная темп-ра антенны отличаться от Т .  [c.429]


Смотреть страницы где упоминается термин Источники сигналов : [c.250]    [c.206]    [c.320]    [c.361]    [c.411]    [c.244]    [c.26]    [c.281]    [c.470]   
Смотреть главы в:

Методические указания к лабораторному практикуму Основные сведения о системе Micro-Cap 7  -> Источники сигналов

Схемотехническое моделирование с помощью Micro-Cap 7  -> Источники сигналов



ПОИСК



Ввод источников сигналов

Два источника звука с частично-когерентными или некогерентныын сигналами

Два источника когерентных сигналов

Изменение длительности состояний единица и ноль в цифровом источнике сигнала произвольной формы

Источник сигнала экспоненциальной формы

Источник синусоидального сигнала

Источники кусочно-линейного сигнала

Источники частотно-модулированных сигналов

Нестационарность, обусловленная отражением от границы стационарного сигнала движущегося источника

Раздел 3. ПЕРВИЧНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИГНАЛЫ И ИХ ИСТОЧНИКИ

Сигнал

Создание цифрового источника с сигналом произвольной формы в редакторе

Функциональные источники сигналов

Цель как источник командных сигналов систем самонаведения

Экспоненциальных сигналов, источники



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте