
- •2.Теорема Хинчина-Винера
- •3.«Горячее» резервирование аппаратуры
- •1.Статические и динамические характеристики приборов
- •2.Стационарность сп
- •3.Предварительный расчет надежности
- •1.Этапы проектирования. Техническая документация.
- •2.Динамическая погрешность
- •3.Фазометр с перекрытием
- •2.Разрешающая способность упт
- •3.Триггерный фазометр
- •1.Классификация аналоговых сигналов
- •2.Основные характеристики надежности
- •3.Гальванические развязки цепей
- •1. Шумы усилителя мдм
- •2. Преобразование продольной помехи в поперечную
- •3. Дисперсия динамической погрешности
- •1. Методы борьбы с помехами и шумами
- •2. Основные характеристики надежности
- •3. Классификация погрешности
- •1. Модели сигналов. Соотношение сигнал/шум
- •2.Гальванические развязки цепей
- •3.Теорема Хинчина - Винера
- •1.Интенсивность отказов аппаратуры
- •2.Минимизация суммарной погрешности системы
- •3.Корреляционная функция и спектральная плотность векторного сп
- •1.Общие правила проектирования приборов и систем
- •3.Теорема Хинчина-Винера
- •1.Стационарность сп
- •2.Гальванические развязки цепей
- •3.«Горячее» резервирование аппаратуры
- •2.Основные характеристики стационарных сп
- •3. Принципы построения следящих фазометров
- •2. Окончательный расчёт надежности аппаратуры
- •3. Согласование импедансов.
- •1.Моделирование как этап проектирование приборов и систем.
- •2.Свойства сп
- •3.Минимизация суммарной погрешности
- •1.Окончательный расчёт надежности аппаратуры
- •2.Эргодичность и стационарность сп
- •3.Динамическая погрешность
- •1.Порог чувствительности усилителей
- •2.Триггерный фазометр
- •3.Теорема Хинчена-Винера
- •1.Основные свойства сп
- •2.Резервирование аппаратуры
- •3.Гальванические развязки в сигнальных цепях
- •1.Критерии качества проектируемой аппаратуры
- •2.Динамическая погрешность
- •3.Методы повышения надежности аппаратуры
- •1. Оценка вклада влияющих факторов на величину суммарной погрешности
- •2. Спектральные плотности сигналов и шумов
- •3. Принципы построения следящих фазометров
- •1. Общие правила проектирования приборов и систем
- •2. Порог чувствительности упт
- •3. Основные характеристики сп
3. Принципы построения следящих фазометров
Следящие фазометры - фазометры, которые в процессе измерения отслеживают циклические переходы. Применяются при измерении динамич. меняющегося фазового сдвига, занимающее промежуток, лежащее между внутрицикловыми измерениями фазового сдвига и измерениями частоты, т.к. кол-во переходов в секунду - это частота.
Чистых сигналов нет, всегда есть помеха и др → есть конечное соотн. сигналов.
При
соотнош. > 3 фаз. флунктуацион. шум
имеет норм. закон распределения,
среднеквадр.:
Находясь
в соседних фазовых интервалов, если на
линии перехода
,
то за счет флуктуации можно попасть и
туда и туда
.
При
фазовом сдвиге
попадание в соседние циклы с вероятностью
0,5 →
Это
приводит к случайной погрешности
определения циклич. переходов
цикл
- такое устройство не работоспособно.
Возможно применения усреднения, по ним определить циклич. переходы, а кроме того при этом происходит сглаживание характеристики:
В триггерном фазометре наблюдают "мертвые зоны" - это неопределенные состояния триггера при практически одновременном воздействии на его управляющие входы (set и reset)
Основной триг. фазометр - это триг. фазометр, фазовые интервалы которые формируются между одноименными фронтами цифр. последовательностей.
Дополнительный фазометр - триг. фазометр, фазовый интервал которого формируется мужду разноименными фронтами импульсных последовательностей.
Тогда в точке циклич. перехода- мертвая зона, а также сглаживание.
Их можно исключить переходом с фазовой характеристики основн. фазометра на фаз. хар-ку допол. фазометра с компенсацией.
В точке циклич. перехода - дополн. фаз. хар-ка - посередине. Если здесь с основн. на дополн. фазометр с комп
Билет №15
1.Типы
помех: А)
Магнитная (За счет наведения от
электромагнитного поля); Б) Электростатическая
;В) Сетевая: 1)через электростатический
путь (делитель напряжения); 2)трансформаторы
и прочая техника. Значительная доля
помех (составляют сетевые помехи)
проявляется при измерении сигнала
низкого уровня. Эти помехи содержат
основную гармонику (50Гц) и кратные
высшие гармоники (3,5,7 и т. д.) Для цепей
питания содержится вторая гармоника.
Сигнал
до и после выпрямления
Математическое
ожидание даст постоянную составляющую,
а вокруг него будет колебаться вторая
гармоника (это выпрямительный эффект).
2. Окончательный расчёт надежности аппаратуры
При окончательном расчете надежности аппаратуры учитывается не только количество типов применяемых элементов, но и работают ли они при нормальных условиях и нормальном режиме( kn(нагрузки)=1, t=200С, до 70% влажность и т.д.) ; ; , где , , , t – время работы всей аппаратуры. Уточненная интенсивность отказа: ;
3. Согласование импедансов.
Существует
два вида согласования импедансов: По
напряжению и по мощности. По
напряжению:
По
закону Ома для полной цепи:
Выходной
сигнал – U:
Задача измерит техники: такое согласование
импедансов чтобы:
Для
этого используют катодные эммиторные
стоковые повторители на операционном
усилителе, которые позволяют согласовать
по напряжению. У них входное Rвх
большое,
а Rвых
маленькое.
По
мощности: По
закону Ома
;
;
,
где ρ- волновое сопротивление, где линии
превращаются в длинные линии с
распределенными параметрами. Как видно,
согласование находит широкое применение
и показывает, что максимальная мощность
от любого источника - это не более
половины
Билет №16