
- •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
2.Разрешающая способность упт
Порог
чувствительности – минимальное значение
входного сигнала, различимое на уровне
шумов и помех. Спектр шумов можно
разделить на две составляющие: белый
шум, при котором S(ω)=const;
фликкер-шум, S(ω)=1/f.
Усилитель, у которого нижняя частота
=0 – усилитель постоянного тока. У любых
УПТ полоса пропускания ограничена
снизу, причем ограничена временем
наблюдения (tН-время
после коррекции 0 усилителя), при этом
любые флуктуации сигнала, период которых
много больше времени наблюдения,
проявляются, как постоянное смещение
на входе усилителя. Дисперсия шума на
выходе УПТ будет тем больше, чем больше
время, прошедшее после коррекции 0. Для
определения этой дисперсии вместо
передаточной ф-ии используем текущую
передаточную ф-ю, представляющую собой
преобразование Фурье от импульсной
характеристики: Wt(f)=
.
Текущая частотная характеристика:
W(f)=
.
Если УПТ с периодической коррекцией 0
по своим динамическим свойствам
эквивалентен фильтру первого порядка,
то модуль текущей частотной характеристики:
,
где
-время
коррекции. τ – постоянная времени ФНЧ,
тогда для
:
Uш.у.=(2So/τ+2Sofo[ln
]),
где с=0,577=const,
где первая и вторая составляющие –
приведенные ко входу шумовые составляющие,
обусловлены белым и фликкер-шумом.
Таким образом видно, что коррекция 0
приводит к удвоению дисперсии от белого
шума. Физическое объяснение: в момент
коррекции 0 на входе действует некоторое
шумовое напряжение, которое компенсируется
с помощью корректировочного устройства.
При
,
это значит, что после момента коррекции
проходит такое время, что белый шум
действует в данный момент не коррелированный
с тем, который был в момент коррекции.
Вследствие того, что во фликкер-шуме
большое количество низкочастотных
составляющих, то в корреляции между
скорректированным и текущим значением
этого шума оказывается значительным
даже по истечении большого кол-ва
времени
.
Это и позволяет с помощью коррекции
ограничить дисперсию флуктуации,
обусловленную белым шумом. (разрешающая
способность в УПТ – это, НАВЕРНОЕ,
минимальное приращение входного
напряжения, при котором на выходе
усилителя происходит отклик).
3.Триггерный фазометр
D-триггер – триггер задержки. У него по переднему фронту стробирующего импульса(часто повторяющийся короткий импульс, служащий для анализа процессов) на входе С информация со входа D переписывается на выход Q. Так же есть установочные входы S и R(0) или (1)неR и неS. Определяются управляющим сигналом (0или1). ∑ - условный, тк ШИМ перекрывается (там будет двойная амплитуда). Верхний триггер формирует временные интервалы между передними фронтами цифровой последовательности. Нижний – задние. ОВ(МОЖЕТ БЫТЬ, оптоволокно) формирует короткие импульсы, чтобы триггеры срабатывали.
Одновибратор – устройство, формирующее импульс заданной длительности по переднему фронту импульса.
Длительность импульса 0,7τ. Два метода преобразования ШИМ в код: 1)Преобразование постоянного напряжения путем нормирования амплитуды ШИМ и затем сглаживание. 2)Заполнение импульсов ШИМ импульсами намного выше частотой и подсчет кол-ва этих импульсов на счетчике.
Фазовая
характеристика идеального триггерного
фазометра: наличие мертвых зон,
q>3
нормальный
закон распределения фазовых флуктуаций
ϭφ=1/q
Билет №5