- •Общие сведения об измерении величин и преобразовании измерительных сигналов.
- •Измерительные сигналы (постоянное напряжение)
- •Методы измерений
- •Преобразование измерительных сигналов
- •Информация и энтропия
- •Энтропийная погрешность
- •Скорость передачи информации
- •Частотная модуляция
- •Кодирование
- •Системы распознавания образов
- •Цифровое устройство сравнения
Частотная модуляция
При ЧМ частота синусоидального колебания (переносчика) изменяется по закону изменения передаваемого сигнала, при этом его амплитуда не меняется. ЧМ имеет ряд преимуществ перед амплитудной модуляцией, хотя технич реализация ЧМ сложнее, чем АМ и занимаемая полоса частот ЧМ значит выше, чем АМ, т.к помехи воздействуют, в первую очередь, на амплитуду сигнала, что при ЧМ существенного значения не имеет. При той же мощности передатчика ср мощность сигнала АМ оказ-ся меньше мощности сигнала ЧМ. Из-за плохой помехоустойчивости АМ как самостоятельный вид модуляции применяется редко, а исп-ся чаще как промежуточный вид модуляции при двойных модуляциях типа АМ-ЧМ либо ЧМ-АМ.
Фазовая модуляция (ФМ)
При ФМ в передаваемом сообщении изм-ся знач фазы-переносчика.
Математическая модель сигнала -
-
может быть условно представлена:
альфа = f(x, y, z, t)
Эта модель описывает состояние носителя лямбда в зависимости от координат пр-ва и времени t. Наиболее простым яв-ся сигнал в виде зависимости параметра состояния носителя лямбда или времени (динамич сигнал)
В этом случае информация опр-ся значениями этого параметра, кот наз-ся информативный параметр. Сигналы, имеющие такой параметр еще называют аналоговыми (непрерывными) и дискретными по информативному параметру, определяющего значения сигнала, а также могут быть непрерывными и дискретными по структурному параметру и по обоим параметрам одновременно.
При передачи измерит инфо по каналу связи, она искажается под воздействием внутр и внеш воздействий на сигналы. Дискретные сигналы в меньш степени подвержены искажению.
Информация, получаемая в дискретной форме имеет ряд преимуществ, по сравнению с аналоговой её формой при хранении и обработке. Операция замены аналоговой величины дискретной наз-ся квантованием.
Кодирование
Комбинированный метод
При данном методе поиска неисправностей вначале вводяться все результаты контроля параметров, а затем они логически обрабатываются дл реально существующих систем. Возможно большое разнообразие программ поиска неисправностей. Требуется большой оббьем исходной информации о состоянии объектов контроля и сложная логическая обработка результатов контроля.
Разработаны приближенные способы построения оптимальных программ поиска неисправностей. Эти программы в основном представляют собой многошаговый процесс поиска с выбором на каждом шаге лучшего варианта по экстреннуму заданной функции предпочтения.
Распространенные способы построения программного поиска неисправностей:
- половинного разбиения
- время – вероятность
- применением информационного контроля
- построение программ методом ветвей и границ
- построение программы поиском по иерархическому принципу.
- инженерный способ
Системы распознавания образов
Применяются для автоматического распознавания печатных, рукописных и фотографических знаков, текстов, рисунков и схем, для распознавания звуков речи, команд, передаваемых голосом для выявления некоторых ситуаций, сложно технических комплексов.
Распознование определяется, как процесс отнесения ситуации к одному из нескольких или многих, заранее предопределенных классов , на основе анализа их характеристик.
В п.д. распозн. возникает взаимосв. задачи и параметров распознавания и оценки качетва решающих функций.
Для выбора параметров предварительно выделяют совокупность параметров , признаков, характеристик рассматриваемого образа.
Эти признаки могут быть представлены виде точки в многомерном пространстве, которое называется пространством обьектов.
Следующая задача нахождения решающе функции должна рассматриваться с учетом сведений об объектах.
Решающая функция должна удовлетворять след условия :
-
f(x) >= 0, если объект принадлежит одному классу
-
f(x) <=0, если объект принадлежит другому классу
Широко применяется непараметричный (адекватный) метод распознания , базирующийся н итеративной процедуре оптимизации параметров распознования.
Структурная схема сист. распознавания
Детектор признаков (ДП ) воспринимает физичексоевоздействие, характерезующее объекты и выдает на выходе совокупность сигналов, несущих признаки (параметры), распознавания образов. В случае необходимости в ДП производится фильтрация от шумов, нормализация по геометрическим размерам и положению.
В блоке памяти хранятся прораммы исходных , промежуточных и конечных данных о такте программы, описания распознаваемых классов и запоминание значения оптимизирующих параметров классификаторов (ЦПУ)
Классификатор принимает решение о принадлежноти совокупности объектов к одному из заранее определенных классов
Это осущестляется в соответствии с принятыми критериям распознавания или правилом решения на основе сигналов, поступающих в ДП.
Для функционирования распознающей системы необходимым условием является наличие сведении о классах совокупностей объектов. Эти сведения задаются заранее или возникают в процессе обучении предшествующего процессу классификации.
Статистические измерительные системы служат для измерения вероятностных характеристик случайных процессов. Под вероятностными характеристиками случайных процессов понимают матматическое ожидания, дисперсию законы распределения, корреляционные и спектральные функции.
Структурная схема средств измерения математического ожидания случайного проесса
Хер знает где она.
МОД 2
Виды измерительной ИС
Они могут быть ближнего и дальнего действия. Классификация:
-по связи с измерительными системами (прямые, косвенные, совместные, совокупные)
-по физич природе параметров (электрич, механич)
-по методам сбора и обработки информации (параллельные, последовательные, парл-последовательные, мультиплексированные)
-по методам измерительных преобразований (прямого преобр-ия, развертывающего уравновешивания, щадящего уравновешивания итерации)
Наиболее распространённые с-мы нна основе прямых измерений.
Обобщённая структура ИС:
Д - датчик, С — устройство сравнения, В — цифровой индикатор, М — мера
Для совместных и совокупных измерений часто используют многомерные и апроксимирующие системы.
Хар-ки ИИС:
-эффективность
-полнота выполнений операций
-достоверность
-надежность
-быстродействие
-хар-ки входов-выходов
-метрологические параметры
Многоканальные ИИС параллельного действия
Это один из наиболее распространенных видов, обладающий высокой надежностью и высоким быстродействием при одновременном поллучение информации, возможностью подбора средств измерений к измеряемым величинам.
Ф
С
— функциональная с-ма
квадратик_с_кружочком — показывающий прибор
^ - АЦП
