
- •Часть 1. Способы и формы кодирования, представления и передачи информации в микропроцессорных системах автоматического управления.
- •Глава 1.Формы и способы представления информации в мп сау.
- •1.1 Количественная мера оценки информации в мп.
- •1.1.1 Энтропия, как количественная мера оценки информации
- •1.1.2 Основные свойства энтропии
- •1.2 Формы представления информации
- •1.2.1 Квантование непрерывных сигналов по уровню
- •1.2.2 Квантование непрерывных сигналов по времени
- •1.2.3 Квантование непрерывных сигналов по уровню и времени
- •1.3 Классификация преобразователей информации
- •1.3.1 Преобразователь сигнальной информации из непрерывной информации в непрерывную
- •1.3.2 Преобразователь информации из дискретной в непрерывную форму
- •Преобразователь
- •1.3.3 Преобразователь информации из дискретной формы в дискретную
- •Преобразователь
- •1.3.4 Преобразователи информации из непрерывной формы в дискретную
- •Преобразователь
- •1.4 Кодирование сообщений дискретной информации.
- •1.4.1 Системы счисления.
- •1.4.2 Запись числа в позиционной системе счисления.
- •1.5 Алгоритмы перевода чисел из одной системы счисления в другую.
- •1.5.1 Алгоритмы перевода целых чисел.
- •1.5.2 Переводы целых чисел из восьмеричной системы счисления в двоичную и обратно.
- •1.5.3 Использование восьмеричной системы счисления для повышения быстродействия алгоритма преобразовании чисел.
- •1.5.4 Алгоритмы перевода дробей из одной системы счисления в другую.
- •1.5.5 Округление результатов перевода дробей с целью сохранения точности и уменьшения потери информации.
- •1.6 Оптимальная система счисления для технических средств обработки информации.
- •1.7 Двоично кодированные системы счисления.
- •1.7.1 Свойства двоично-кодированных систем.
- •1.7.2 Переводы чисел из двоично-кодированных систем в двоичную.
1.3.2 Преобразователь информации из дискретной в непрерывную форму
Пример преобразования дискретного сигнала в непрерывный приведен на рис.1.8, а сам преобразователь на рис.1.7
ДФ>>НФ
Преобразователь
Вс Uс
(вычисленный
сигнал) Uс-
управляющий сигнал
Uc
Рис.1.7 Преобразователь информации из дискретной формы (ДФ) в непрерывную (НФ)
Вс Uс
t t
Рис. 1.8 Преобразование дискретного сигнала в непрерывный.
Преобразователь типа ДФ>>НФ используется в управляющих системах, процессоры которых построены по цифровому принципу.
1.3.3 Преобразователь информации из дискретной формы в дискретную
Пример преобразования дискретного сигнала в дискретный приведен на рис.1.10, а сам преобразователь на рис.1.9.
ДФ>>ДФ
Преобразователь
Uвых-помехоустойчивый код) Uвх-полезный сигнал
Рис.1.9 Преобразователь информации из дискретной формы (ДФ) в дискретную (ДФ).
Uвх
Uвых
Рис 1.10 Пример преобразования сигнала из дискретной формы в дискретную.
Преобразователи информации из дискретной формы в дискретную используются для повышения надежности передачи конфиденциальной информации.
1.3.4 Преобразователи информации из непрерывной формы в дискретную
Пример преобразования непрерывного сигнала в дискретный приведен на рис.1.12, а сам преобразователь на рис.1.11.
НФ>>ДФПреобразователь
Uвх Uвых
(входной сигнал)
(выходной сигнал)
Рис.1.11 Преобразователь информации из непрерывной
формы (НФ) в дискретную(ДФ).
Uвх Uвых
Рис. 1.12 Пример преобразования сигнала из непрерывной формы в дискретную.
Преобразователи информации из непрерывной формы в дискретную называют аналого-цифровыми преобразователями (АЦП).
1.4 Кодирование сообщений дискретной информации.
Кодированием называют отображение состояния одной физической системы с помощью состояний другой системы.
Если исходная система X имеют конечное число состояний, (x1, x2,…,xn), то кодирование системы Y (y1, y2,…, ym) может сводиться к следующим вариантам:
- если n≤m, то каждое состояние Y кодируется одним состоянием X;
-если n>m, то каждое состояние Y кодируется комбинацией состояния X.
Коды различают по числу элементарных символов, из которых формируют кодовые комбинации.
Оптимальным кодированием называют такое кодирование, когда на передачу сообщения расходуется минимальное время.