டிஜிட்டல் மீட்டர் கால இடைவெளிகளை உருவாக்குதல். நேரம் இடைவெளிகளை அளவிடுதல். காட்சி சாதனத்தை வடிவமைத்தல்

GT658 - GT658 - முந்தைய தலைமுறை மீட்டர் ஆட்சியாளரை விட சிறிய அளவு மற்றும் அதிகரித்த உற்பத்தித்திறன் தற்காலிக இடைவெளி மீட்டர் நிறுவனங்கள் GuideTech. பரந்த பயன்பாட்டிற்கு ஏற்றது.

GuideTech மீட்டர் எளிதில் விரிவாக்கப்பட்டு, மட்டு அமைப்புகளின் ஒரு பகுதியாக செயல்படுகின்றன. இது PCI, PCIE, PXI, PXIE, ஒருங்கிணைந்த அமைப்புகளில் (ISS) அடிப்படையிலான பல்வேறு CTIA தீர்வுகளில் பயன்படுத்தப்பட அனுமதிக்கிறது.

நேரம் தீர்மானம்:
மாடல் GT668-1 \u003d 0.9 PS.
மாடல் GT668-2 \u003d 1.8 PS.
மாடல் GT668-15 \u003d 15 PS.
மாடல் GT668-40 \u003d 40 PS.

GT668 தற்காலிக இடைவெளி மீட்டர் - நேரம் மற்றும் சோதனை தொழில்நுட்பங்கள் அதிக வேக அளவீட்டு துறையில் ஒரு உண்மையான திருப்புமுனை. தொடர்ச்சியான நேரம் முத்திரைகளின் சக்திவாய்ந்த தொழில்நுட்பத்திற்கு நன்றி, துணை தூண்டுதல்கள், டெம்ப்ளேட் குறிப்பான்கள் மற்றும் ஒத்திசைவு மீட்பு திட்டங்களைப் பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியத்தை தேவையில்லை.

தற்காலிக இடைவெளி மீட்டர் மீட்டர் மீட்டரைப் பயன்படுத்தி, சீரியல் இடைமுகத்தின் செயல்பாட்டை நீங்கள் சரிபார்த்து, பல மில்லிசெகண்ட்களுக்கு கட்டம் ஜட்டர்ஸ் ஒரு முழு பகுப்பாய்வு செய்து, விரைவில், எந்த சாப்பிடும் தளங்களில் உயர்-துல்லியமான உற்பத்தி நிலைமைகளில் உள்ள பண்புகள் மற்றும் நடத்தைகளை அளவிடுகின்றன மலிவான முகப்பு அளவீட்டு கருவிகள்.

GT668 PXI மற்றும் PXIE கார்டுகள் 34 ஒற்றை பக்க உள்ளீடு சேனல்களுக்கு 34 ஒற்றை பக்க உள்ளீடு சேனல்களுக்கு 3U இல் 3U ஐப் பயன்படுத்துகின்றன.

GT668 மீட்டர் அதிர்வெண், காலம், துடிப்பு அகலம், கட்டம் மாற்றம், TPD, நேரம் / மந்தநிலை, நேர இடைவெளி பிழை, 1 பிபிஎஸ், கட்டம் Jitter, கட்டம் ஒத்திவைப்பு மற்றும் கடிகார ஜெனரேட்டர்களின் சங்கிலிகளில் 1 பிபிஎஸ், கட்டம் Jitter, Jitter ஐ அளவிட அனுமதிக்கிறது, நிறமாலை பண்பேற்றம் மற்றும் அதிகம் மேலும்.

GuideTech GT668 PXI 3U உடல் ஒரு விரிவாக்கக்கூடிய தொழில்துறை வகுப்பு மேடையில் உள்ளது, இது 100 மெகாஹெச் எஸ்.ஹெச்.எம்.எஸ் கால அளவைக் கட்டுப்பாட்டு அளவுத்திருத்தத்துடன் அதிக துல்லியத்தன்மையை வழங்குகிறது, மேலும் குறைந்த விலையில் உகந்த சோதனை அமைப்புகளை உருவாக்க உங்களை அனுமதிக்கிறது.

விண்ணப்ப பகுதி:
- 1 PPS கண்காணிப்பு
- அதிவேக தொழிற்துறை மீட்டர்
- ஆய்வக மற்றும் அறிவியல் ஆராய்ச்சி
- துடிப்பு காலத்தை மாற்றவும்
- கட்டம் ஒத்திசைவு சங்கிலிகள் மற்றும் அதிர்வெண் பண்பேற்றம்
- ஆலன் சிதறல்.
- அதிர்வெண் அளவீடு, கட்டம் மற்றும் கட்டம் ஷிப்ட்
- செமிகண்டக்டர் சாட்
- ரேடார், லேசர் மற்றும் அல்ட்ராசவுண்ட் அமைப்புகளின் ஒத்திசைவு
- நேரம் தரவு பரிமாற்றம்
- உண்மையான நேரம், நேரம் முத்திரை

மென்பொருள்:
- மென்பொருள் தொகுப்புகள் மற்றும் ஏபிஐ.
- விண்டோஸ் 32-பிட், 64 பிட்
- லினக்ஸ் 32-பிட், 64 பிட்
- NI Labview.
- பைதான்.
- ஜாவா.
- தனிபயன் மென்பொருளுக்கான வளர்ச்சி / ஆதரவு

அம்சங்கள்:
- மிக குறைந்த சத்தம்
- உயர் துல்லியம், நெகிழ்வு மற்றும் அளவீட்டு வேகம் (சேனலுக்கு 4m m / s)
- இரண்டு நிரல் வெளியேறும்
- UTC C 1 PPS ஆல் ஒத்திசைவு
- கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஒட்டி நேர அளவிலான உள்ளமைக்கப்பட்ட
- விஞ்ஞான ஆய்வக அமைப்பில் இருந்து நேரடி மாற்றம் கருவிக்கு தயாராக உள்ளது
- எளிதாக ஒருங்கிணைந்த PXI / PXIE அமைப்புகள் உருவாக்க விரிவடைகிறது, இதில் 17 அட்டைகள் / 34 ஒத்திசைக்கப்பட்ட சேனல்கள் வரை.
- சாப்பிட்ட அமைப்புகளுடன் எளிதாக சீரானது

காலம் மற்றும் நேர இடைவெளிகளை அளவிடுவதற்கான இரண்டு அடிப்படை முறைகள் உள்ளன:

ஒசிலோகிராபி;

மின்னணு எண்ணக்கூடிய.

ஒரு அலைக்காட்டி கொண்ட கால இடைவெளிகளின் அளவீடு ஒரு நேர்கோட்டு மின்னழுத்தத்தின் அலைவடிவத்தின் அலைவரிசைக்கு ஏற்ப செயல்படுகிறது. இடைவெளியின் ஆரம்பம் மற்றும் முடிவின் கணிசமான அளவீட்டு பிழைகள் காரணமாக, அதே போல் ஸ்வீப்பின் வெட்டற்ற தன்மை காரணமாக, கால இடைவெளிகளின் அளவீட்டில் மொத்த பிழை வட்டி அலகுகள் ஆகும். ஒரு குறிப்பிடத்தக்க குறைவான பிழை ஒரு சுழல் ஸ்கேன் நேர இடைவெளியில் சிறப்பு அளவீட்டாளர்களின் சிறப்பியல்பாகும்.

தற்போது, \u200b\u200bகாலம் மற்றும் நேர இடைவெளியை அளவிடுவதற்கான எலக்ட்ரான் கணக்கீட்டு முறைகள் மிகவும் பொதுவானவை. இதில் முக்கியமானது:

நேரம் இடைவெளிகளை அளவிடுவதற்கான டிஜிட்டல் முறை;

இடைக்கணிப்பு முறை;

அல்லாத முறை.

டிஜிட்டல் நேரம் நேரம் இடைவெளி அளவிடும்

டிஜிட்டல் அதிர்வெண் மீட்டரைப் பயன்படுத்தி ஒரு டிஜிட்டல் முறையுடன் ஹார்மோனிக் சமிக்ஞையின் காலத்தை அளவிடுவதற்கான கொள்கை படத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. 17.1, சாதனத்தின் கட்டமைப்பு வரைபடம், ஹார்மோனிக் ஊசலாட்டம் காலம் அளவீட்டு முறைமையில் உள்ள கட்டமைப்பு வரைபடம் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய தொடர்புடைய வரைபடங்கள்.

நேரம் இடைவெளி அளவீட்டு டி எக்ஸ். டிஜிட்டல் முறை முன்மாதிரி காலப்பகுதியைத் தொடர்ந்து தூண்டுதல்களை நிரப்புகிறது டி ஓ., மற்றும் எண்ணை எண்ணி எம் எக்ஸ். இந்த தூண்டுதல்கள்.

சாதனத்தின் அனைத்து கூறுகளும் அவற்றின் நடவடிக்கைகளும் அதிர்வெண் அளவீடுகளுடன் தொடர்புடைய விஷயங்களில் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டன. கால அளவைக் குறிக்கும் போது குறிப்பு அதிர்வெண் ஜெனரேட்டரின் கட்டமைப்பு கலவை கீழே பரிசீலிக்கப்படும்.

படம். 3.6. நேரம் இடைவெளிகளை அளவிடுவதற்கான டிஜிட்டல் முறை: A - கட்டமைப்பு சர்க்யூட்; பி - தற்காலிக வரைபடங்கள்

ஹார்மோனிக் சிக்னல் காலம் டி எக்ஸ். உள்ளீடு சாதனத்தை கடந்து பின்னர் அளவிட வேண்டும் Wu (u 1 - வெளியீடு சமிக்ஞை Wu) மற்றும் முன்னாள் முன்மாதிரி F2. குறுகிய பருப்புகளின் வரிசைக்கு மாற்றப்பட்டது u 2 எஸ் இதே போன்ற காலம். UFU இன் உருவாக்கம் மற்றும் கட்டுப்பாட்டின் சாதனத்தில், ஒரு வாயில் உந்துவிசை உருவாகிறது மற்றும் Z.செவ்வக வடிவம் மற்றும் ஆயுள் டி எக்ஸ்.தற்காலிக தேர்வுக்குழுவின் உள்ளீடுகளில் ஒன்று வரும் சன். இந்த தேர்வின் இரண்டாவது உள்ளீட்டில் குறுகிய பருப்பு வகைகள் வழங்கப்படுகின்றன. யு 4. ஒரு முன்மாதிரி டி ஓ,வடிவமைப்பாளரால் உருவாக்கப்பட்டது F1. குறிப்பு அதிர்வெண் ஜெனரேட்டரின் ஊசிகளிலிருந்து கோக்

தற்காலிக தேர்வி சன் கவுண்டர் மீது ஸ்கிப்பிங் ஷ் கணக்கியல் தூண்டுதல்கள் யு 4. ஒரு நேரத்தில் டி எக்ஸ்.வாயில் கணப்பின் காலத்திற்கு சமம் மற்றும் Z.. அளவிடப்பட்ட காலம் டி எக்ஸ்., படம் இருந்து பின்வருமாறு. 17.1, பி,

டி எக்ஸ். = Mi t பற்றி + ΔT D.,(3.6)



எங்கே ΔT D. = Δt to - δT N. - ஒட்டுமொத்த மாதிரி பிழை; Δt N.மற்றும் Δt கே - காலத்தின் தொடக்கமும் முடிவையும் தவிர்த்தல் பிழைகள் T x.

சூத்திரம் (17.1) பிழைகள் தவிர்த்து ΔT D. மீட்டர் எண்ணிக்கை மீட்டர் வந்தது M x \u003d t x./டி ஓ., மற்றும் அளவிடப்பட்ட காலம் விகிதாசாரமாக உள்ளது எம் எக்ஸ்.

டி எக்ஸ். = Mi t பற்றி. (3.7)

வெளியீடு குறியீடு கவுண்டர் ஷ் டிஜிட்டல் டிஜிட்டல் சாதனம் Cower. கணக்கிடப்பட்ட எண்ணற்ற பருப்புகளின் எண்ணிக்கையை ஒத்துள்ளது எம் எக்ஸ்.மேலும் குறிப்புகள் குறிப்புகள் காலம் டி எக்ஸ்.பின்தொடர்தல் பருப்புகளின் காலம் என்பதால் மற்றும் 5. விகிதம் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது T o \u003d. 1 - என்எங்கே முழு. எனவே, உதாரணமாக, எப்போது பி = 6 Tsou. எண் காட்டுகிறது எம் x, தொடர்புடைய காலம் டி எக்ஸ்.ISS இல் வெளிப்படுத்தப்பட்டது.

காலம் அளவீட்டு பிழை டி எக்ஸ்.மேலும் அதிர்வெண் அளவிடும் போது, \u200b\u200bஉள்ளது முறையான மற்றும் சீரற்ற கூறுகள்.

முறையான கூறு ஸ்திரத்தன்மையைப் பொறுத்தது Δ kv. முன்மாதிரி அதிர்வெண் கோச் (அவரது குவார்ட்ஸ் ஜெனரேட்டர்), மற்றும் சீரற்ற பெரும்பாலும் மாதிரியான பிழை தீர்மானிக்கப்பட்டது ΔT D.மேலே விவாதிக்கப்பட்டது. இந்த பிழையின் அதிகபட்ச மதிப்பு வசதியாக கணக்கில் கணக்கில் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது. எம் எக்ஸ். ± 1 மூலம்.

அதில் அதிகபட்ச முழுமையான மாதிரி பிழை காலத்தின் இரண்டு மதிப்புகள் இடையே வேறுபாடு தீர்மானிக்க முடியும் டி எக்ஸ்.சூத்திரம் (17.2) இருந்து பெறப்பட்ட எம் எக்ஸ்.± 1 I. எம் எக்ஸ். மற்றும் சமமாக Δ t x \u003d.± டி ஓ..

சம்பந்தப்பட்ட அதிகபட்ச உறவினர் பிழை

δ = ± Δ t x / t x \u003d. ± 1 / எம் எக்ஸ். \u003d ± 1 / ( T x f பற்றி),

எங்கே எஃப் ஓ. = 1/ டி ஓ. - ஜெனரேட்டரின் மாதிரி அதிர்வெண் மதிப்பு கோக்

அளவீட்டு பிழை கேட்-துடிப்பு உருவாக்கம் சேனல்களில் சத்தத்தை பாதிக்கிறது மற்றும் 3. மற்றும் தூண்டுதல் எண்ணும் மற்றும் 4. (படம் 17.1, ஆனாலும்), சீரற்ற சட்டம் மூலம் அச்சிடப்பட்ட தற்காலிக பண்பேற்றம். இருப்பினும், ஒரு பெரிய சமிக்ஞை-க்கு-சத்தத்துடன் உண்மையான சாதனங்களில், சத்தத்தின் விளைவின் காரணமாக அளவீட்டு பிழை என்பது மாதிரி பிழைகளுடன் ஒப்பிடத்தக்கது.

காலத்தை அளவிடுவதற்கான மொத்த உறவினர் பிழை சூத்திரத்தின் சதவிகிதம் என்று தீர்மானிக்கப்படுகிறது



(3.8)

வெளிப்பாட்டிலிருந்து (17.3) இது மாதிரி பிழை காரணமாக பின்வருமாறு காலத்தை அளவிடும் பிழை இது குறைகிறது போது வியத்தகு முறையில் அதிகரிக்கிறது.

அதிர்வெண் அதிகரிப்பதன் மூலம் அளவீட்டு துல்லியம் மேம்படுத்தப்படலாம் எஃப் ஓ. கோக் ஜெனரேட்டர் (அதன் குவார்ட்ஸ் ஜெனரேட்டரின் அதிர்வெண் பெருக்குவதன் மூலம் கு முறை), i.e. எண்ணற்ற தூண்டுதலின் எண்ணிக்கையை அதிகரிப்பதன் மூலம் Mh. அதே நோக்கத்துடன், பிரிவு குணகலுடன் சோதனை சமிக்ஞையின் அதிர்வெண் வகுப்பி உள்ளீடு சாதனத்திற்குப் பிறகு சுற்று வட்டத்திற்கு அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது. க்கு (படம் 17.1, ஆனாலும்காண்பிக்கப்படவில்லை). இது அளவிடப்படுகிறது க்கு காலம் டி. எச். மற்றும் பி க்கு உறவினர் மாதிரி பிழை குறைகிறது.

Discretization பிழை குறைக்கப்படலாம் பல கண்காணிப்புகளுடன் அளவீட்டு முறை. இருப்பினும், அளவீட்டு நேரம் கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது. இது சம்பந்தமாக, அளவீட்டு நேரத்தில் குறிப்பிடத்தக்க அளவிலான அதிகரிப்பு மூலம் மாதிரி பிழை குறையும் முறைகள் உருவாக்கப்பட்டது. இவை பின்வருமாறு: இடைக்கணிப்பு முறை, அல்லாத முறை.

இடைக்கணிப்பு முறை

இடைக்கணிப்பு முறை என்பது பருப்பு வகைகள் எண்ணிக்கையில் எண்ணிக்கையில் எண்ணிக்கையில் எண்ணிக்கையில், அளவிடப்பட்ட நேர இடைவெளியை நிரப்புவதோடு, காலப்பகுதிகளின் பாகுபாடுகளும், முதல் எண்ணும் பருப்புகளுக்கும், அத்துடன் சமீபத்திய எண்ணற்ற துடிப்பு மற்றும் இடைவெளிக்கு இடையேயான காலப்பகுதிகளின் பாகுபாடுகளும் ஆகும்.

இடைக்கணிப்பு மூலம் கால இடைவெளிகளின் அளவீடு படம் விளக்குகிறது. 17.2.

படம். 3.7. இடைக்காலத்தின் நேர இடைவெளியின் அளவீடு ஆனாலும் - அளவிடப்பட்ட இடைவெளி, பி - எண்ணத்தக்க தூண்டுதல்கள், இல் - நீட்டிப்பு தூண்டுதல்கள், g -நீட்டிக்கப்பட்ட இடைவெளிகளை பிரதிபலிக்கும் எண்ணற்ற பருப்புகளின் குழுக்கள்

நேரம் இடைவெளி அளவிடப்படட்டும் டி. எச்., தொடக்கமும் முடிவும் இரண்டு தூண்டுதல்களால் வழங்கப்படுகின்றன மற்றும் என் மற்றும் மற்றும் கே முறையே (படம் 17.2, ஆனாலும்). அளவிடப்பட்ட இடைவெளியின் ஆரம்பம் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள எண்ணற்ற தூண்டுதல்களுடன் ஒத்திசைவாக தொடர்புடையதாக இல்லை என்று கருதப்படுகிறது. 17.2, a, b.

மாதிரியின் பிழைகளின் கூறுகளை குறைக்க ( Δt N.மற்றும் Δt கே) தொடக்கத்தில் மற்றும் இடைவெளியின் முடிவில் டி. எச்.இந்த பிழைகள் தொடர்பாக, இடைவெளிகள் விரிவாக்கப்படுகின்றன க்கு ஒருமுறை மற்றும் ஒவ்வொன்றும் எண்ணும் தூண்டுதல்களால் நிரப்புவதன் மூலம் அளவிடப்படுகிறது. நடைமுறையில், expander இன் பிழை ஏற்பட்டது, அதிகபட்ச கால இடைவெளியில் உதாரண இடைவெளியில் விரிவுபடுத்துகிறது τ 1. = 2டி ஓ. - Δt N. மற்றும் τ 2. = 2டி ஓ.Δt கே (படம் 17.2, B). விரிவாக்க கட்டமைப்புகள் பொதுவாக வெவ்வேறு வேகத்தில் கட்டணம் வசூலிக்க மற்றும் வெளியேற்ற மின்தேக்கி பயன்படுத்தி பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

படம் 17.2, உள்ள நீட்டிப்பாளர்கள் வெளியீடு பருப்பு வகைகள் மற்றும் K1. மற்றும் மற்றும் K2,நீட்டிக்கப்பட்ட இடைவெளிகளின் முடிவை வரையறுத்தல், உண்மையில் நீட்டிக்கப்பட்ட இடைவெளிகள் மூலம் சுட்டிக்காட்டப்படுகின்றன k 1 τ 1. மற்றும் k 2 τ 2.

நீட்டிக்கப்பட்ட இடைவெளிகள் மற்றும் இடைவெளியில் τ ஓ. தூண்டுதலின் முனைகளுக்கு இடையில் τ 1. மற்றும் τ 2. ஒரு தற்காலிக தேர்வுக்குழு மற்றும் எதிர் கொண்ட சேனல்களைப் பயன்படுத்தி டிஜிட்டல் முறையை அளவிடவும். ஒவ்வொரு மீட்டர் உள்ளீட்டிலும் உள்ள கணக்கீட்டு தூண்டுதல்கள், நீட்டிக்கப்பட்ட இடைவெளிகளை அளவிடும்போது படத்தில் காண்பிக்கப்படும். 17.2, ஜி. அளவிடப்பட்ட இடைவெளிகள், படத்திலிருந்து பின்வருமாறு. 17.2, என குறிப்பிடப்படலாம்

k 1 τ 1 \u003d n 1 t o + δt k1; K 2 τ 2 \u003d n 2 t o + δt k2; τ o \u003d n o t o o (3.9)

எங்கே 1 க்கு. மற்றும் 2 - விரிவாக்கம் குணகம்; N o, n 1.மற்றும் N 2 - குறிப்பிடத்தக்க தூண்டுதலின் எண்ணிக்கை குறிப்பிடத்தக்க இடைவெளிகளை நிரப்பியது, மற்றும் Δt k1. மற்றும் ΔT K2.- நீட்டிக்கப்பட்ட இடைவெளிகளின் மாதிரியின் அளவீடுகளின் பிழைகள்.

படம் இருந்து. 17.2 விரும்பிய இடைவெளியைக் கண்டார்

டி. எச். = τ ஓ. + τ 1. - τ 2..

இந்த வெளிப்பாடு அளவுருக்கள் உட்பட்டது τ ஓ., τ 1. மற்றும் τ 2.கணக்கிடப்படுகிறது (17.4), அதை கண்டுபிடிக்க

டி. எச். = N o t o o + (N 1 t o + δT K1.)/1 க்கு. – (N 2 t o + δT K2.)/2 க்கு.. (17.5)

விரிவாக்கம் குணகங்களின் அடையாளம் ( 1 க்கு. = 2 க்கு. = க்கு), நாம் கிடைக்கும்

டி. எச். = டி ஓ. [இல்லை.+(N 1. N 2.)/க்கு+(Δt k1.ΔT K2.)/க்கு]. (3.10)

Discetization பிழைகள் Δt k1. மற்றும் ΔT K2.வரம்புகள் கொண்ட ஒரு சீரான விநியோகம் 0 ... டி ஓ.மற்றும் அவர்களின் வேறுபாடு Δt k1.ΔT K2. வரம்புகளுடன் ஒரு முக்கோண சட்டத்தின் மீது விநியோகிக்கப்பட்டது ± டி ஓ.. ஆகையால் இடைவெளி t எக்ஸ் அளவிடும் போது அதிகபட்ச மாதிரி பிழை சம டி ஓ./க்கு விரிவாக்கம் குணகம் வளரும் என குறைகிறது கே. இருப்பினும், நடைமுறையில், இந்த குணகம் 128 அல்லது 256 க்கு சமமாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, இதன் விளைவாக, இடைவெளிகளின் விரிவாக்கங்களின் பிழை கணிசமாக அதிகரித்து வருகிறது.

அல்லாத முறை

இடைக்கணிப்பு முறையின் வகைகளில் ஒன்று, ஒரு அல்லாத அளவிடப்பட்ட முறையாகும், பெரும்பாலும் நேர்கோட்டு பரிமாண நுட்பங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. கோட்பாடுகளில் நேர இடைவெளியில் நேர இடைவெளியில் கணக்கில் உள்ள இடைவெளிகள் கணக்கின் தொடக்க மற்றும் முடிவின் பிழைகள் குறைக்கின்றன. இருப்பினும், பெரும்பாலான சாதனங்களில், நேர இடைவெளியின் தொடக்கத்துடன் ஒத்திசைவான தூண்டுதல்கள் ஒத்திசைக்கப்படுகின்றன மற்றும் இறுதி பிழை குறைகிறது.

ஒரு அல்லாத குறுகிய கணக்கில் நேரம் இடைவெளி மீட்டர் கட்டமைப்பு வரைபடம் படம் காட்டப்பட்டுள்ளது. 17.3, ஆனாலும்.

துடிப்பு மற்றும் என் கால இடைவெளியின் ஆரம்பம் தொடங்குகிறது உந்துவிசை ஜெனரேட்டர் எண்ணும் அதிர்ச்சி தூண்டுதல் மற்றும் பாதிக்கிறது trigger 1.. தூண்டுதல் வெளியீடு துடிப்பு திறத்தல் தேர்வுக்குழு 1. மற்றும் தூண்டுதலின் மசோதா ஒரு காலத்துடன் தொடங்குகிறது T பற்றி. தூண்டுதல் நடவடிக்கை கீழ் மற்றும் கே. இடைவெளியின் முடிவு trigger 1. அது அதன் அசல் நிலையில் மாறிவிடும் மற்றும் கணக்கு நிறுத்தங்கள். எண்ணை எண்ணை சரிசெய்கிறது என், பல எண்ணற்ற எண்ணிக்கையிலான எண்ணிக்கையிலான எண்ணிக்கையிலான எண்ணிக்கையில் பலவற்றில். கால இடைவெளியின் முடிவில், தொடங்கியது தவறான தூண்டுதலின் ஜெனரேட்டர்ஒரே நேரத்தில் உந்துவிசை தூண்டுதல் 2. திறக்கும் தேர்வுக்குழு 2. ஒரு காலப்பகுதியில் nonius தூண்டுதல்கள்

டி என் = (ப - 1) டி ஓ / பி,

எங்கே சில முழு எண் தவறான தூண்டுதலின் கவுண்டரை உள்ளிடவும் தற்செயல் திட்டம்.

படம். 3.7. நேரம் இடைவெளிகளின் அளவீட்டு முறை: A - கட்டமைப்பு திட்டம்; பி - தற்காலிக வரைபடங்கள்

காலப்போக்கில், எண்ணும் மற்றும் அல்லாத அல்லாத காட்சிகளின் அருகில் உள்ள இடைவெளிகள் இடையே இடைவெளி குறைகிறது, மற்றும் அது குறைந்த போது, \u200b\u200bபருப்பு வகைகள் மேலெழுத தொடங்கும். தற்செயல் திட்டம் தூண்டுகிறது, பாதிக்கும் துடிப்பு தேர்வுக்குழு 2. மற்றும் தவறான சேனலில் கணக்கை நிறுத்திவிட வழிவகுக்கிறது. அல்லாத அல்லாத பருப்புகளின் கவுண்டர் அல்லாத அல்லாத தூண்டுதலின் எண்ணிக்கையை சரிசெய்கிறது கே.

அத்தி இருந்து பார்க்க முடியும். 17.3, B, அளவிடப்பட்ட நேர இடைவெளி ஒரு தொகை என குறிப்பிடப்படலாம்

டி. எச். = Nt o. + Δt கே, (3.11)

Δt கே = கே.டி. ஓ.kt n.Δt kn \u003d kt o / nΔt kn., (3.12)

Δt kn. - எண்ணும் மற்றும் அல்லாத அல்லாத தூண்டுதலின் நுணுக்கங்களின் தவறான தற்செயல் காரணமாக பிழை.

(17.8) (17.7) (17.7), நாம் பெறுகிறோம்

டி. எச். = Nt o. + கே.டி. ஓ / பிΔt kn., (3.13)

எண் கே இடைவெளியின் காலத்தை வகைப்படுத்துகிறது Δt கேகாலத்தின் பின்னணியில் வெளிப்படுத்தப்பட்டது டி ஓ.. மதிப்பு டி ஓ / பிnEHIUS இன் சுருதி என்று அழைக்கப்படுகிறது.

சாதனத்தின் டயலிங் சாதனம் இரு மீட்டருக்கும் இதுபோன்ற எண்ணிக்கையுடன் தொடர்புடையது என் அவரது பழைய வெளியேற்றங்கள் சரி, மற்றும் கே - இளமையில். பொதுவாக பி \u003d 10 மீ, எங்கே எம். \u003d\u003d 1 அல்லது 2, பின்னர் கணக்கிடும் சாதனத்தின் இளைய வெளியேற்றங்கள் இருந்து கணக்கிடப்படுகிறது Δt கே பத்தாம் அல்லது நூறுகளில் டி ஓ..

உதாரணமாக, உதாரணமாக டி ஓ. \u003d 100 hc, டி என்\u003d 99 HC, A. டி. எச். \u003d 1813 HC. தேவையான சாதனத்தின் பழைய வெளியேற்றங்களின் கவுண்டவுன் 18 ஆகும், மற்றும் இடைவெளியில் இருக்கும் Δt கே 13 இல்லை. சமத்துவம் 13 \u003d போது பருப்புகளின் தற்செயல் நிகழும் கே100 – கே99 இளைய வெளியேற்றங்களை எண்ணுவது எங்கே? கே \u003d\u003d 13. மொத்த கவுண்டவுன் 1813 க்கு சமமாக உள்ளது, இது நானோஸ்கோன்களில் அளவிடப்பட்ட இடைவெளியின் கால அளவைக் குறிக்கிறது.

Noius மற்றும் எண்ணற்ற தூண்டுதல்கள் பொதுவாக குவார்ட்ஸ் உறுதிப்படுத்தல் மூலம் மின்மாற்றி உற்பத்தி sinusoidal அழுத்தங்களில் இருந்து உருவாகின்றன. குறிப்பிடத்தக்க மற்றும் அல்லாத அல்லாத பருப்புகளின் உருவாக்கம் காலங்களின் நிலைகளின் உறுதியற்ற தன்மை காரணமாக, சராசரி மதிப்புகள் சுற்றி ஏற்றதாகும் டி ஓ.மற்றும் T n. ஒரு பெரிய எண் பி இது தவறான உறவினர்களுக்கு வழிவகுக்கும். அதே செல்வாக்கின் ஆரம்பகால உந்துவிசை ஜெனரேட்டரின் ஆரம்ப கட்டத்தின் உறுதியற்ற தன்மையைக் கொண்டுள்ளது. பட்டியலிடப்பட்ட காரணிகள் அளவீடுகளின் துல்லியத்தை குறைக்கின்றன.

நேரம் இடைவெளிகளை அளவிடுவதற்கான ஒரு சாதனத்தை இந்த கட்டுரை உருவாக்கியது. பணியில், நேரம் இடைவெளி 1 MS- 32C க்குள் பொய் இருக்கலாம்.

இரண்டு நிகழ்வுகளுக்கிடையில் கால இடைவெளியை அளவிட, பருப்பு வகைகள் கொண்ட அளவிடப்பட்ட இடைவெளி "நிரப்பு", பின்னர் பருப்புகளின் எண்ணிக்கையை எண்ணும்.

விண்ணப்பதாரர் மைக்ரோகண்ட்ரோலர் இதன் பொருள்:

கால இடைவெளியின் தொடக்கத்தில் பொருந்தும் ஒரு நிகழ்வை உறுதிப்பாடு, ஒரு "ஜெனரேட்டரை" ஒன்றை தொடங்குவதற்கு, இது உந்துவிசை தீர்மானத்தின் ஒரு காட்சியை உருவாக்குகிறது,

இந்த காட்சியின் எண்ணிக்கையைக் கணக்கிடுதல்,

அகழ்வாற்றல் இடைவெளியின் கடிதத்தின் முன்னிலையில், "ஜெனரேட்டர்"

- குறிப்பிட்ட துறைமுகங்களில் பருப்புகளின் எண்ணிக்கையின் மதிப்பை "சரிபார்க்கவும்"

- "மீட்டமை" துடிப்பு கவுண்டரின் மதிப்பு

கால இடைவெளிகளின் அளவீட்டு செயல்பாட்டு வரைபடம்

சாதனத்தின் ஆபரேஷன் அல்காரிதம் பற்றிய விளக்கம்.

திட்டத்தின் தொடக்கத்தில், இந்த செயலி அனைத்து குறுக்கீடு திசையன் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது, முதல் வெளியேற்ற திசையன் குறுக்கீடு (rJMP மீட்டமை).

இந்த துணை வளாகத்தில், மைக்ரோகண்ட்ரோலரின் தேவையான புற முனைகள், அதாவது:

முடிவுக்கு ஒரு கட்டமைக்கப்பட்ட துறைமுகம்

முடிவுக்கு கட்டமைக்கப்பட்ட துறைமுகம்

போர்ட் டி. நுழைய கட்டமைக்கப்பட்ட

குறுக்கீடு கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளதுமுழு எண்ணாக. 1 (துடிப்பு சிதைவு குறுக்கீடு)

குறுக்கீடு கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளதுமுழு எண்ணாக. 0 (துடிப்பு முன் குறுக்கீடு)

ஸ்டாக் மேல் தீர்மானிக்கப்படுகிறது

நிரலின் துவக்க ஒரு அணியுடன் முடிவடைகிறதுSEI. - அனுமதி அனுமதி

துடிப்பு முன் வரும் (வெளியீடு மணிக்குஎண்ணாக 1 (PD. 3)) குறுக்கீடு உருவாக்கப்படுகிறதுமுழு எண்ணாக. 1, கட்டளை மீட்டர் "இலைகள்" interuft vectors அட்டவணையில் தங்கள் முக்கிய சுழற்சி $ 0004, குறுக்கீடு கையாளுபவர் மாற்றம் ஒரு கட்டளை உள்ளதுExt _ int 1.

குறுக்கீடு செயலாக்க வழக்கமாக, T0 டைமர் செய்யப்படுகிறது.

டைமர் ஒப்பீடு (125), உள்ளடக்க மாதிரி (8), செயல்பாட்டு முறை (செயல்பாட்டு முறைமையை மீட்டமைக்க) எண் மூலம் அமைக்கப்படுகிறது. அதாவது மீட்டரில் செயலி வேலை மதிப்பின் எட்டு தொடர்புகள் அதிகரிக்கும். 295, (125 * 8 \u003d 1000, (125 * 8 \u003d 1000, 1 மெகா ஹெர்ட்ஸ் ஒரு கடிகார அதிர்வெண், சாரக்கட்டு காலம் 1 μs, 1000 μs - 1msek ஐ எட்டும்) 1msek) எனவே, ஒவ்வொரு 1MSEK, T0 குறுக்கீடு ஏற்படுத்தும். குழுரத்து. ஹேண்ட்லர் குறுக்கிடப்படுகிறார், கட்டளை மீட்டர் பிரதான சுழற்சியில் (இடைவெளியில் இருந்த இடத்தில்) திரும்பும்.

ஒவ்வொரு 1MSEKT0 தன்னார்வ tim0_comp குறுக்கிடவும். வெட் அன்சக் பார்வை மூலம் குறுக்கீடு - பதிவு ஜோடி அதிகரிப்புZ. அலகு ஒன்றுக்கு. இந்த குறுக்கீடு தொடர்பாக.

துடிப்பு சரிவு வரும்போது (வெளியீடு INT0 (PD2) இல்), ஒரு Int0 குறுக்கீடு உருவாக்கப்படுகிறது. இந்த துணைப்பிரிவு குறியீட்டு பதிவுZ. இது துறைமுகங்கள் (A மற்றும் C) நகலெடுக்கப்படுகிறது, பின்னர் கணக்குப் பதிவின் உள்ளடக்கங்களை மீட்டமைக்கப்படுகிறது. டைமர்-T0 டைமர் ஸ்டாப்ஸ் (கட்டுப்பாட்டு பதிவு கணக்கிடப்படுகிறது 0). இந்த குறுக்கீடு முடிவுகளில்.

கருத்து மின் திட்டம்

அறிவு தளத்தில் உங்கள் நல்ல வேலை அனுப்ப எளிய உள்ளது. கீழே உள்ள படிவத்தைப் பயன்படுத்தவும்

மாணவர்கள், பட்டதாரி மாணவர்கள், தங்கள் ஆய்வுகள் மற்றும் வேலை அறிவு தளத்தை பயன்படுத்தும் இளம் விஞ்ஞானிகள் உங்களுக்கு மிகவும் நன்றியுள்ளவர்களாக இருப்பார்கள்.

பதிவிட்டவர் http://www.allbest.ru/

நிச்சயமாக வேலை

இந்த தலைப்பில்: " வடிவமைப்பு I.zeritel.நான் தற்காலிக இடைவெளியில்»

நிகழ்த்தப்பட்டது: பாஷ்கோ ஏ.என்

எஸ் -52 குழு

சரிபார்க்கப்பட்டது:Protasova Ta.

இருந்துதவறு

அறிமுகம்

1. நேர இடைவெளிகளை அளவிடுவதற்கான முறைகள்

2. கட்டமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டு சாதன திட்டங்களின் வளர்ச்சி

3. ஒரு சாதனத் திட்டத்தின் வளர்ச்சி

3.1 ஒரு உறுப்பு தளத்தை தேர்ந்தெடுப்பது

3.2 முன் இடைவெளி முனைகளின் நேரத்தை வடிவமைத்தல்

3.3 ஜெனரேட்டர் டிசைன்

3.4 அதிர்வெண் வகுப்பி வடிவமைப்பு

D- தூண்டுதல்களில் 8421 + 6 கணக்கை கணக்கிடுவதன் மூலம் பைனரி-தசம கவுண்டரை கழிப்பதற்கான 3.5 தொகுப்பு

காட்சி சாதனத்தை 3.6 வடிவமைத்தல்

3.6.1 தொகுப்பு குறியீட்டு மாற்றி

ஒற்றை-கட்ட தரவு வரவேற்புடன் இணை பதிவு 3.6.2 ஒருங்கிணைப்பு

3.7 ஒரு இணையான-சீரியல் மாற்றி வடிவமைத்தல்

3.8 மேலாண்மை மேலாண்மை சாதனங்களை வடிவமைத்தல்

3.8.1 recalculation ஒரு விகிதத்தை கவுண்டர் தொகுப்பு 16

3.8.2 ஒரு வெளியேற்ற திட்டத்தின் வளர்ச்சி

3.8.3 தாமதம் வரி அபிவிருத்தி

முடிவுரை

நூலகம்

அறிமுகம்

டிஜிட்டல் சர்க்யூட் இன்ஜினியரிங் விஞ்ஞானம், தொழில்நுட்பம் மற்றும் உற்பத்தி ஆகியவற்றின் ஒரு கிளை ஆகும், இது மின்னணு அமைப்புகளின் வளர்ச்சி, ஆய்வு, வடிவமைப்பு மற்றும் உற்பத்தித் திட்டத்துடன் தொடர்புடையது, அங்கு தகவல் மாற்றங்கள் மற்றும் செயலாக்கத்தின் தனித்துவமான செயல்பாட்டின் சட்டத்தின் கீழ் ஏற்படுகிறது. டிஜிட்டல் சர்க்யூட் உபகரணங்களின் தொழில்துறை அபிவிருத்தி இரண்டு திசைகளைக் கொண்டுள்ளது: எரிசக்தி (சக்தி) மெட்டாலர்கி, மின் பொறியியல், மின்சார ஆற்றல் தொழில் மற்றும் எந்த ஆடியோ மற்றும் வீடியோ உபகரணங்கள், தொலை தொடர்பு, அளவிடும், கட்டுப்பாடு மற்றும் தொழில்துறை தொழில்நுட்ப செயல்முறைகள் ஒழுங்குமுறை தொழில்நுட்ப மற்றும் மனிதாபிமான கோளங்களில் விஞ்ஞான ஆராய்ச்சி.

மின்னணு அமைப்புகளில் உள்ள தகவலின் பரிமாற்றம் சமிக்ஞைகளைப் பயன்படுத்தி மேற்கொள்ளப்படுகிறது. சமிக்ஞை கேரியர்கள் வெவ்வேறு உடல் அளவு இருக்க முடியும் - நீரோட்டங்கள், மின்னழுத்தங்கள், காந்த மாநிலங்கள், ஒளி அலைகள். அனலாக் (தொடர்ச்சியான) மற்றும் தனித்துவமான சிக்னல்களை அகற்றவும்.

தனித்துவமான சமிக்ஞைகள் பராமரிக்க மற்றும் செயலாக்க எளிதாக இருக்கும், அவர்கள் விலகல் குறைவாக வாய்ப்புள்ளது. அத்தகைய விலகல் வெளிப்படுத்துவது எளிதானது மற்றும் சரியானது. ஆகையால், தனித்துவமான சமிக்ஞைகள் தொடர்ந்து தொடர்ச்சியாக நடைமுறையில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இரண்டு வகையான தனித்துவமான சமிக்ஞைகள் உள்ளன. முதல் மாதிரிகள் அல்லது தொடர்ச்சியான சமிக்ஞைகள் போது மாதிரி பெறப்படுகிறது; இரண்டாவது அறிகுறிகள், எண்கள் அல்லது சொற்களின் குறியீடு சேர்க்கைகளின் தொகுப்பு வடிவத்தில் உள்ளது.

ஒரு தனித்துவமான தொகுப்பிற்கு ஒரு தொடர்ச்சியான தகவலை ஒரு தொடர்ச்சியான தகவலை மாற்றுதல் என்பது Discretization என்று அழைக்கப்படுகிறது. வார்த்தைகளின் குறியீடு சேர்க்கைகள் வடிவத்தில் இரண்டாவது ஜூன் மிகவும் உலகளாவிய மற்றும் பொதுவானது. டிஜிட்டல் எலெக்ட்ரானிக்ஸ், கணிதத்தில், காகிதத்தில் மனித உரையை குறியிடுவதற்கு இது பயன்படுகிறது.

இது எதிர்காலத்தில், டிஜிட்டல் எலெக்ட்ரானிக்ஸ் மின்னணு அமைப்புகள் மற்றும் சாதனங்களின் சந்தையில் ஒரு ஏகபோக நிலைப்பாட்டை எடுக்கும். இன்று, டிஜிட்டல் தனிநபர் கணினிகள் மற்றும் கட்டுப்படுத்திகள் கிட்டத்தட்ட அனலாக் மின்னணு கணினி இயந்திரங்களை விநியோகிக்கின்றன. அதே விஷயம் ரேடியோ தகவல்தொடர்பு, ஒளிபரப்பு மற்றும் தொலைக்காட்சி (தொலைக்காட்சிகள், வானொலி பெறுதல், வீடியோ பதிவுகள், பதிவு, புகைப்பட உபகரணங்கள்) உபகரணங்களுடன் நடக்கும்.

முழுமையாக அனலாக் உபகரணங்களைத் தொடங்குகையில், டிஜிட்டல் கொள்கையளவில் டிஜிட்டல் முடியும், ஏனெனில் மின்னணு அமைப்பு தகவலைப் பெறும் உடல் செயல்முறைகள் ஒரு அனலாக் இயல்பைக் கொண்டுள்ளன; இந்த வழக்கில், டிஜிட்டல் மற்றும் அனலாக் டிஜிட்டல் சாதனங்கள் உள்ளீடு மற்றும் வெளியீட்டில் தேவைப்படுகின்றன.

டிஜிட்டல் சர்க்யூட் இன்ஜினியரிங் விஞ்ஞானம், தொழில்நுட்பம் மற்றும் உற்பத்தி ஆகியவற்றின் ஒரு கிளை ஆகும், இது மின்னணு அமைப்புகளின் மேம்பாடு, ஆய்வு, வடிவமைப்பு மற்றும் உற்பத்தித் திட்டத்துடன் தொடர்புடையது, அங்கு தகவல் மாற்றங்கள் மற்றும் செயலாக்கத்தின் தனித்துவமான செயல்பாட்டின் சட்டத்தால் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. டிஜிட்டல் சர்க்யூட் உபகரணங்களின் தொழில்துறை அபிவிருத்தி இரண்டு திசைகளைக் கொண்டுள்ளது: எரிசக்தி (பவர்) மெட்டாலர்கி, மின்சாரம், மின்சார ஆற்றல் தொழில் மற்றும் எந்த ஆடியோ மற்றும் வீடியோ உபகரணங்கள், தொலை தொடர்பு, அளவிடும், கட்டுப்பாடு மற்றும் தகவல் அறிவியல் தொழில்களின் தொழில்நுட்ப செயல்முறைகளின் ஒழுங்குமுறை தொழில்நுட்ப மற்றும் மனிதாபிமான கோளங்களில் ஆராய்ச்சி.

டிஜிட்டல் அளவீட்டு சாதனம் என்பது ஒரு அளவீட்டு கருவியாகும், இது அளவிடப்பட்ட உடல் அளவின் மதிப்பு தானாக ஒரு டிஜிட்டல் வாசிப்பு சாதனத்தில் தூண்டப்பட்ட ஒரு எண்ணாக குறிப்பிடப்படுகிறது, அல்லது தனித்த சிக்னல்களை ஒரு வடிவத்தில் - குறியீடு.

1 . நேரம் இடைவெளிகளை அளவிடுவதற்கான முறைகள்

தகவலைக் காண்பிப்பதன் மூலம் கால இடைவெளிகளின் மின்னணு அளவீட்டு பின்வரும் முறைகள் உள்ளன:

ஒசிலோகிராபி;

டிஜிட்டல்.

நேரம் இடைவெளிகளை அளவிடுவதற்கான டிஜிட்டல் முறைகள் பின்வருமாறு:

நிலையான கணக்கு முறை;

தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள உடன்படிக்கை;

தவறான முறை;

இடைநிலை மாற்றத்துடன் முறைகள்.

பட்டியலிடப்பட்ட அளவீட்டு முறைகளின் ஒவ்வொரு அம்சங்களையும் கருத்தில் கொள்ளுங்கள்.

சாராம்சம் ஒரு நிலையான கணக்கின் முறை இது ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான பருப்புகளின் வரிசையின் வடிவத்தில், அளவிடப்பட்ட இடைவெளியில் F இன் பிரதிநிதித்துவம் ஆகும். இந்த காட்சியின் தூண்டுதலின் எண்ணிக்கையால், கால இடைவெளியின் காலப்பகுதியில் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன. கிளட்ச் வரிசைமுறை பருப்புகளின் எண்ணிக்கை நேர இடைவெளி எஃப் டிஜிட்டல் குறியீடு ஆகும். படம் 1.1 ஒரு தற்காலிக வரைபடத்தை ஒரு நிலையான கணக்கு முறையுடன் வழங்குகிறது.

படம் 1.1 - ஒரு நிலையான கணக்கு முறையுடன் தற்காலிக வரைபடம்

a) குவாண்டம் காட்சியின் பருப்பு வகைகள்;

b) அளவிடப்பட்ட நேர இடைவெளியின் தொடக்கத்தையும் முடிவையும் வரையறுக்கும் தூண்டுதல்கள்;

c) கட்டுப்பாட்டு உந்துதல்;

ஈ) தேர்வுக்குழுவின் நுழைவாயிலில் தூண்டுதல்கள்

இந்த முறையை செயல்படுத்துவதற்கான சாதனம் ஒரு தொடர்ச்சியான கணக்கு மாற்றி என்று அழைக்கப்படுகிறது. சாதனத்தின் செயல்பாட்டு வரைபடம் படம் 1.2 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. அவரது வேலையின் வழிமுறை அடுத்தது. தற்காலிக தேர்வுக்குழு குவாண்டம் வரிசை ஜெனரேட்டரில் இருந்து பருப்புகளை பெறுகிறது. நேரம் தேர்வுக்குழு ஒரு செவ்வக துடிப்பு மூலம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது, இது காலம் அளவிடப்பட்ட இடைவெளியில் எஃப் சமமாக உள்ளது. கட்டுப்பாட்டு துடிப்பு உருவாக்கம் அலகு உருவாகிறது.

படம் 1.2 - தொடர்ச்சியான கணக்கின் மாற்றியின் செயல்பாட்டு வரைபடம்

ஒரு கட்டுப்பாட்டு துடிப்பு முன்னிலையில், கன்று வரிசை பருப்பு வகைகள் தேர்வுக்குழு மூலம் கடந்து செல்கின்றன, பின்னர் அவை எதிர்மறையாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.

பல சந்தர்ப்பங்களில் துல்லியத்தன்மையில் முறையின் தீமை போதுமானதாக இல்லை. துல்லியத்தை அதிகரிக்க, f o இன் இடைவெளியை குறைக்க வேண்டியது அவசியம். GAP F O ஐ குறைத்தல் recalculated திட்டங்கள் வேகத்தில் அதிகரிப்பு தேவைப்படுகிறது, இது தீர்மானிக்க கடினமாக உள்ளது. DF இடைவெளி 1 பூஜ்யத்திற்கு குறைக்கப்படலாம், ஆரம்ப துடிப்பு மூலம் துடிப்பு பருப்புகளை ஒத்திசைக்கலாம். இடைவெளி df 2 கணக்கியல் பல்வேறு முறைகள் உள்ளன.

அல்லாத முறை. அசாதாரணமான கணக்குகளின் மாற்றங்களை குறைப்பதற்கான ஒரு வழிமுறையாகவும், சில அளவீட்டு சாதனங்களை உருவாக்குவதற்கான ஒரு சுயாதீனமான முறையாகவும், நேர இடைவெளியில் நேர இடைவெளிகளை அளவிடுவதற்கான நுட்பத்தை பரவலாக பயன்படுத்தப்பட்டது.

படம் 1.3 DF 2 பிழை மற்றும் தொடக்க துடிப்பு (DF 1 \u003d 0) ஒத்திவைக்க ஒரு அல்லாத குறைப்பு முறை நேரம் இடைவெளி அளவீட்டு கருவி ஒரு செயல்பாட்டு வரைபடம் காட்டுகிறது.

படம் 1.3 - வெப்பநிலை வரம்பின் செயல்பாட்டு வரைபடம் ஒரு தவறான முறையின் அளவிடுதல்

திட்டம் பின்வருமாறு வேலை செய்கிறது. அளவுகோல் வரிசை ஜெனரேட்டரில் இருந்து பருப்பு வகைகள் தற்செயலான திட்டங்களின் உள்ளீடுகளிலும், அதிர்வெண் வகுப்பினரின் உள்ளீடுகளிலும் செல்கின்றன. அதிர்வெண் வகுப்பி பருப்புகளை உருவாக்குகிறது, ஆய்வு செய்யப்பட்ட சாதனங்களைத் தொடங்க ஒரு அளவுகோல் வரிசை மற்றும் ஊழியர்களுடன் ஒத்திவைக்கிறது. அதே நேரத்தில், Divisor Pulss தற்செயலான திட்டத்தை திறந்து, வெளியீடு பருப்பு வகைகள் ஒரு குளிர் கவுண்டர் மூலம் பதிவு செய்யப்படுகின்றன.

அல்லாத துடிப்பு ஜெனரேட்டர் ஒரு நிறுத்த துடிப்பு தொடங்கியது. ஒரு காலப்பகுதியில் அவர்கள் உருவாக்கியவர்கள்

f மற்றும் \u003d (n - 1) / n,

n என்பது தற்செயலான திட்டங்களின் மற்றொரு உள்ளீட்டில் நுழைந்த ஒரு முழு எண் மற்றும் அதே நேரத்தில் சரியான குறிப்பு கவுண்டரை பதிவுசெய்கிறது.

ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குப் பிறகு, பிரிவு F 0 -DF 2 இன் கால அளவைப் பொறுத்து, குவாண்டம் மற்றும் அன்ரியல் காட்சிகளின் பருப்புகளின் ஒரு தற்செயல் ஒரு தற்செயல் நிகழ்வு இருக்கும். தற்செயலான திட்டத்தின் துடிப்பு தவறான உந்துவிசை ஜெனரேட்டரைத் தடுக்கிறது. மீட்டர் மூலம் பதிவு செய்யப்பட்ட பருப்புகளின் எண்ணிக்கை பிரிவு F 0 -DF 2 இன் காலத்திற்கு விகிதாசாரமாக உள்ளது என்பது தெளிவாக உள்ளது.

எஃப் சி முறையின் அளவிடப்பட்ட இடைவெளி வடிவத்தில் வெளிப்படுத்தப்படலாம்

F izm \u003d (n - n h) f 0 + nn df n, (1.1)

ஒரு கரடுமுரடான எண்ணிக்கையின் சாட்சியமாக n எங்கே;

N h - சரியான குறிப்பு கவுண்டரின் அளவீடுகள்;

Df n ஒரு noius படி, f 0 / n க்கு சமமாக இருக்கும்.

இதனால், nonical முறை நீங்கள் F 0 / N மதிப்புக்கு முழுமையான அளவீட்டு பிழை குறைக்க அனுமதிக்கிறது. இந்த வழக்கில், n போதுமான அளவிலான மதிப்புகள் (பல டஜன் மற்றும் கூட நூற்றுக்கணக்கான) அடைய முடியும், இது முறையின் பரவலான முறையைத் தேவைப்படுகிறது.

N இன் பெரிய மதிப்புகளில் nonsical முறையைப் பயன்படுத்துவது முனைகளுக்கான பல தேவைகள், இதில் மிக முக்கியமானவை:

அன்னிய காட்சியின் அதிர்வெண் உயர் ஸ்திரத்தன்மை;

இரண்டு காட்சிகளின் துடிப்பு அளவுருக்கள் உயர் ஸ்திரத்தன்மை;

உயர் தீர்மானம் தற்செயல் திட்டங்கள்.

Nonus முறையின் அத்தியாவசிய தீமை என்பது அடுத்தடுத்த கணக்கீடுகளுடன் பல ஸ்கோர்போர்டுகளில் அளவீட்டு முடிவுகளை அளவிடுவதற்கான சிரமமாகும்.

க்கு இடைநிலை மாற்றத்துடன் முறைகள்நேரம் வீச்சு மாற்றும் முறை மற்றும் நேர அளவைக் குறைப்பதற்கான ஒரு முறையாக மாற்றும் முறை.

நேரம்-விரிவான முறையின் முறைஇது வரிசை கணக்கு மாற்றி உள்ள DF பிரிவு 2 கணக்கில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. படம் 1.4 அளவீட்டு சாதனத்தின் செயல்பாட்டு வரைபடத்தைக் காட்டுகிறது.

சாதனத்தின் வழிமுறை பின்வருமாறு. ஜெனரேட்டரில் இருந்து கன்று வரிசை பருப்பு வகைகள் தற்செயல் திட்டங்கள் 1 மற்றும் 2 இன் முதல் உள்ளீடுகளுக்கு வருகிறது, இது இரண்டாவது உள்ளீடுகளில் ஒரு தூண்டுதலால் நிர்வகிக்கப்படும்.

தொடக்கத் துடிப்பு வருகையின் வருகையுடன், தற்செயலான வீழ்ச்சிகள் மற்றும் தற்செயல் சர்க்யூட் 2 திறக்கும் மற்றும் தற்செயல் திட்டம் மூடப்பட்டது 1. ஒரு குளிரான நேரம் அளவீட்டு தற்செயல் தொடங்கப்பட்டது, இது ஒரு பொருத்தமான திட்டம் 2 மற்றும் மீட்டர் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது.

படம் 1.4 - நேர-அலைவரிசையை மாற்றுவதன் மூலம் தற்காலிக இடைவெளியின் மீட்டரின் செயல்பாட்டு வரைபடம்

ஒரு நிறுத்தத் துடிப்பு அதன் அசல் நிலைக்கு ஒரு தூண்டுதலைக் கொடுக்கிறது, தற்செயலான சுற்று மூடப்பட்டுள்ளது 2 மற்றும் தற்செயலான திட்டம் திறக்கிறது 1. நிறுத்தத் துடிப்பு ஒரே நேரத்தில் காலநிலை காலநிலை நேரத்தை மாற்றியமைக்கிறது மற்றும் தொடங்குகிறது. தற்செயல் திட்டத்தின் வெளியீட்டில் இருந்து முதல் உந்துதல் 1 மாற்றி செயல்பாட்டை நிறுத்துகிறது. மாற்றி வெளியீட்டில், உந்துவிசை எழுகிறது, இது இரண்டு பருப்புகளுக்கு இடையில் இடைவெளியின் காலத்திற்கு விகிதாசாரமானது - தற்செயல் திட்டத்தின் வெளியீட்டில் இருந்து 3, I.E. டி.எஃப் பிரிவு 2 க்கு விகிதாசாரமானது. ஒரு மாற்றி என, அலைவரிசைகளை இரண்டு பருப்பு வகைகள் மூலம் கட்டுப்பாட்டில் கொண்ட நேரியல் sawtooth மின்னழுத்தம் ஜெனரேட்டர் மூலம் பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது - தொடங்குதல் மற்றும் நிறுத்துதல்.

அடுத்து, மாற்றுகையின் வெளியீட்டிலிருந்து துடிப்பு N-சேனல் வீச்சு பகுப்பாய்வின் உள்ளீட்டில் நுழைகிறது. எளிமையான விஷயத்தில், வீச்சு பகுப்பாய்வி, இணைக்கப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த பாகுபாடுகளை ஒருவருக்கொருவர் சமன்படுத்தப்பட்ட வேறுபாடுகளுடன் இணைக்கும். பகுப்பாய்வின் வெளியீட்டில் உள்ள மாற்றத்தின் வெளியீட்டில் துடிப்பின் வீச்சியைப் பொறுத்து, ஒரு குறிப்பிட்ட வகையின் ஒரு சமிக்ஞை (சமிக்ஞையின் பார்வை பயன்படுத்தப்படும் பகுப்பாய்வின் வகையைப் பொறுத்து) பெறும் DF இடைவெளி 2. இந்த சமிக்ஞை குறியாக்க அலகு மற்றும் அறிகுறிகளுக்குள் நுழைகிறது.

நேரம் அளவிலான மாற்று முறை இது அளவிடப்பட்ட இடைவெளி f கதிர்வீச்சின் காலம் CF இன் நீளத்தின் ஒரு துடிப்பாக மாற்றியமைக்கப்படுகிறது, இது தொடர்ச்சியான கணக்கின் மாற்றியைப் பயன்படுத்தி அளவிடப்படுகிறது. பொதுவாக, நேரம் மாற்றம் இரண்டு கட்டங்களில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. இந்த முதல் வீச்சு நேரத்தை மாற்றியமைக்க வேண்டும், இரண்டாவது - வீச்சு வகையை மாற்றுவதில் - நேரம். படம் 1.5 அளவீட்டு சாதனத்தின் ஒட்டுமொத்த செயல்பாட்டு வரைபடத்தைக் காட்டுகிறது. தூண்டுதல்களைத் தொடங்கி நிறுத்தவும், நீங்கள் அளவிடப்பட வேண்டிய இடைவெளி f சம்மர்ஸ் நேரம் மாற்றியமைக்கப்படுவீர்கள். CF இன் கால அளவை கொண்டுவரும் கட்டமைப்பில் உள்ள துடிப்பு, தற்செயலான திட்டத்தை கட்டுப்படுத்துகிறது, இந்த துடிப்பு நடவடிக்கையின் போது ஜெனரேட்டரில் இருந்து கவுண்டரிலிருந்து குவாண்டம் பருப்புகளை கடந்து செல்கிறது. இதன் விளைவாக, ஜெனரேட்டர், தற்செயல் திட்டம் மற்றும் மீட்டர் ஆகியவை ஒரு தொடர்ச்சியான கணக்கின் ஒரு மாற்றியமைக்கப்படுகின்றன, இதன் மூலம் CF இடைவெளியின் வரம்பை அளவிடப்படுகிறது.

படம் 1.5 - நேர இடைவெளி நடைமுறையின் செயல்பாட்டு வரைபடம் நேரம் அளவிலான மாற்று முறையைப் பயன்படுத்தி

அளவிடப்பட்ட இடைவெளிக்கு, நீங்கள் பதிவு செய்யலாம்

f ism \u003d nf 0 / k,

எங்கே மீட்டர் மூலம் பதிவு செய்யப்பட்ட பருப்புகளின் எண்ணிக்கை ஆகும்.

இதனால், மறுபரிசீலனை கீழ் முறை உயர் வேக எண்ணிக்கையை recorting இல்லாமல் சிறிய நேர இடைவெளிகளை அளவிட அனுமதிக்கிறது.

நேரம் மாற்று முறையின் பிழை முக்கியமாக மாற்றத்தக்க குணகம் கேவின் மதிப்பு மற்றும் மாறிலி மூலம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

2 . சாதனத்தின் கட்டமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டு திட்டங்கள் வளர்ச்சி

இடைவெளி நேரம் அளவிடும் dettector.

வடிவமைக்கப்பட்ட சாதனத்தின் கட்டமைப்பு திட்டம் பின்வரும் கூறுகளை உள்ளடக்கியது:

PULSE முன்னாள் (எஃப்) - அளவிடப்பட்ட துடிப்பு முன் விளிம்பில் வந்த போது நீங்கள் கணக்கை தொடங்க அனுமதிக்கிறது ஒரு கட்டுப்பாட்டு சமிக்ஞை உருவாக்குகிறது. அளவிடப்பட்ட துடிப்பு பின்புற விளிம்பில் வந்தபோது ஒரு கணக்கை நிறுத்துகிறது.

ஒரு கடிகார ஜெனரேட்டர் (TG) - நேர இடைவெளியை அளவிட தேவையான உயர் அதிர்வெண் பருப்பு வகைகள், அதே போல் குறியீடு மாற்றி செயல்பாட்டை உறுதி செய்ய தேவையான பருப்பு வகைகள், தொடர்பு சேனலுக்கு தகவல் அனுப்பும்.

கடிகாரம் பருப்பு வகைகள் (SP) கணக்கிடுதல் (SP) - அளவிடப்பட்ட நேர இடைவெளியில் அடுக்கப்பட்ட பருப்புகளின் எண்ணிக்கையை கணக்கிடுகிறது.

கட்டுப்பாட்டு அலகு (BU) - அனைத்து சாதன முனைகளின் செயல்பாட்டையும் பொருத்த வேண்டும்.

காட்சி (BO) - அளவீட்டு முடிவை காட்ட வேண்டும்.

தொடர் குறியீட்டின் மாற்றி தொடர் (PPK) இல் (PPK) - குறியீட்டை மாற்றும் சேனலுக்கு அனுப்பும்.

படம் 2.1 டிஜிட்டல் அளவீட்டு சாதனத்தின் தொகுதி வரைபடத்தை அளிக்கிறது, இதில் மேலே விவரிக்கப்பட்டுள்ள கூறுகளை உள்ளடக்கியது.

படம் 2.1 - வடிவமைக்கப்பட்ட சாதனத்தின் கட்டமைப்பு வரைபடம்

சாதனத்தின் கட்டமைப்பு வரைபடம் FI இன் தொகுப்பை கொண்டுள்ளது, இது சம்சுரங்களை அளவிடுவதற்கு முன் விளிம்பிற்கு முன் விளிம்பிற்கு வருவதற்கு சமிக்ஞைகளை உருவாக்குகிறது, பின்புற விளிம்பில். முன் விளிம்பில் உருவாக்கப்பட்ட சமிக்ஞை TG இலிருந்து கடிகாரப் பருப்புகளின் பத்தியில் தூக்கத்தில் இருந்து வருகிறது, இது கடிகார பருப்பு வகைகள் டி.ஜி. பின்புற முன் பெறப்பட்டவுடன், TG உடன் பருப்பு வகைகள் தூக்கத்தில் நுழைய, மற்றும் எண்ணும் நிறுத்தங்கள். SP இன் வெளியில் பைனரி கலவையாக, தீர்மானம் சமிக்ஞையின் படி, BO மற்றும் PPK இன் உள்ளீடுகளில் பக்ஸ். அடுத்து, அளவீட்டு முடிவு BO இல் காட்டப்படும், மற்றும் PPK திட்டத்தில், பைனரி கலவையானது இணை குறியீட்டில் இருந்து தொடர்ச்சியான குறியீடாக மாற்றப்படுகிறது, மேலும் தொடர்பாடல் சேனலுக்கு மேலும் பத்தியில்.

அளவீட்டு சாதனத்தின் செயல்பாட்டு வரைபடத்தை நாங்கள் உருவாக்குகிறோம்.

துடிப்பு வடிவம் - அளவிடப்பட்ட நேர இடைவெளியின் தொடக்கத்தையும் முடிவையும் தீர்மானிக்கும் படிவம் சமிக்ஞைகள். முன் கண்டறிதல்கள் (துடிப்பு தொடக்கத்தை வரையறுக்கும் ஒரு சமிக்ஞை உருவாக்குகிறது) மற்றும் விளிம்பின் பின்புற (துடிப்பு முடிவு சமிக்ஞை) ஆகியவை அடங்கும்.

முன்-வரி கண்டறிதல்களில் இருந்து, பருப்பு வகைகள் தேவைப்படும் நேர இடைவெளி ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு தூண்டுதலில் விழும்.

ஜெனரேட்டரால் உருவாக்கப்பட்ட கடிகாரப் பருப்புகளின் பத்தியில் சீர்குல்டர் தீர்க்க அல்லது தடை செய்ய அனுமதிக்கிறது.

பருப்பு வகைகள் எண்ணிக்கைக்கு தேவையான கவுண்டர். கடிகார சமிக்ஞைகளை கணக்கிடுவதற்கு நேர இடைவெளியை மீட்டர் கட்டும் போது உருப்படிகளின் எண்ணிக்கையை குறைக்க, செயலாக்க சாதனத்துடன் பரிமாற்ற குறியீட்டிற்கு இணங்க ஒரு பைனரி-தசம கவுண்டரைப் பயன்படுத்துவோம்.

அத்தகைய கவுண்டர் தொடர்ச்சியாக ஒற்றை இலக்க பைனரி-தசம கவுண்டர்கள் கொண்டிருக்கும். மீட்டரின் பைனரி இலக்கங்களின் எண்ணிக்கை சூத்திரத்தால் தீர்மானிக்கப்படும்:

சேமிப்பக பதிவு - துடிப்பு கவுண்டரில் இருந்து வரும் தகவலை நினைவுபடுத்துகிறது, மேலும் காட்டி பற்றிய எண்ணிப்பின் விளைவாக காட்சிப்படுத்தலின் போது ஃப்ளிக்கர் தவிர்க்கிறது. இந்த பதிவில் இருந்து தகவலின் வாசிப்பு கணக்கு கவுண்டரின் முடிவில் மட்டுமே மேற்கொள்ளப்படுகிறது என்பது உண்மைதான்.

குறியீட்டு மாற்றி, சேமிப்பக பதிவிலிருந்து தகவலை மாற்றியமைக்கும் வகையில், தசம காட்சிக்கு வசதியானது. மீட்டரில் இருந்து நிபந்தனைகளால் வகை 8421 + 6 இன் குறியீட்டில் நுழைகிறது.

டிஜிட்டல் தசம காட்டி. சூத்திரத்தின் மூலம் காட்டி சாதனத்தின் வெளியேற்றத்தை தீர்மானிக்கவும்:

எங்கே டி அதிகபட்சம் - அளவிடப்பட்ட மதிப்பின் அதிகபட்ச மதிப்பு, DD - அளவீட்டு துல்லியம்.

பருப்பு வகைகள் மற்றும் தரவு பரிமாற்றத்தை எண்ண தேவையான குறிப்பிட்ட அதிர்வெண்ணின் செவ்வக பருப்புகளை ஜெனரேட்டர் உருவாக்குகிறது. இந்த ஆபரேஷன் அதிர்வெண் ஜெனரேட்டர் மற்றும் இரண்டு அதிர்வெண் பிரிவுகளையும் 3 மற்றும் 50 ஆக பயன்படுத்துகிறது, இது கடிகார அதிர்வெண்கள் Hz மற்றும் Hz க்கு சமமாக இருக்கும் வெளியீடுகளில்.

தொடர்வதற்கு இணையான குறியீட்டை நிறுத்துங்கள். குறியீட்டு மாற்றியை செயல்படுத்த, இணை உள்ளீடு மற்றும் தொடர்ச்சியான தகவலுடன் ஒரு பதிவு செயல்படுத்த பயன்படுகிறது.

தகவல்களின் ஒரு இணை நுழைவு மற்றும் தகவலின் வெளியீட்டை வெளியேற்றுவது, ஒவ்வொரு தசம வெளியேற்றத்தை காட்ட 4 பிட்கள் தேவைப்படும் என்ற உண்மையின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படுகிறது:

கட்டுப்பாட்டு சுற்று, சாதனத்தின் அனைத்து தொகுதிகளின் செயல்பாட்டின் ஒருங்கிணைப்பை உறுதிப்படுத்துகிறது. சேமிப்பு பதிவு மற்றும் தகவல்தொடர்பு சேனலில் சேமிப்பக பதிவிலிருந்து தகவலை மாற்றுவதை நிர்வகிக்கிறது.

படம் 2.3 பின்வரும் கொள்கையின்படி செயல்படுகின்ற வடிவமைக்கப்பட்ட துடிப்பு எண்ணும் சாதனத்தின் ஒரு செயல்பாட்டு வரைபடத்தை அளிக்கிறது: ஆரம்பகால தருணத்தில், சிக்னல் டி.பீ.வின் உள்ளீட்டுக்கு உதவுகிறது, இது தூண்டுதலின் உள்ளீடு டி நுழையும் ஒரு துடிப்பு, அதன் வெளியீட்டை நிறுவுகிறது கே ஒரு மாநிலமாக, இவ்வாறு தருக்க உறுப்புக்கு சமிக்ஞையின் ஓட்டம் மற்றும், அதிர்வெண் வகுப்பினரின் சமிக்ஞை வழங்கப்படும் இரண்டாவது உள்ளீட்டில் f / 3.. வெளியீடு q ஒரு உயர் மட்டத்தில் வெளியீடு Q தூண்டுதல் போது - ஜெனரேட்டர் இருந்து கடிகார பருப்பு கவுண்டர் வந்து. உள்ளீடு பின்புற துடிப்பு முன் வந்தால் - DZF தூண்டுதல் உள்ளீடு ஆர் trigger t நுழையும் ஒரு சமிக்ஞையை உருவாக்குகிறது, இது Q வெளியீடு குறைந்த சமிக்ஞை மட்டத்திற்கு அமைக்கப்பட்டுள்ளது, மற்றும் ஒரு தருக்க "0" உறுப்பு உள்ளீடில் தோன்றுகிறது மற்றும் தோன்றும், இது ஜெனரேட்டர் இருந்து பருப்பு பத்தியில் மிஸ் இல்லை - மீட்டர் கணக்கை நிறுத்த வேண்டும்.

சமிக்ஞையின் பின்புறத்தின் முன் துடிப்பு வருகையில், பக் இயக்கப்படும், இது சேமிப்பக பதிவுக்கு பதிவு செய்வதன் மூலம் ஒரு சமிக்ஞையை உருவாக்கும், அவற்றிலிருந்து தரவை குறிகாட்டிகள் மற்றும் தகவல்தொடர்பு சேனலில் தரவை வழங்குவதற்கான மாற்றீடு ஆகியவற்றில் ஒரு சமிக்ஞையை உருவாக்குகிறது. முறையே. அதற்குப் பிறகு, சாதனத்தின் கூறுகளை அதன் அசல் நிலைக்கு (I.E. மீட்டமைப்பாளர்களுக்கு) மற்ற பருப்புகளின் கால அளவைக் கணக்கிடுவதை மொழிபெயர்க்கிறது.

படம் 2.2 சாதன செயல்பாட்டு அல்காரிதம் பிளாக் வரைபடத்தை காட்டுகிறது.

படம் 2.2 - சாதன ஆபரேஷன் அல்காரிதம் பிளாக் வரைபடம்

நேரம் இடைவெளி அளவீட்டு சாதனம் பின்வரும் வழிமுறையின் படி செயல்படுகிறது.

சாதனத்தின் முன் முன் சாதனம் உள்ளீடு மீது வரும் போது, \u200b\u200bஜெனரேட்டர் இயக்கப்படுகிறது, இது divisor வழியாக எஃப்/3 இது ஒரு அதிர்வெண் F 1 \u003d 10000Hz உடன் பருப்புகளை உற்பத்தி செய்கிறது, மற்றும் ஒரு அளவீட்டு கடிகார சமிக்ஞை வழங்கப்படுகிறது, இது சமிக்ஞையின் பின்புற விளிம்பிற்கு முன் பருப்புகளின் எண்ணிக்கையை கணக்கிடுகிறது. மீட்டர் வழிதல் என்றால், மற்றொரு கவுண்டர் இயக்கப்படும், மற்றும் முந்தைய ஒரு கணக்கீடு விளைவாக கொடுக்கிறது, இது சேமிப்பு பதிவில் பதிவு, காட்டி காட்ட, மற்றும் தொடர்பு மேலும் பரிமாற்ற இணை-வரிசை பதிவு பதிவு சேனல். முதல் மீட்டரில் ஒரு வழிதல் ஏற்பட்டால், இரண்டாவது கவுண்டர் செயலிழப்பு மற்றும் அது இயக்கப்பட்டால் செயல்படுத்தப்படுகிறது, பின்னர் மூன்றாவது கவுண்டர் இயக்கப்பட்டது, ஆனால் மூன்றாவது மீட்டர் வழிதல் என்றால், காட்டி பிழை விளக்குகள் வரை குறிக்கிறது. உள்ளீடு சமிக்ஞையை நிறுத்தும்போது, \u200b\u200bஜெனரேட்டரில் இருந்து கடிகார பருப்பு வகைகள் எதிர் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு சுற்றுக்கு வழங்கப்படவில்லை - அடுத்த சமிக்ஞை வரும் முன் அதன் மதிப்பை காப்பாற்றுகிறது.

படம் 2.3 - சாதனத்தின் செயல்பாட்டு வரைபடம்

3 . அபிவிருத்தி அபிவிருத்தி கருத்து

3.1 ஒரு உறுப்பு தளத்தை தேர்ந்தெடுப்பது

ஒரு நேர இடைவெளி அளவீட்டு சாதனத்தை உருவாக்க, நீங்கள் அனைத்து சாதனம் தொகுதிகள் செயல்படுத்தப்படும் இதில் ஒரு தொடர்ச்சியான மைக்ரோகிர்கிகள் ஒன்றை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.

தர்க்கத்தின் முக்கிய வகைகளில் தேர்வு செய்யப்பட வேண்டும்: TTL, ESL, MOP. சத்தம் நோய் தடுப்பு நிலையில், TTL தொடரின் சில்லுகள் மிகப்பெரியவை. ESL சில்லுகள் போதுமான சத்தம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லை, மற்றும் சிப் துடைக்கப்படுவதால் சிப் நிறைந்த இரைச்சல் நோய் தடுப்பு மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடு குறிப்பிடத்தக்க குறுக்கீடுக்கு உட்பட்ட சாதனங்களில் நியாயப்படுத்தப்படுகிறது. நேரம் இடைவெளி மீட்டர் ஒரு சாதனம் அல்ல. கூடுதலாக, திட்டமிடப்பட்ட சாதனம் நேர்மறையான பருப்புகளின் கால அளவைக் கணக்கிடுவதற்கு நோக்கம் கொண்டது, மேலும் ESL சில்லுகள் ஒரு எதிர்மறை தர்க்கம் சிப் ஆகும், மேலும் அவற்றின் பயன்பாட்டிற்காக, சாதனத்தின் வடிவமைப்பை சற்றே சிக்கலாக்கும் நிலை மாற்றியைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

TTL சிப் தர்க்கத்தின் பிரதான தொடரின் ஒப்பீட்டின் விளைவாக KR1533 தொடர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது, இது அட்டவணை 3.1 இல் கொடுக்கப்பட்ட பின்வரும் முக்கிய அளவுருக்கள் கொண்டவை.

அட்டவணை 3.1 - KR1533 தொடரின் சிப் முக்கிய அளவுருக்கள்

அளவுரு

மதிப்பு

Rpp, mw.

அட்டவணை 3.1 இலிருந்து, KR1533 தொடர்களின் சில்லுகள் திட்டமிடப்பட்ட சாதன வேகம், சத்தம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி, கிளைங் குணகம் மற்றும் மிகவும் குறைந்த சக்தி நுகர்வு ஆகியவற்றிற்கு போதுமானதாக இருக்கும் என்று முடிவு செய்யலாம். கூடுதலாக, இந்த தொடரின் நுண்ணுயிரிகளின் செயல்பாட்டு அமைப்பு பரந்த அளவில் போதுமானதாக உள்ளது, இது நடைமுறை பயன்பாட்டில் முக்கியமானது.

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மைக்ரோகிர்குட் தொடர்களுடன் இணைந்து மற்ற TTL தொடரின் microcircuits இன் பயன்பாடு சமிக்ஞை நிலை மாற்றங்களைப் பயன்படுத்தாமல் சாத்தியமாகும்.

3.2 முன் இடைவெளி முனைகளின் நேரத்தை வடிவமைத்தல்

கடிகாரம் ஜெனரேட்டரில் இருந்து துடிப்பு கணக்கின் தொடக்கத்தின் தொடக்கத்திலும் முடிவையும் நிர்வகிக்க, ஒரு சாதனம் முறையே, தொடக்க மற்றும் கணக்கின் தொடக்கத்தின் துவக்கத்தை உருவாக்க வேண்டும். பருப்புகளின் நேர இடைவெளிகளை அளவிடும் போது, \u200b\u200bஇத்தகைய சாதனங்கள் முன்னணி கண்டறிந்துள்ளனர். பணிக்கு இணங்க, பருப்புகளின் கால அளவைக் குறிக்கும் ஒரு சாதனத்தை வடிவமைப்பது அவசியம். கணக்கை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள், கணக்கைத் தொடங்க ஒரு துடிப்பு அமைக்க, நீங்கள் முன் விளிம்பு கண்டுபிடிப்பாளர் விண்ணப்பிக்க வேண்டும், மற்றும் கணக்கு இறுதியில் உருவாக்கம், பின்புற விளிம்பில் கண்டுபிடிப்பு விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

ஒரு சில முன் மற்றும் பின்புற விளிம்பு கண்டறிதல்கள் உள்ளன. அவர்கள் அனைவருக்கும் தங்கள் நன்மைகள் மற்றும் குறைபாடுகள் உள்ளனர். இந்த சாதனத்தில், தர்க்கரீதியான கூறுகளில் கண்டுபிடிப்புத் திட்டத்தை விண்ணப்பிக்க இது அறிவுறுத்தப்படுகிறது. சிப்பிங் கூறுகள் இல்லாததால் இந்த திட்டம் எளிதானது. வழக்கமான முன் முன் கண்டறிதல் வரைபடம் படம் 3.1 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது

படம் 3.1 - முன்னணி முன் detector.

திட்டத்தின் செயல்பாட்டின் கொள்கை தற்காலிக வரைபடத்தை படம் 3.2 விளக்குகிறது.

படம் 3.2 - தற்காலிக முன் முன் கண்டுபிடிப்பு வரைபடம்

கால வரைபடத்தில் இருந்து பார்க்க முடியும் என, சுற்று வெளியீட்டில் உள்ள துடிப்பு உள்ளீடு துடிப்பு முன் விளிம்பில் நேரத்தில் தோன்றுகிறது மற்றும் சிறிது நேரம் நீடிக்கும். வெளியீட்டு துடிப்பு காலத்தின் காலத்தின் தர்க்கரீதியான கூறுகளின் தாமதத்தின் தாமதத்தின் காலத்தால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. வெளியீட்டு துடிப்பு காலத்தின் காலம் ஆரம்பம் மற்றும் ஜெனரேட்டர் துடிப்பு கணக்கின் தொடக்கத்தை கட்டுப்படுத்தும் தூண்டுதலால் ஒரு தெளிவான தூண்டுதலுக்கு போதுமானதாக இருக்க வேண்டும். நம்பிக்கையுள்ள தூண்டுதலுக்காக, தூண்டுதல் 3.1 க்கு முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும்.

ஒரு ரூபர் என்று, CR1533333T2 சிப் பொருந்தும், இது பதில் நேரம் 26 ns க்கு மேல் இல்லை. முன் விளிம்பின் வெளியீட்டின் வெளியீட்டு துடிப்பு காலம் இருக்கும்:

n என்பது டிடெக்டரில் உள்ள தருக்க கூறுகளின் எண்ணிக்கை எங்கே?

டி உடல்நலம் - மாறுதல் உறுப்பு தாமதம் நேரம்.

இந்த தூண்டுதலுக்கான குறைந்தபட்ச தேவையான துடிப்பு காலம்:

முன் முன் டிடெக்டரை உருவாக்க, CR1533L3 சிப் 4 தர்க்கரீதியான கூறுகள் 2-அல்லது 8 NS இன் சராசரி தாமதம் நேரத்துடன் இல்லை. இந்த வழக்கில், துடிப்பு காலம்:

முன் விளிம்பில் கண்டுபிடிப்பாளரின் வெளியீட்டு துடிப்பு காலத்தை அதிகரிக்க தேவையான மதிப்புக்கு, நீங்கள் Cr1533L3 சில்லில் செய்யப்பட்ட நான்கு தொடர்ச்சியாக சேர்க்கப்பட்ட unverters விண்ணப்பிக்க வேண்டும். முன் முன் கண்டுபிடிப்பு சர்க்யூட் படம் 3.3 இல் காட்டப்பட்டுள்ள காட்சியை எடுக்கும்.

படம் 3.3 - முன்னணி முன் கண்டுபிடிப்பு திட்டம்

பின்புற விளிம்பின் கண்டுபிடிப்பின் வழக்கமான வரைபடம் படம் 3.4 இல் பார்க்கப்படுகிறது.

படம் 3.4 - பின்புற முன் டக்டர்

பின்புற விளிம்பு கண்டுபிடிப்பின் செயல்பாட்டின் கொள்கையை விளக்கும் தற்காலிக வரைபடம் படம் 3.5 இல் வழங்கப்படுகிறது.

படம் 3.5 - பின்புற விளிம்பு கண்டுபிடிப்பின் நேர வரைபடம்

பின்புற விளிம்பு டிடெக்டரை உருவாக்க, CR1533L1 சிப் 4 தருக்க கூறுகள் 2-அல்லது சராசரியான தாமதம் நேரம் 11 NS உடன் பயன்படுத்துகிறோம். இந்த வழக்கில், துடிப்பு காலம்:

வெளியீடு துடிப்பு விளைவாக காலம் குறைந்தபட்ச தேவையான (3.3) விட குறைவாக உள்ளது. வெளியீட்டு துடிப்பு காலத்தின் காலத்தை பெற, பின்புற விளிம்பில் டிடெக்டர் ஸ்கீமாவில் குறைந்தபட்சமாக தேவைப்படுவதில்லை, சிப் KR1533L1 இன் 4 தருக்க கூறுகள் அடங்கும். இந்த விஷயத்தில் பின்புற விளிம்பின் கண்டுபிடிப்பின் வரைபடம் படம் 3.6 இல் காண்பிக்கப்படும், மற்றும் வெளியீட்டு துடிப்பு காலத்தின் காலம் சமமாக இருக்கும்:

படம் 3.6 - பின்புற முன் கண்டுபிடிப்பு திட்டம்

3.3 ஜெனரேட்டர் டிசைன்

சாதன வரைபடத்தின் செயல்பாட்டை ஒத்திசைக்க, நேர இடைவெளியை அளவிடுவதற்கான பருப்பு வகைகள், தகவல்தொடர்பு சேனலுக்கு தரவு பரிமாற்ற விகிதத்தின் தரவின் பருப்பு வகைகள், ஒரு ஜெனரேட்டரை ஒரு ஜெனரேட்டரை வைத்திருக்க வேண்டும் தொடர்ந்து மற்றும் துடிப்பு கால. மேலும், ஜெனரேட்டர் பருப்புகளின் நீளம் அதில் இருந்து இயங்கும் எல்லா சாதனங்களுக்கும் பதிலளிக்க போதுமானதாக இருக்க வேண்டும்.

ஜெனரேட்டர் அதிர்வெண் நிலைமையில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது:

எங்கே NOC மிகச் சிறிய பொதுவான பல.

பணி படி, DD அளவிடும் துல்லியம் 0.1 MS, மற்றும் தொடர்பு சேனல் V க்கு தரவு பரிமாற்ற வீதம் 600 பிட்கள் / கள் சமமாக உள்ளது. இதற்கு இணங்க, கடிகாரத் துடிப்பு ஜெனரேட்டரின் அதிர்வெண்:

கொடுக்கப்பட்ட அளவீட்டு துல்லியம் மற்றும் பரிமாற்ற விகிதம் உறுதி செய்ய, வெவ்வேறு அதிர்வெண்கள் தேவைப்படுகின்றன. இரண்டு கடிகார ஜெனரேட்டர்களின் பயன்பாடு இந்த சிக்கலை தீர்க்க முடியும், ஆனால் இருவரும் ஜெனரேட்டர்கள் ஒத்திசைவாக வேலை செய்ய வேண்டும், இதன் கஷ்டங்கள் எழுகின்றன. எனவே, நடைமுறையில், ஒரு ஜெனரேட்டர் மற்றும் அதிர்வெண் கணக்கியல்வர்கள் தேவையான கடிகார அதிர்வெண்களை பெற பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இரண்டு கடிகார அதிர்வெண்கள் உருவாக்கப்பட்ட சாதனங்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, எனவே இரண்டு அதிர்வெண் பிரிவுகளும் வெவ்வேறு பிரிவு குணகங்களுடன் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பின்வரும் சூத்திரங்களைப் பொறுத்து பிரிவு குணகம் கணக்கிடப்படுகிறது:

அதிர்வெண் வகுப்பினர் பிரிவு 3.9 மூலம் கணக்கிடப்படும் அதிர்வெண் வகுப்புகள் 3.9 சமமாக உள்ளன:

ஜெனரேட்டர் அதிர்வெண் 30 KHz என்று உண்மையில் அடிப்படையில், தலைமுறை காலம்:

2 க்கு சமமான பருப்புகளின் காலத்துடன், துடிப்பு காலம் இடைநிறுத்தத்தின் காலத்திற்கு சமமாக இருக்க வேண்டும்:

கடிகாரம் துடிப்பு ஜெனரேட்டர் சர்க்யூட் படம் 3.7 இல் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

படம் 3.7 - சர்க்யூட் இம்பல்ஸ் ஜெனரேட்டர் திட்டம்

ஜெனரேட்டரில் தாங்கல் அடுக்குகள் வெளியீடு மின்னழுத்தத்தின் வடிவத்தை மேம்படுத்துகின்றன மற்றும் தலைமுறை அதிர்வெண்ணில் சுமை விளைவுகளை குறைக்கின்றன.

துடிப்பு கால கணக்கை கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரங்கள் மற்றும் இடைநிறுத்தங்கள் பின்வரும் படிவத்தை கொண்டுள்ளன:

கொடுக்கப்பட்ட அதிர்வெண் பெற, எதிர்ப்பு எதிர்ப்பு மற்றும் மின்தேறுப்பொருள் திறன் சமமாக இருக்க வேண்டும்:

3.4 வடிவமைப்பு அதிர்வெண் divisors.

அதிர்வெண் பிளவுகள் தேவை முந்தைய பிரிவில் நியாயப்படுத்தப்பட்டது. அதிர்வெண் dividers டி-தூண்டுதல்களில் ஒரு தொடர்ச்சியான மீட்டர் மீது கட்டமைக்கப்படுவதால், நிபந்தனை குறியாக்க முறையின் படி recalculation ஒரு குறிப்பிட்ட குணகம்.

ஒரு குறிப்பிட்ட recalculation குணகம் ஒரு கவுண்டர் உருவாக்க, டி தூண்டுதல்கள் ஒரு வழக்கமான மீட்டர் கட்டப்பட்டது, பின்னர் தேவையற்ற மாநிலங்கள் தடை. இது முதல் மற்றும் கடைசி கூடுதல் மாநிலங்கள் இரண்டையும் தடை செய்ய முடியும் என்று குறிப்பிட்டார்.

N நிலையான மாநிலங்கள் ஒரு கவுண்டர் உருவாக்க, டி- தூண்டுதல்கள் அவசியம். Recalculation ஒரு குணகம் ஒரு கவுண்டர் உருவாக்க, நீங்கள் ஒரு தூண்டுதல் வேண்டும். நிறுவல் உள்ளீடுகளுடன் 2 d-trigger கொண்டிருக்கும் CR15333TM2 சிப் தேர்ந்தெடுக்கவும். தடைசெய்யப்பட்ட மாநிலங்கள் 3 இலிருந்து பின்புறமாக இருக்கும். அதிர்வெண் வகுப்பி சர்க்யூட் படம் 3.8 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது, தற்காலிக வரைபடம் அதன் செயல்பாட்டின் கொள்கையை விளக்குகிறது - படம் 3.9 இல்.

படம் 3.8 - 3 க்கான அதிர்வெண் வகுப்பி வரைபடம்

படம் 3.9 - அதிர்வெண் வகுப்பின் நேர வரைபடம் 3 இல்

50, D- தூண்டுதல்களுக்கு ஒரு அதிர்வெண் வகுப்பை உருவாக்க வேண்டும். நிறுவல் நுழைவுகளுடன் 2 d-trigger கொண்ட 3 KR1533TM2 சில்லுகள் தேர்வு செய்யவும். தடைசெய்யப்பட்ட அரசு நிலைமை 50 இலிருந்து பின்னால் இருந்து பின்பற்றப்படும். எண் 50 - 110010 பைனரி குறியீடு. அதிர்வெண் வகுப்பி சர்க்யூட் படம் 3.10 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

படம் 3.10 - அதிர்வெண் வகுப்பி சர்க்யூட் 50 மூலம்

பைனரி-தசம எண்ணிக்கையை கழிப்பதற்கான 3.5 தொகுப்புஇருந்து விலைப்பட்டியல் வரிசையில் 8421+6 அதன் மேல்டிTritrigers.

நிச்சயமாக வேலை பணி படி, பைனரி-தசம கவுண்டர் டி- தூண்டுதல்களில் ஒருங்கிணைக்கப்பட வேண்டும், மற்றும் விருப்பத்திற்கு இணங்க குறிப்பிட்ட ஆர்டர் ஆர்டர் வேண்டும். இந்த கணக்கில் இணங்க 8421 + 6 இன் கணக்கு வரிசையை இந்த கணக்கை குறிக்கிறது, தசம எண்களின் பைனரி குறியீடு அட்டவணை 3.2 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை 3.2 - பைனரி-தசம குறியீடு

தசம இலக்க

பைனரி-தசம குறியீடு

Subtanging கவுண்டர் ஒருங்கிணைக்க, நீங்கள் முதல் டி- தூண்டுதல் செயல்பாடு அட்டவணை வழிவகுக்கும் (அட்டவணை 3.3).

அட்டவணை 3.3 - ஒத்திசைவு டி-தூண்டுதல் ஆபரேஷன் அட்டவணை

அட்டவணை 3.3 இல் இருந்து, தூண்டுதல் டி உள்ளீடு மாநில அதன் வெளியீடு Q ஐ உள்ளீடு எஸ்ஸில் ஒரு உயர் நிலை உள்ளது என்று காணலாம். டி-தூண்டல் செயல்பாட்டின் அட்டவணையை கருத்தில் கொண்டு, நீங்கள் செயல்பாட்டின் ஒரு அட்டவணையை உருவாக்கலாம் கழித்தல் கவுண்டர் (அட்டவணை 3.4).

அட்டவணை 3.4 - கழித்தல் கவுண்டரின் செயல்பாட்டு அட்டவணை

கழித்தல் கவுண்டரின் தொகுப்பின் அடுத்த படி பெறப்பட்ட செயல்பாடுகளை D 1, D 2, D 3 மற்றும் D 4 ஆகியவற்றை குறைக்க வேண்டும். இந்த செயல்பாடுகளை குறைத்தல் கார்னோவின் கார்டுகளைப் பயன்படுத்தி வசதியாக மேற்கொள்ளப்படுகிறது. Scheffer Base இல் ஒரு திட்டத்தை உருவாக்க, அலகுகளில் செயல்பாடுகளை குறைக்க வேண்டியது அவசியம். மினிமயமாக்கல் செயல்முறை அட்டவணையில் 3.5 - 3.8 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை 3.5 - கார்டு கார்னோவைப் பயன்படுத்தி செயல்பாடு D 1 ஐ குறைத்தல்

அட்டவணை 3.6 - கார்னோ கார்டைப் பயன்படுத்தி செயல்பாடு D 2 ஐ குறைத்தல்

அட்டவணை 3.7 - Card Carno ஐ பயன்படுத்தி செயல்பாடு D 3 குறைத்தல்

செயல்பாடுகளை டி 1, டி 2, டி 3, டி 4 ஆகியவற்றின் விளைவாக, சோஃபோஸ்போஸில் ஒரு திட்டத்தை கட்டியெழுப்பப்பட வேண்டும். செயல்பாடுகளை குறைக்க மற்றும் செயல்பாடுகளை மாற்றங்கள் முடிவு 3.16 - 3.19, மற்றும் கடன் z செயல்பாடு - 3.20.

ஒரு திட்டத்தை உருவாக்க, நீங்கள் 4 டி-தூண்டல், உறுப்புகள் 2 மற்றும் மற்றும் இல்லை மற்றும் 3-மற்றும் இல்லை வேண்டும். சில்லுகள் KR1533TM2, KR1533L3 மற்றும் KR1533L4 விண்ணப்பிக்கவும். கணக்கு 8421 + 6 கணக்கின் வரிசையில் ஒருங்கிணைந்த பைனரி-தசம கவுண்டரின் திட்டம் படம் 3.11 இல் தாக்கல் செய்யப்படுகிறது. அதன் வேலையின் கொள்கையை விளக்கும் தற்காலிக வரைபடம் படம் 3.12 இல் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை 3.8 - Card கார்னோவைப் பயன்படுத்தி செயல்பாடு D 4 ஐ குறைத்தல்

படம் 3.11 - பைனரி-தசம கவுண்டரின் வரைபடம்

படம் 3.12 - பைனரி-தசம கவுண்டரின் தற்காலிக வரைபடம்

காட்சி சாதனத்தை 3.6 வடிவமைத்தல்

காட்சி சாதனத்தில் ஒரு குறியீடு மாற்றி, பதிவு மற்றும் குறிகாட்டிகள் அடங்கும். காட்டி பதிவுடன் பொருந்தும்படி, அதிகரித்த சுமை திறன் கொண்ட கூறுகளை விண்ணப்பிக்க வேண்டும். அத்தகைய கூறுபாடுகளாக, CR1533LN8 சிப்ஸைப் பயன்படுத்த வசதியாக உள்ளது, இதில் 6 தருக்க கூறுகள் அதிகரித்த சுமை திறன் கொண்டதாக இல்லை. அத்தகைய கூறுகளுக்கு அதிகபட்ச மின்னோட்டம் 24 MA ஆகும். ஒரு காட்டி என, சிவப்பு பளபளப்பு ஒரு als324b காட்டி பொருந்தும். அதன் முக்கிய அளவுருக்கள் அட்டவணை 3.9 இல் காட்டப்படுகின்றன.

அட்டவணை 3.9 - ALS324B காட்டி அளவுருக்கள்

காட்டி மூலம் அதிகபட்ச மின்னோட்டத்தை குறைக்க, நீங்கள் கட்டுப்பாட்டு எதிர்ப்பவர்களை விண்ணப்பிக்க வேண்டும். கட்டுப்பாட்டு எதிர்ப்பவர்களின் எதிர்ப்பை கணக்கிட 3.21.

எங்கே நான் I.p. - மைக்ரோகிராக் மின்சக்தி மின்னழுத்தம்;

U PR - காட்டி பிரிவில் நேரடி மின்னழுத்த துளி;

நான் PR - காட்டி பிரிவின் மூலம் நேரடி நடப்பு.

20 ma ஒரு காட்டி மூலம் ஒரு நேரடி தற்போதைய தேர்வு, மற்றும் ஒரு தருக்க பூஜ்ஜிய மின்னழுத்தம் 0.5 வி.

3.6 .1 குறியீடு மாற்றி தொகுப்பு

பணியின் படி, அளவீட்டு முடிவு ஏழு-பிரிவு குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தி காட்சிப்படுத்தப்பட வேண்டும். குறியீட்டு மாற்றி ஏழு காட்டி கட்டுப்படுத்த வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, ஏழு-படி காட்டி பயன்படுத்தி அளவீட்டு முடிவை சரியாக காட்ட அனுமதிக்கிறது என்று குறியீடு ஒரு பைனரி-தசம குறியீட்டை மாற்ற வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒரு குறியீடு மாற்றி உருவாக்க பல வழிகள் உள்ளன. அடுத்தடுத்த துணைப்பிரிவுகளில், அவர்களில் சிலர் கருதப்படுவார்கள்.

பூலியன் சமன்பாடுகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட குறியீடு மாற்றி தொகுப்பு

குறியீட்டு மாற்றியை ஒருங்கிணைப்பதற்கான இந்த முறை, அனுமதிக்கப்பட்ட குறியீட்டு சேர்க்கைகள் ஒவ்வொன்றும் ஏழு பிட் கோட் கலவையுடன் பொருந்தும் என்ற உண்மையை அடிப்படையாகக் கொண்டது, இதன் மூலம் தொடர்புடைய தசம எண்ணிக்கை காட்டி மீது காட்டப்படும். அடுத்து, இது அல்லாத முழுமையாக வரையறுக்கப்பட்ட செயல்பாடுகளை ஒரு - gins மற்றும் zeros கார்டோ அட்டைகள் பயன்படுத்தி குறைக்கப்படுகிறது, பின்னர் சோஃபோஸ்போஸில் உள்ள குறியீடு மாற்றி திட்டங்கள் அதன்படி கட்டப்பட்டது.

அட்டவணை 3.10 ஒரு குறியீடு மாற்றி செயல்பாடு பணியாற்றினார்.

அட்டவணை 3.10 - கோட் மாற்றி செயல்பாடு அட்டவணை

தசம இலக்க

செயல்பாடுகளை குறைத்தல் ஒரு - ஜி அட்டவணையில் கார்டோவின் கார்டுகளைப் பயன்படுத்தி 3.11 - 3.11 - 3.17, மற்றும் குறைந்தபட்ச முடிவுகள் - சூத்திரங்கள் 3.23 - 3.23 - 3.36.

அட்டவணை 3.11 - கார்னோவை பயன்படுத்தி செயல்பாட்டை குறைத்தல்

அட்டவணை 3.12 - கார்டு கார்னோவைப் பயன்படுத்தி செயல்பாட்டை குறைத்தல்

அட்டவணை 3.13 - கார்னோ கார்டைப் பயன்படுத்தி செயல்பாட்டை குறைத்தல்

அட்டவணை 3.14 - கார்னோ கார்டைப் பயன்படுத்தி செயல்பாடு D ஐ குறைத்தல்

அட்டவணை 3.15 - கார்னோவின் அட்டையுடன் செயல்பாட்டை குறைத்தல்

அட்டவணை 3.16 - கார்னோ கார்டைப் பயன்படுத்தி செயல்பாட்டை குறைத்தல்

அட்டவணை 3.17 - கார்னோ கார்டைப் பயன்படுத்தி செயல்பாட்டை குறைத்தல்

மாதிரி அடிப்படையில் குறியீடு மாற்றி வரைபடம் படம் 3.13 காட்டப்பட்டுள்ளது. திட்டத்தை கட்டியெழுப்பும்போது, \u200b\u200bசில்லுகள் KR1533L1, KR1533L2, CR1533L3, CR1533L4.

பியர் அடிப்படையிலான கோட் மாற்றி சுற்று படம் 3.14 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. ஒரு திட்டத்தை கட்டியெழுப்பும்போது, \u200b\u200bசில்லுகள் KR1533L1, KR1533L4, KR531L7, பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

படம் 3.13 - Scheffer Base இல் கோட் மாற்றி திட்டம்

படம் 3.14 - Scheffer Base இல் குறியீடு மாற்றி திட்டம்

கணினி அடிப்படையிலான குறியீட்டு மாற்றி தொகுப்பு decifranger-cipher.

இந்த வழிமுறையுடன் குறியீட்டு மாற்றியின் தொகுப்பு முழுமையான டிகோடர் மற்றும் குறியாக்கவளைப் பயன்படுத்துவதாகும். இந்த விஷயத்தில் முழுமையான டிகோடரின் வெளியீடுகளின் எண்ணிக்கை 2 4 \u003d 16 ஆகும், மேலும் குறியாக்கரின் உள்ளீடுகளின் எண்ணிக்கை 2 7 \u003d 128 ஆகும். இந்த பணியிடத்தின் உள்ளீட்டை தீர்மானிக்க வேண்டும், இது அதன் வெளியீட்டில் விரும்பிய கலவையை பெற பொருத்தமான சிதைவு வெளியீட்டை இணைக்க வேண்டியது அவசியம். Encoder இன் நுழைவு எண் கணக்கீடு தேவைப்படும் ஏழு-பிட் குறியீட்டின் வெளியேற்றங்களின் அளவீடுகளின் அளவீடுகளை கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது. நடைமுறையில், அத்தகைய ஒரு முறை பெரிய வன்பொருள் செலவுகள் காரணமாக ஏற்றதாய்வை விண்ணப்பிக்க இயலாது. அட்டவணை 3.18 குறியீட்டாளர் உள்ளீடு எண்களை குறிவிலகரின் வெளியீட்டு எண்களை குறிக்கிறது. வளர்ந்த சாதனத்தின் திட்டம் படம் 3.15 இல் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை 3.18 - கோட் மாற்றி செயல்பாடு அட்டவணை

தசம

குறுக்கு

படம் 3.15 - Code Converter வரைபடம் கணினி Decifranger-encoder அடிப்படையில்

அடிப்படையில் குறியீடு மாற்றி தொகுப்பு அடிப்படையில் திட்டவட்டமான தருக்க மேட்ரிக்ஸ்

நிரல் தருக்க மேட்ரிக்ஸ் உள்ளது பி நுழைவாயில்கள், கே கூறுகள் மற்றும் யாருடைய வெளியீடுகள் அமைக்கப்படுகின்றன கே செங்குத்து டயர்கள் எம். கூறுகள் அல்லது, இதன் வெளியீடுகள் தொகுதி 2 இல் உள்ள சேர்க்கையாளர்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றின் வெளியீடுகள் எம். Inverters வெளியீடுகள் தானே. ஒவ்வொரு உறுப்பு மற்றும் 2 உள்ளது பி உள்ளீடு சமிக்ஞைகள் மற்றும் அவற்றின் அழிவுகள் ஆகியவற்றின் அனைத்து டயர்களுடனும் தொடர்புடைய உள்ளீடுகள். இணைப்பு சிறப்பு ஜம்பர்கள் அடங்கும். இந்த உதடுகள் ஒரு குறிப்பிட்ட பொருள் (உதாரணமாக, நிக்கிரோம், படிக சிலிக்கான்) அல்லது சிறப்பு R-n மாற்றங்கள் வடிவத்தில் இருந்து அல்லது சிறப்பு R-N மாற்றங்கள் வடிவத்தில் அவை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவை ("எரிக்க"), \u200b\u200bநுகர்வோர் தேவைப்படும் இணைப்புகளை மட்டுமே விட்டுவிடலாம். பல வகைகளில், நுகர்வோர் தன்னை Lintels எரிக்க முடியும், தற்போதைய பருப்பு வகைகள் அல்லது சரியான டெர்மினல்கள் மற்றும் காலத்திற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வீச்சு மற்றும் மின்னழுத்தத்தை வழங்கலாம்.

கூறுகள் அல்லது பிரதமர், அதே போல் கூறுகள் மற்றும் கூறுகள் மற்றும், உள்ளீடுகள் மீது ஜம்பர்கள் எரித்தனர், இதன் மூலம் அவர்கள் அனைத்து செங்குத்து டயர்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. ப்ரோக்ராமர் மீது எரியும் பிறகு உறுப்புகள் இருந்து தேவையற்ற ஜம்பர்கள் அல்லது நுகர்வோர் தேவையான செங்குத்தல்கள் மட்டுமே அந்த இணைப்புகளை மட்டுமே இருக்க வேண்டும். உறுப்புகளின் தொழில்நுட்ப செயலாக்கம் அல்லது "இணைந்த" உள்ளீடுகளுக்கு "இணக்கமில்லாத" உள்ளீடுகளுக்கு எரியும் அல்லது தருக்க பூஜ்யத்தின் அளவுகளால் வழங்கப்படும்.

இதேபோல், அது இல்லாத திட்டத்தை நிரூபிக்கவோ அல்லது வெளியீடுகளை மாற்றியமைப்பதற்கோ அல்லது M2 உறுப்புகளின் மேல் உள்ளீடுகளில் மேலோட்டமாகவோ அல்லது வெளியேறவோ கூடாது.

கூறுகள் தொழில்நுட்ப வடிவமைப்பு முறைகள் மற்றும், அல்லது, M2 மற்றும் அழிக்கப்பட்ட jumers வெவ்வேறு இருக்கலாம். தர்க்கரீதியான வடிவமைப்பின் பார்வையில் இருந்து, PMA ஐப் பயன்படுத்துகின்ற திட்டத்தின் பொறியியல் அதன் விருப்பப்படி இருக்கலாம்:

எந்த உறுப்பு மற்றும் பிரதமர் அல்லது அவற்றின் உள்ளீடுகளை உள்ளீடுகளின் எந்தவொரு கலவையும் தாக்கல் செய்ய;

எந்த உறுப்பு அல்லது செங்குத்து டயர்கள் எந்த கலவை (வெளியீடுகள் மற்றும்) இணைக்க;

ஏதேனும் வெளியீடுகளைத் தவிர்க்கவும்.

இத்தகைய சாத்தியக்கூறுகள், பிரதமர் அல்லது, அதே, தருக்க செயல்பாடுகளை அமைப்புகள் ஆகியவற்றில் குறியீடுகளை மாற்றியமைக்கலாம்.

நாம் CTM குறியீடுகள் மாற்றி (படம் 3.16) கட்டும்.

படம் 3.16 - குறியீடு குறியீடு மாற்றி திட்டம்

3. 6.2 இணையாக பதிவுசெய்தல் தொகுப்புஒற்றை கட்ட தரவு வரவேற்புடன்

குறிகாட்டிகளுக்கு காட்டப்படும் தகவல்களுக்கு நீண்ட காலமாக காட்டப்படும் பொருட்டு, அதே போல் துடிப்பு எண்ணிக்கை செயல்முறை (Flicker) காட்டப்படுவதைத் தவிர்ப்பது, பைனரி- தசம கவுண்டர். அத்தகைய சாதனம் ஒரு இணை பதிவாகும். அதன் வெளியேற்றங்களின் எண்ணிக்கை கவுண்டரால் வழங்கப்பட்ட தகவல் வெளியேற்றங்களின் எண்ணிக்கை, மற்றும் தேவையான காட்சி பொருட்களின் எண்ணிக்கையால் தேவைப்படும் பதிவர்களின் எண்ணிக்கை ஆகியவற்றால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

புளூசிகளின் முடிவில் பைனரி-தசம கவுண்டரை கணக்கிடுவதற்கு பின்னர் பதிவில் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும். பதிவு செய்வதற்கு முன், ஆரம்ப மதிப்பில் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் (மீட்டமைப்பு).

பதிவுகளை உருவாக்க, டி-தூண்டுதல்களை பயன்படுத்த வசதியாக உள்ளது. இதற்காக, சிப் KR1533TM2 ஏற்றது. Synthesized பதிவின் திட்டம் படம் 3.17 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

படம் 3.17 - இணை பதிவு வரைபடம்

3. 7 இணையான இணக்கத்தை வடிவமைத்தல்மாற்றி

இந்த சாதனம் உருவாக்கப்படும் தரவு தகவல்தொடர்பு சேனலுக்கு தரவை மாற்றுவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. பதிவில் பதிவு இணையாக செயல்படுத்தப்படுகிறது, மற்றும் தரவு வழங்குதல் தொடர்ச்சியாக உள்ளது. துடிப்பு எண்ணிக்கை முடிவடைவதை விட முன்னர் பதிவுக்கு பதிவு செய்யப்படுவதற்கு முன்பே, வரைபடம் பின்புற விளிம்பு கண்டுபிடிப்பாளரின் வெளியீட்டில் துடிப்பு தோன்றும் முன் பதிவுகளை தடை செய்வதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பதிவு D தூண்டுதல்களின் அடிப்படையில் உருவாக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறது. தகவல்தொடர்பு சேனலுக்கு மாற்றப்பட வேண்டிய தகவலின் எண்ணிக்கையால் அவற்றின் எண்ணிக்கை தீர்மானிக்கப்படுகிறது. சாதனம் உருவாக்கப்பட்டு, 16 பிட்கள் தகவல்தொடர்பு சேனலுக்கு (4 கவுண்டர்கள் ஒவ்வொன்றிலிருந்தும் 4 பிட்கள்) மாற்றப்பட வேண்டும். இது தேவையான தூண்டுதல்களின் எண்ணிக்கை 16 ஆகும். வளர்ந்த பதிவின் திட்டம் படம் 3.18 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

சாதனத்தின் செயல்பாட்டின் கொள்கை அடுத்தது. பதிவு தொடங்கும் முன், அனைத்து தூண்டுதல்களும் மீட்டமைக்கப்படுகின்றன. தீர்மானம் துடிப்பு பெறும் போது, \u200b\u200bதூண்டுதல் தகவல்களுக்கு தொடர்புடைய ஒரு மாநிலத்திற்கு தூண்டுகிறது. அடுத்து, தகவல் மாற்றம் தொடர்பு சேனலில் மாற்றப்பட்டு, தரவு பரிமாற்றத்தின் முடிவில், அனைத்து பதிவு தூண்டுதல்களும் பூஜ்ஜியமாக அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

படம் 3.18 - ஷிப்ட் பதிவு திட்டம்

3. 8 வடிவமைப்பு வடிவமைத்தல்அலுவலகம்

கட்டுப்பாட்டு அலகு டிஜிட்டல் சாதனத்தின் முனைகளின் செயல்பாட்டை பொருத்த வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. கட்டுப்பாட்டு பிரிவின் முக்கிய பணிகளை:

சேமிப்பக பதிவாளர்களுக்கும், ஷிப்ட் பதிவாளர்களுக்கும் தகவல்களையும் பதிவு செய்வதற்கும், அவற்றிலிருந்து தரவு வழங்குவதும் தகவல்தொடர்பு சேனலிலும் தரவுகளை வழங்குதல்;

தொடர்பு சேனலுக்கு தரவு பரிமாற்ற மேலாண்மை;

அளவீட்டின் சாத்தியமான தொடர்ச்சியான தொடக்க நிலைக்கு சாதனத்தின் மொழிபெயர்ப்பு;

அளவீட்டு வரம்பில் அளவிடப்பட்ட துடிப்பு கால அளவு அதிகமாக இருக்கும் போது பிழை சமிக்ஞை வெளியிடப்படுகிறது.

இந்த பணிகளை தீர்க்க, நாம் பயன்படுத்த:

மறுசீரமைப்பு குணகம் 16 (16 தகவல்தொடர்பு சேனலுக்கு அனுப்பப்படும் தகவல்களின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கும்.

மீட்டர் அளிக்கும் ஒரு மின்னணு விசை மற்றும் ஒரு பிழை ஏற்படும்போது ஒரு பிழை சமிக்ஞை குறிக்கிறது, டி-தூண்டுதல் மற்றும் உறுப்புகளைப் பயன்படுத்தவும்.

காலத்திற்குள் தருக்க கூறுகளை மாற்றுவதற்கு நாங்கள் தாமதமாக வரி பயன்படுத்துகிறோம்;

சாதனத்தை மீட்டமைக்க, கவுண்டர்கள் நிறுவ மற்றும் அதன் அசல் மாநிலத்திற்கு தூண்டுதல்களை நிறுவவும்.

3. 8 .1 Recalculation ஒரு விகிதத்தை ஒருங்கிணைப்பு கவுண்டர் 16.

தரவு பரிமாற்ற சாதனத்தில் ஷிப்ட் பதிவுடன் சேர்ந்து, நீங்கள் கவுண்டரைப் பயன்படுத்த வேண்டும். அதை கொண்டு, அனைத்து தரவு தொடர்பு சேனலுக்கு மாற்றப்படும் போது கணம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. எல்லா பதிவுகளையும் பூஜ்ஜியத்திற்கு பூஜ்யமாகவும், தவறான தரவின் பரிமாற்றத்தை தொடர்புபடுத்திய சேனலில் மாற்றவும் அவசியம். டி தூண்டுதல்களில் ஒரு மீட்டரை உருவாக்க இது அறிவுறுத்தப்படுகிறது. மறுசீரமைப்பு 16 ஒரு குணகம் பெற 16, நீங்கள் 4 தூண்டல் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். சிப் KR1533TM2 ஐப் பயன்படுத்துங்கள். Synthesized Summing மீட்டர் திட்டம் படம் 3.19, மற்றும் நேரம் வரைபடம் - படம் 3.20 இல் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

படம் 3.19 - recalculation ஒரு குணகம் கொண்ட ஒரு சுருக்கிடும் மீட்டர் திட்டம்

படம் 3.20 - recalculation குணகம் கொண்ட தற்காலிக எதிர் விளக்கப்படம் 16

3. 8 டிஸ்சார்ஜ் திட்டத்தின் வளர்ச்சி

மீட்டமைப்பு சுற்று நிறுவப்பட்ட சாதனத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள அனைத்து தூண்டுதல்களின் அசல் நிலையில் நிறுவப்பட வேண்டும், ஆற்றல் இயக்கப்படும் போது, \u200b\u200bஅதே போல் அளவீட்டு வழிமுறைகளை முடித்தபின், தகவல்தொடர்பு சேனலுக்கு தரவை அனுப்பவும். மீட்டமைப்பு சுற்று உருவாக்க, ஒரு மறுதொடக்கம் சிமுல்ட்டை விண்ணப்பிக்க வசதியாக உள்ளது. ஒரு குறிப்பிட்ட சிக்னல்களை அதன் உள்ளீடுகளில் வரும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தை ஒரு துடிப்பு ஒன்றை உருவாக்குகிறது. KR1533AG3 Chip3 இன் ஒரு மைக்ரோகிர்கடாக விண்ணப்பிக்கவும். இந்த சிப் மீது சிமுல்ட் மூன்று உள்ளீடுகள் உள்ளன: இரண்டு தொடங்கி ST1, ST2 மற்றும் RESETTING R. இயங்கும் ஆர். ஒரு குறிப்பிட்ட வழக்கில், மிகவும் பொருத்தமானது st1 மற்றும் உயர் மட்டத்தில் உள்ளீடு ST2 இல் ஒரு நேர்மறையான முன்னணி மூலம் அறிமுகப்படுத்தப்படும். டிஸ்சார்ஜ் சாதன வரைபடம் படம் 3.21 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. 3.22.

உருவாக்கப்பட்ட துடிப்பு காலம் என்பது அனைத்து பதிவாளர்களையும் மறுபரிசீலனை செய்ய போதுமானதாக இருக்க வேண்டும். 10 μs கால அளவைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். சிமுல்டால் உருவாக்கப்பட்ட துடிப்புகளின் காலம் 3.37 ஆல் தீர்மானிக்கப்படுகிறது

நாங்கள் 1000 pf க்கு சமமாக மின்தேக்கியத்தின் மின்தேக்கை தேர்வு செய்கிறோம். பின்னர் 10 μs ஒரு துடிப்பு காலத்தில் எதிர்ப்பாளரின் எதிர்ப்பை 22,000 ohms இருக்கும்.

படம் 3.21 - மீட்டமை சுற்று

படம் 3.22 - தற்காலிக வரைபடம் மீட்டமை திட்டம்

3. 8 .3 தாமதம் வரி அபிவிருத்தி

தாமதம் வரி சேமிப்பு பதிவுகள் மற்றும் ஷியர் பதிவுக்கு பதிவு சமிக்ஞைகளின் நேரத்தை தாமதப்படுத்த வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. பதிவு சமிக்ஞை பின்புற விளிம்பு கண்டறிதல் துடிப்பு ஆகும். தாமதம் சிறிது நேரம் செய்யப்பட வேண்டும்

KR1533L3 சிப் (கூறுகள் மற்றும் அல்லாத) மீது தாமதம் வரி கட்டப்படும். ஒரு தாமதம் வரியை உருவாக்கும் போது, \u200b\u200bபின்புற விளிம்பு கண்டுபிடிப்பு ஒரு குறைந்த அளவிலான துடிப்பு உருவாக்குகிறது என்று கருத்தில் கொள்ள வேண்டும், மேலும் பதிவுகளை பதிவு செய்வதற்கான பதிவுகளை அதிக அளவில் கொண்டிருக்க வேண்டும். ஒரு உறுப்பு தாமதம் நேரம் 10 ns, மற்றும் தூண்டுதல் தூண்டுதல் நேரம் 22 ns ஆகும். சேமிப்பு பதிவுகள் பதிவு துடிப்பு தாமதப்படுத்த, 5 உறுப்புகள் பயன்படுத்த. தாமதம் நேரம் இருக்கும்:

சேமிப்பகச் சமிக்ஞைக்கு பதிவுசெய்தல் குறியீட்டிற்கு பதிவுசெய்தல் குறியீட்டுக்கு சேமிப்பக பதிவு செய்வதற்கு, சேமிப்பக பதிவுகளுக்கு வழங்குவதற்கு, நாங்கள் 6 உருப்படிகளைப் பயன்படுத்துகிறோம். தாமதம் நேரம் இருக்கும்:

கட்டுப்பாட்டு அலகு சுற்று படம் 3.23 இல் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. நேரம் இடைவெளி மீட்டரின் தற்காலிக வரைபடம் - படம் 3.24 இல்.

படம் 3.23 - கட்டுப்பாட்டு தொகுதி திட்டம்

படம் 3.24 - நேர இடைவெளி மீட்டர் தற்காலிக வரைபடம்

முடிவுரை

நிச்சயமாக வேலை படிப்படியாக, துடிப்பு கால அளவீட்டு சாதனத்தின் ஒரு திட்ட வரைபடம் உருவாக்கப்பட்டது, நேரம் இடைவெளிகளை அளவிடப்பட்டது, இது 1000 ஆம் ஆண்டிற்கான ஒரு கால இடைவெளியில் 0.1 எம்எஸ், மற்றும் 600 இன் தரவு விகிதம் ஆகியவற்றின் கால இடைவெளியை அளவிடப்பட்டது.

அத்தகைய அளவுருக்கள் உறுதி செய்ய, முக்கிய செயல்பாட்டு முனைகள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன:

உந்துதல் முன்னாள்;

கடிகார ஜெனரேட்டர்;

பருப்புகளின் கணக்கீடு திட்டம்;

கட்டுப்பாட்டு தொகுதி;

காட்சி அலகு;

தொடர்வதற்கு இணையான குறியீட்டை நிறுத்துங்கள்.

நூலகம்

1. அவனேசன் ஜி .r., levshin v.p. ஒருங்கிணைந்த சிப்ஸ் TTL, ttlsh. - m.: இயந்திர பொறியியல், 1993. - 256 ப.

2. Kuznetsov v.a. மின்னணுவியல் அளவீடுகள்: அடைவு - எம்.: Energoatomizdat, 1987. - 512 ப.

3. Maltseva L.A. டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி அடிப்படைகள் - எம்.: வானொலி மற்றும் தொடர்பாடல், 1987. - 128 ப.

4. பாடத்திட்டத்தின் முறையான அறிவுறுத்தல்கள் "டிஜிட்டல் சர்க்யூட்ரி" என்ற தலைப்பில் "டிஜிட்டல் சர்க்யூட்" என்ற தலைப்பில் "டிஜிட்டல் சாதனத்தை வடிவமைத்தல்".

5. Mirsky G.ya. மின்னணு அளவீடுகள் - m.: வானொலி மற்றும் தொடர்பாடல், 1986. - 440 ப.

6. Novikov yu.v. டிஜிட்டல் சர்க்யூட் இன்ஜினியரிங் அடிப்படைகள். அடிப்படை கூறுகள் மற்றும் திட்டங்கள். வடிவமைப்பு முறைகள் - எம்.: MIR, 2001. - 379 ப.

7. Ornadsky P.P. தானியங்கி அளவீடுகள் மற்றும் உபகரணங்கள். - கே.; தொழில்நுட்பம், 1990. - 448 ப.

8. Potemin I.s. டிஜிட்டல் ஆட்டோமேஷன் செயல்பாட்டு முனைகளில். - எம்.: Energoatomizdat, 1988. - 320 ப.

9. Ugryumov E.p. டிஜிட்டல் சர்க்யூட் உபகரணங்கள் - செயிண்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க்: BHV-Petersburg, 2004. - 528 ப.

10. ஷிலோ v.l. பிரபலமான டிஜிட்டல் சிப்ஸ்: அடைவு - எம்: Metallurgy, 1988. - 352 பக்.

11. yakubovsky s.v., nisselson l.i., Kuleshova v.i. டிஜிட்டல் மற்றும் அனலாக் ஒருங்கிணைந்த சில்லுகள்: அடைவு - எம்.: வானொலி மற்றும் தொடர்பாடல், 1990. - 496 ப.

12. Pukhalsky G.I., Novoseltseva G.ya. ஒருங்கிணைந்த சுற்றுகள் மீது தனி சாதனங்களை வடிவமைத்தல்: அடைவு. - மீ.: வானொலி மற்றும் தொடர்பாடல், 1990.- 304 ப.

Allbest.ru அன்று.

இதே போன்ற ஆவணங்களை

    நுண்செயலி மற்றும் டிஜிட்டல் உபகரணங்களை தொழில்துறை கட்டுப்பாட்டு சாதனங்களாக அறிமுகப்படுத்துதல். முன் கண்டுபிடிப்பு ஸ்கீமா, ஒரு கடிகாரம் துடிப்பு ஜெனரேட்டர், ஒரு குறிப்பிடத்தக்க சாதனம், ஒரு செயலாக்க சாதனம், ஒரு செயலாக்க சாதனம், காட்சி அலகு மற்றும் கட்டுப்பாடு ஆகியவற்றில் ஒரு வெளியீடு தொகுதி.

    பாடநெறி, 15.05.2012.

    டிஜிட்டல் மற்றும் லாஜிக் சுற்றுகளின் வடிவமைப்பு, கப்பல் மேலாளர்கள் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு அமைப்புகளின் முக்கிய முனைகளாக. கட்டமைப்பு சுற்று முக்கிய கூறுகள் மற்றும் ஒரு டிஜிட்டல் ரெக்கார்டர் சாதனத்திற்கான செயல்பாட்டு வழிமுறையின் முக்கிய கூறுகள். தர்க்கரீதியான திட்டங்களின் தொகுப்பு மற்றும் குறைத்தல்.

    பாடநெறி, 05/13/2009 சேர்க்கப்பட்டது

    டிஜிட்டல் சுற்றுகள் ஒட்டுமொத்த பண்புகள், அனலாக் ஒப்பிடும்போது அவர்களின் நன்மைகள். தூண்டுதல் ஓட்டம் மீட்டர் செயல்பாடுகளை ஒரு டிஜிட்டல் அளவீட்டு சாதனத்தை வடிவமைத்தல் மற்றும் நிலையான மின்னழுத்தத்தின் ஒரு வால்டர்மீட்டர், அதன் செயல்பாட்டு மற்றும் கட்டமைப்பு சுற்று வளர்ச்சி.

    நிச்சயமாக வேலை, 02/13/2013 சேர்க்கப்பட்டது

    ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் நேரம் மற்றும் சமிக்ஞை தலைமுறை கணக்கிற்கான எச்சரிக்கை கடிகாரத்தை வடிவமைத்தல், சாதனத்தின் கட்டமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டு திட்டங்களின் பகுப்பாய்வு. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பு தளத்தின் அடிப்படையில் ஒரு திட்டத்தின் வரைபடத்தின் வளர்ச்சி. தற்காலிக வரைபடங்கள் கட்டுமானம்.

    நிச்சயமாக வேலை, 30.05.2015.

    512 சமிக்ஞைகளால் விரைவான ஃபோரியர் மாற்றத்தை உருவாக்கும் ஒரு சாதனத்தை வடிவமைத்தல். ASP-219x TSS செயலி கட்டிடக்கலை விளக்கம். தொடர் தொடர்பு சேனலை செயல்படுத்துதல். சாதனத்தின் கட்டமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டு திட்டங்கள் வளர்ச்சி.

    நிச்சயமாக வேலை, 01/16/2013 சேர்க்கப்பட்டது

    நான்கு வெளியீடுகளுடன் ஒரு ஒத்திசைவு மீட்டரை வடிவமைத்தல், அதன் மாநிலங்களை மாற்றியமைக்கிறது. முனையங்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் கணினிகளின் தருக்க தொகுப்பு சிக்கல்களை தீர்க்கும். ஒரு குறிப்பிட்ட சாதனத்தின் கட்டமைப்பு, செயல்பாட்டு மற்றும் மின் திட்டங்களின் அபிவிருத்தி.

    தேர்வு, 01/19/2014 சேர்க்கப்பட்டது

    வழிமுறைகள், தர்க்கரீதியான மற்றும் வடிவமைப்பு மற்றும் இயக்க இயந்திரத்தின் தொழில்நுட்ப வடிவமைப்பு. எளிமையான டிஜிட்டல் சாதனங்களின் உறுப்பு தளத்தை ஆய்வு செய்தல். பைனரி எண்களை ஸ்ட்ரீமிளை செய்வதற்கான ஒரு டிஜிட்டல் சாதனத்தின் வளர்ச்சி. கருத்துத் திட்டங்களின் தொகுப்பு.

    நிச்சயமாக வேலை, சேர்க்கப்பட்டது 07.01.2015.

    தற்போதைய மற்றும் மின்னழுத்தத்தை அளவிடுவதற்கான முறைகள். ஒரு டிஜிட்டல் டிசி சக்தி மீட்டர் வடிவமைத்தல். மின்சார சர்க்யூட் வரைபடத்தின்படி சாதனத்தின் ஒரு உறுப்பு தளத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பது, அமைப்புகளை நிறுவும் முறை. சாதனத்தின் பொருளாதார செயல்திறன் கணக்கீடு.

    நிச்சயமாக வேலை, 07/21/2011 சேர்க்கப்பட்டது

    டிஜிட்டல் அளவீட்டு கருவிகளின் வகைப்பாடு, சமிக்ஞைகளின் நேர மதிப்பை அளவிடும் ஒரு சாதனத்தின் ஒரு கட்டமைப்பு திட்டத்தின் வளர்ச்சி. அடிப்படை மைக்ரோகண்ட்ரோலர் மற்றும் மென்பொருளின் விளக்கம். வன்பொருள் மற்றும் மென்பொருள் கட்டுப்பாடு மற்றும் சாதன கண்டறிதல்.

    ஆய்வு, 10/20/2010 சேர்க்கப்பட்டது

    MathCAD இல் நேர இடைவெளி மீட்டர் மாடலிங். மின்னணுவியல் பணிச்சூழலியல் நிரலாக்க சூழலில் செவ்வக பருப்புகளின் ஜெனரேட்டர் திட்டத்தை ஏற்றுக்கொள்வது. அல்ட்ராசவுண்ட் UD2-12 இன் குறைபாடுகளின் நோக்கம் மற்றும் வடிவமைப்பு. உந்துவிசை ஒத்திசைவு ஜெனரேட்டர்.

காலம் மற்றும் நேர இடைவெளிகளை அளவிடுவதற்கு இரண்டு அடிப்படை முறைகள் உள்ளன: ஒசிலோகிராபி மற்றும் எலக்ட்ரான்-கணக்கியல்.

ஒரு அலைக்காட்டி கொண்ட கால இடைவெளிகளின் அளவீடு ஒரு நேர்கோட்டு மின்னழுத்தத்தின் அலைவடிவத்தின் அலைவரிசைக்கு ஏற்ப செயல்படுகிறது. இடைவெளியின் ஆரம்பம் மற்றும் முடிவின் கணிசமான அளவீட்டு பிழைகள் காரணமாக, அதே போல் ஸ்வீப்பின் வெட்டற்ற தன்மை காரணமாக, கால இடைவெளிகளின் அளவீட்டில் மொத்த பிழை வட்டி அலகுகள் ஆகும். ஒரு குறிப்பிடத்தக்க குறைவான பிழை ஒரு சுழல் ஸ்கேன் நேர இடைவெளியில் சிறப்பு அளவீட்டாளர்களின் சிறப்பியல்பாகும்.

தற்போது, \u200b\u200bகாலம் மற்றும் நேர இடைவெளியை அளவிடுவதற்கான எலக்ட்ரான் கணக்கீட்டு முறைகள் மிகவும் பொதுவானவை. மிக சிறிய நேர இடைவெளிகளை அளவிடும்போது, \u200b\u200bமாற்ற முறைகள் வசதியானவை. இந்த முறைகள் அடிப்படையில், இடைவெளியின் மல்டிபிளரிகள் - ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான அளவிடப்பட்ட இடைவெளியை விரிவாக்க அனுமதிக்கும் சாதனங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன. மல்டிபிளரிகள் பெரும்பாலும் மின்னணு கணக்கியல் சாதனங்களுடன் இணைந்து பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

10.1 மின்னணு எண்ணிக்கை வெப்பநிலை இடைவெளி மீட்டர்

நேரம் இடைவெளி மீட்டர் கட்டமைப்பு வரைபடம் படம் காட்டப்பட்டுள்ளது. 6.1,. பக்கவாதம் U x 1 மற்றும் U x 2 ஆகியவை சாதனங்களை உருவாக்குவதற்கு இரண்டு சேனல்களில் சுருக்கப்படுகின்றன. இந்த மின்னழுத்தங்கள் U 01 மற்றும் (U 02, உருவாக்கும் சாதனங்களின் வெளியீடு குறுகிய பருப்பு வகைகள் UH மற்றும் இங்கிலாந்தை உருவாக்கும் போது, \u200b\u200bஆரம்பகால இடைவெளி TX இன் முடிவுக்கு தொடர்புடைய குறுகிய பருப்பு வகைகள் UH மற்றும் இங்கிலாந்து. இந்த பருப்புகள் அதன் வெளியீடு தூண்டுதல் தேர்வுக்குழுவை ஊக்கப்படுத்துகிறது.

துடிப்பின் போது, \u200b\u200bஜெனரேட்டரில் இருந்து வரும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துடன் எண்ணும் பருப்பு வகைகள் கவுண்டரால் பதிவு செய்யப்படுகின்றன.

அவர்களின் எண் n அளவிடப்பட்ட நேர இடைவெளிக்கு விகிதாசாரமாகவும், வாசிப்பு சாதனத்திலிருந்து படிக்கவும்,

காலப்பகுதியின் வரைபடத்தின் வரைபடத்தின் வரைபடத்தின் தொடக்கமும், இடைவெளியின் தொடக்கத்தின் தூண்டுதல்களும் ஒரு சேனலின் மறுபடியும் சமநிலையின் தூண்டுதல்கள் ஒரு சேனலில் உருவாகின்றன, மேலும் இரண்டாவது உருவாக்கம் திட்டம் இல்லை.

எண்ணற்ற பருப்பு வகைகள் டி 0 ஒரு பல 10 - K, உடன், கே ஒரு முழு எண் எங்கே.

நம்பகமான பருப்புகளின் முரண்பாடுகளின் முறையான கூறு குறைக்கப்படலாம், அவ்வப்போது ஜெனரேட்டர் அதிர்வெண்ணை சரிசெய்யலாம்.

இழிவான பிழை, அதை குறைக்க ஜெனரேட்டர் அதிர்வெண் அதிகரிக்க வேண்டும், இது அதிகபட்ச மதிப்பு பயன்படுத்தப்படும் எதிர் வேகத்தை மட்டுமே உள்ளது. தற்போது, \u200b\u200bசிறந்த வெகுஜன உற்பத்தி மீட்டர் நூற்றுக்கணக்கான மெகாஹெர்ட்ஸின் அதிர்வெண்களுக்கு வேலை செய்கிறது. UH துடிப்பு இயங்கும் ஒரு அதிர்ச்சி தூண்டுதலுடன் எண்ணும் துடிப்பு ஜெனரேட்டரைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் சற்றே குறைக்கப்படலாம்.

சாதனத்தின் தாமதத்தை அளவிடுவதற்கு சாதனம் வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தால், இடைவெளியின் துவக்கத்தின் துடிப்பு எண்ணிக்கை எண்ணிப்புடன் ஒத்திசைக்கப்படலாம். பருப்பு வகைகள் மூலம் தொடங்கப்பட்ட அதிர்வெண் வகுப்பி தற்காலிக இடைவெளி மீட்டரில் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது. வெளியீட்டு பயன்முறையில் இருந்து துடிப்பு ஆய்வின் கீழ் சாதனத்தை தொடங்குகிறது. நேரம் உறுதியற்ற தன்மை காரணமாக. பிரிப்பான் உள்ள இணைப்பாளர்கள் தொடக்க பிழை முற்றிலும் அகற்ற முடியாது.

அளவீடுகளின் துல்லியம் கீழே விவாதிக்கப்பட்ட சிறப்பு முறைகள் பயன்படுத்துவதன் மூலம் கணிசமாக மேம்படுத்தப்படலாம்.

அளவிடப்பட்ட இடைவெளியை மீண்டும் மீண்டும் செய்தால், தனித்தனியான பிழை ஒரு முழு அளவிற்கு ஒருமுறை அளவிடப்பட்ட இடைவெளியை அதிகரிப்பதன் மூலம் குறைக்கப்படலாம் அல்லது பல அளவீடுகளை நடத்துதல்.

10.2 அதிர்வெண் அளவீடு

ரேடியோ பொறியியலில் தீர்க்கப்பட்ட மிக முக்கியமான பணிகளில் அதிர்வெண் அளவீடு ஆகும். அதிர்வெண் மிக உயர்ந்த துல்லியத்துடன் அளவிடப்படுகிறது, எனவே, பல்வேறு அளவுருக்களை அளவிடுவதற்கான முறைகள், பிந்தையவர்களின் அதிர்வெண் மற்றும் அளவீடுகளுக்கு ஒரு ஆரம்ப மாற்றத்துடன் பல்வேறு அளவுருக்களை அளவிடுவதற்கான முறைகள் பரவலாக விநியோகிக்கப்பட்டன.

அதிர்வெண் அளவிடுவதற்கான பின்வரும் அடிப்படை முறைகள் உள்ளன; மின்தேக்கி கணக்கிடுதல், சார்ஜ் மற்றும் மின்சக்தி, மின்சாரம் ஆகியவற்றை வரையறுக்கப்படுகிறது, மேலும் அளவிடப்பட்ட அதிர்வெண் ஒப்பிடுகையில், அதே போல் தேர்தல் செயலற்ற சங்கிலிகளைப் பயன்படுத்துகிறது.

எலக்ட்ரானிக் கணக்கீட்டு முறை கணக்கில் கணக்கிடப்படுகிறது, இது ஒரு மின்னணு கவுண்டில் முன்மாதிரி நேர இடைவெளியில் ஒரு அறியப்படாத அதிர்வெண் கால இடைவெளியில் கணக்கில் கொண்டுள்ளது. இது வேகம் 100 ... 500 மெகா ஹெர்ட்ஸ் அளவிடப்படுகிறது. பெரிய அதிர்வெண்கள் குறிப்பிட்ட வரம்புகளுக்கு அவற்றைக் குறைப்பதன் மூலம் மாற்றப்பட வேண்டும். டிஜிட்டல் அதிர்வெண் மீட்டர் சுமார் 10 -11 மற்றும் குறைவாக உள்ள அதிர்வெண் அளவீட்டு ஒரு ஒப்பீட்டு அளவீட்டு பிழை பெற முடியும். நூற்றுக்கணக்கான Gigahertz வரை வரம்பு.

கட்டணம் மற்றும் டிஸ்சார்ஜ் முறை என்பது அளவிடப்பட்ட ஊசலாட்டத்தின் அதிர்வெண் விகிதாசாரத்தின் விகிதாசாரத்தின் சராசரி மதிப்பை அளவிடுவதில் சராசரி மதிப்பை அளவிடுவதில் உள்ளது. சுமார் 1% ஒரு பிழை கொண்ட நூற்றுக்கணக்கான கிலோஹெர்ட்ஸிற்கு அதிர்வெண்களை அளவிடுவதற்கு முறையானது ஏற்றது.

முன்மாதிரி ஒப்பிடுவதன் மூலம் அதிர்வெண் அளவீடு நுண்ணலை உள்ளிட்ட பரந்த அதிர்வெண் வரம்பில் செய்யப்படலாம். அளவீட்டு பிழை முக்கியமாக மாதிரி அதிர்வெண் நிர்ணயிக்கும் பிழையை பொறுத்தது மற்றும் 10 -13 வரை இருக்கும்.

தேர்தல் செயலற்ற சுற்றுகளைப் பயன்படுத்தி அதிர்வெண் அளவீடு: அசான்ட் சர்க்யூட்ஸ் மற்றும் ரெசோனேட்டர்கள் சங்கிலியை ஒரு அதிருப்திக்கு அமைப்பதற்காக குறைக்கப்படுவதால், அளவிடப்பட்ட அதிர்வெண் மதிப்பின் மதிப்பீட்டில் இருந்து படிப்படியாக வாசிக்கப்படும். அளவீட்டு பிழை 10 -4 வரை உள்ளது.

எனவே, மிக துல்லியமான முடிவுகள் எலக்ட்ரான்-எண்ணும் மற்றும் ஒப்பீடு முறைகள் கொடுக்கின்றன, இது குவாண்டம் அதிர்வெண் தரநிலைகளின் முன்னிலையில் இருப்பதால், 10 -13 வரை அதிர்வெண் உறுதியற்ற தன்மையால் வகைப்படுத்தப்படும் சிறந்த மாதிரிகள். உதாரணமாக, தொழிற்துறையால் தயாரிக்கப்பட்ட ஹைட்ரஜன் அதிர்வெண் தரநிலைகள் 5-க்கு ஒரு உறுதியற்ற தன்மை கொண்ட முன்மாதிரி அதிர்வெண்களைப் பெற அனுமதிக்கின்றன ... ஒரு நாளைக்கு 10 -13.

துல்லியமான அளவீடுகளை நடத்தி, மாதிரி அதிர்வெண் பெயரளவிலான மதிப்பை மட்டும் அறிந்திருக்க வேண்டும், ஆனால் வேறு சில அளவுருக்கள் அதன் உறுதியற்ற தன்மையைக் கொண்டிருக்கின்றன.

10.3 மின்னணு கணக்கியல் அதிர்வெண் அளவீட்டு முறை

மின்னணு எண்ணிக்கை முறை என்பது இடைவெளியில் கால இடைவெளியில் ஒரு அறியப்பட்ட நிலையான நேரத்தில் எக்ஸ் மீண்டும் ஒரு அறியப்படாத அதிர்வெண் மூலம் பருப்புகளின் கணக்கு எண்ணை அடிப்படையாகக் கொண்டது. அதிர்வெண் மீட்டர் (படம் 8.2, A) எளிமைப்படுத்தப்பட்ட கட்டமைப்பு சுற்று நேரம் இடைவெளி மீட்டர் வரைபடத்தை ஒத்திருக்கிறது.

குவார்ட்ஸ் ஜெனரேட்டரின் அதிர்வெண் N * 10 K Hz க்கு சமமாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது, அங்கு K ஒரு முழு எண், மற்றும் n இன் பிரிவின் மதிப்பு பத்துகளில் பல ஆகும். எனவே, துடிப்பு மீட்டர் மூலம் சரி செய்யப்பட்ட பருப்புகளின் எண்ணிக்கை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அலகுகளில் அளவிடப்பட்ட அதிர்வெண் மதிப்புக்கு ஒத்துள்ளது. மதிப்பு எஃப் 0 கருவியின் வாசிப்பு சாதனத்திலிருந்து படிக்கப்படுகிறது.

கட்டணம் மற்றும் வெளியேற்ற மின்தேக்கி மூலம் அதிர்வெண் அளவீடு

இந்த முறை அதிர்வெண் மீட்டரின் பணியை அடிப்படையாகக் கொண்டது, இதன் திட்டம் காட்டப்பட்டுள்ளது. படம். 8.4, a. ஒரு அதிர்வெண் எஃப் எக்ஸ் மின்னழுத்தம் u r எல்லைப்படுத்தி பெருக்கி நுழைகிறது (படம் 8.4, B). அதன் வெளியீடு மின்னழுத்தம் u 2, செவ்வக பருப்புகளின் ஒரு வடிவத்தை கொண்ட, ஒரு மின்தேக்கி கொண்ட ஒரு சங்கிலியில் செயல்படுகிறது மற்றும் D1 மற்றும் D2 ஆகியவற்றைக் கொண்ட ஒரு சங்கிலியில் செயல்படுகிறது. நேரம் ஆரம்ப தருணத்தில் மின்தேக்கி அமெரிக்க \u003d U2- நிலையான கட்டணம் நேரம் நேரம் உள்ளீடு மின்னழுத்த காலம் குறைவாக நிறைய தேர்வு. டையோட் D1 மற்றும் MagnetoElectric சாதனத்தின் மூலம் மின்தேக்கியின் சராசரியான மதிப்பின் சராசரி மதிப்பு,

அதிர்வெண் எக்ஸ் விகிதாசாரமாக, காந்தவியல் சாதன அளவு அளவிடப்பட்ட அதிர்வெண் மதிப்புகளில் தரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

கருதப்படும் வகையின் அதிர்வெண் மீட்டர் மேகெர்ட்ஸின் அலகுகளுக்கு டஜன் கணக்கான ஹெர்ட்ஸிலிருந்து வரம்பில் இயங்குகிறது. இந்த அதிர்வெண் வரம்பு பல்வேறு அளவீடுகளால் பல துணைப்பிரிவுகளால் பல துணைப்பிரிவுகளால் இணைக்கப்படுவதால், வரம்புக்குட்பட்ட வரம்பிலிருந்து வரம்புக்குட்பட்ட வரம்புக்குட்பட்ட வரம்புக்குட்பட்ட வரம்புக்குட்பட்டது, இது அம்புக்குறியைத் திசைதிருப்ப போதுமானதாக இருக்கும். முழு அளவிலும்.

முன்மாதிரி ஒப்பிடுவதன் மூலம் அதிர்வெண் அளவீடு

இந்த முறையில், அளவிடப்பட்ட எக்ஸ் அதிர்வெண் முன்மாதிரி அதிர்வெண்ணின் ஊசலாட்ட ஜெனரேட்டரின் அறியப்பட்ட அதிர்வெண் எஃப் 0 பற்றி ஒப்பிடும்போது. பிந்தையதை மறுசீரமைத்தல் சமத்துவம் பெறுகிறது

எங்கே δσp1 அதிர்வெண் ஒப்பீடு பிழை.

அதிர்வெண் ஒப்பீடு பிழை அதிர்வெண் சமத்துவத்தின் அறிகுறிகளின் முறையைப் பொறுத்தது. சில சாதனங்களில், கலவை மற்றும் ஹெட்ஃபோன்கள் சமத்துவம் (படம் 8.5, A) ஆகியவற்றைக் குறிக்க பயன்படுத்தப்படுகின்றன. கலவை உள்ள முன்மாதிரி மற்றும் அளவிடக்கூடிய அதிர்வெண்களின் ஊசலாட்டத்தின் கீழ், MFX ™ வகை கலவையான அதிர்வெண்களின் ஏற்ற இறக்கங்கள் ஏற்படுகின்றன. Nf 0, எம் மற்றும் n முழு எண் எங்கே. வேறுபாடு அதிர்வெண் சமிக்ஞை ஹெட்ஃபோன்களின் அலைவரிசையில் விழும் என்றால், ஆபரேட்டர் இந்த அதிர்வெண் தொனியை கேட்கிறார். எஃப் 0 ஐ மாற்றுவது மிகக் குறைந்த தொனியை அடைய வேண்டும், இது பல்வேறு வகையான ஹெட்ஃபோன்கள் டஜன் கணக்கான ஹெர்ட்ஸ் ஆகும்.

அதிர்வெண் அளவிடுவது தெரியாத அளவிற்கு தெரியாததால், முறை தெளிவற்றது மற்றும் அளவீடுகள் முன் எஃப் x இன் தோராயமான மதிப்பை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். கருதப்படும் அதிர்வெண் அளவீட்டு முறை சில நேரங்களில் பூஜ்ஜிய துடிப்புகளின் முறையாக குறிப்பிடப்படுகிறது.

ஒரு முட்கரையால் தயாரிக்கப்படும் அளவீடுகள். ஒப்பீடு பிழை 10 ... 30 hz.

10.4 தேர்தல் செயலற்ற சங்கிலிகளுடன் கூடிய அதிர்வெண் அளவீடு

அளவீட்டு சமிக்ஞை அதிர்வெண் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சுற்று அமைக்க இந்த முறை கீழே வருகிறது. அதிர்வெண் கட்டமைப்பு உருப்படியின் நிலைப்பாட்டின் மீது கணக்கிடப்படுகிறது. இத்தகைய சங்கிலிகள் பாலம் சுற்றுகள் மற்றும் ஊசலாடியல் வரையறைகளாக இருக்கலாம். தற்போது, \u200b\u200bபாலம் அதிர்வெண் மீட்டர், பயன்பாட்டின் நோக்கம் குறைந்த அதிர்வெண்களால் மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது, பிற வகைகளின் கருவிகளால் முழுமையாக அகற்றப்படும். நடைமுறை பயன்பாடு ஒரு அதிர்வெண் மீட்டர் மட்டுமே அதிர்வெண் மீட்டர் காணப்படுகிறது, அதிர்வு அலைகள் என்று. இந்த எளிய சாதனங்கள் நூற்றுக்கணக்கான கிலோஹெர்ட்ஸிலிருந்து நூற்றுக்கணக்கான Gigahertz வரை அதிர்வெண் வரம்பை உள்ளடக்கியது. கோணத்துடன் ஒத்திசைவு கேரியரின் எளிமைப்படுத்தப்பட்ட வரைபடம் படம் காட்டப்பட்டுள்ளது. 8.8. LSV தொடர்பு சுருள் மூலம் ஒரு அறியப்படாத எக்ஸ் அதிர்வெண் மின்னழுத்தம் ஒரு முன்மாதிரி சுருள் எல் உள்ளடக்கியது மற்றும் சர்க்யூட் அமைப்புடன் ஒரு மாற்று மின்தேக்கி ஆகியவை தொட்டியை மாற்றுவதன் மூலம் ஒரு மாற்று மின்தேக்கி வழங்கப்படுகிறது, அதிர்வு அரசு மின்னழுத்தத்திற்கு காந்தவியல் சாதனத்தால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது சுருள் மீது அதிகபட்சம். அளவிடப்பட்ட அதிர்வெண் மதிப்பு மின்தேடி அளவிலிருந்து படிக்கப்படுகிறது.

அதிர்வெண் அளவீட்டு பிழை அதிர்வெண் அளவீட்டு பிழை பின்வரும் முக்கிய காரணிகளால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது: பட்டம் பெறும் பிழை, ஊசலாடும் முறைமையின் அதிர்வெண் அதிர்வெண், ஜெனரேட்டர் மற்றும் காட்டி ஆகியவற்றின் தொடர்பின் விளைவு, அதிருப்தியின் தவறான தன்மை சரிசெய்தல். ஒரு சிக்கலான வடிவமைப்பு கொண்டிருக்கும் அமைப்பு வழிமுறைகளில் தவறுகள் தோன்றினால், பட்டப்படிப்பின் பிழை பெரியதாக இருக்கலாம். இயந்திரம் பற்றிய விவரங்களின் உடைகள், சிதைவுகள் மற்றும் பின்னடைவு ஆகியவற்றின் விவரங்கள் காரணமாக இந்த பிழை அதிகரிக்கும்.

காட்டி மற்றும் ரிப்போனியரில் உள்ள அளவிடப்பட்ட அதிர்வெண்களின் மூலமும், செயலில் மற்றும் எதிர்வினை எதிர்ப்பும் ஏற்படுகின்றன. செயலில் இழப்புகளின் வளர்ச்சி நற்குணத்தை குறைக்கிறது, மற்றும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஜெட் எதிர்ப்பின் அபத்தமானது அதிர்வு ஒரு இடத்திற்கு வழிவகுக்கிறது. குறிகாட்டியின் செல்வாக்கினால் ஏற்படும் பிழைகள் குறைகிறது மற்றும் சமிக்ஞையின் ஆதாரத்தால் தகவல்தொடர்பு குறைவு அடையப்படுகிறது. ஆனால் அதே நேரத்தில், கண்டுபிடிப்பிற்கு பின்னர் கண்டுபிடிப்பான மற்றும் வரைபடத்திற்குச் சொந்தமான மின்னழுத்தம் பெருக்கிகள் நுழைய வேண்டும்.