Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Цифровой преобразователь

    Сигналы от датчиков поступают в измерительные элементы, которые имеют, как правило, цифровую индикацию и цифровое представление результатов на выходе. Для этого аналоговые сигналы преобразуются в цифровые с помощью аналого-цифрового преобразователя (АЦП). Для управления экспериментальной установкой цифровая информация, как правило, преобразуется в ана- [c.55]

    В этом случае АСУ ТП функционирует следующим образом. Через заданные промежутки времени (в зависимости от конкретных условий, обычно один раз в 5—10 мин) выбранные входные координаты через аналого-цифровой преобразователь и схемы цифрового ввода поступают в УВМ в цифровой форме. При необходимости эти величины переводятся в технические единицы и используются в модели управления процессом. По модели определяется оптимальный режим ведения процесса. Результаты вычислений представляются оператору в отпечатанном виде или на специальном табло. Оператор анализирует эти рекомендации и использует их при управлении процессом (изменяет уставки регуляторов или выполняет другие действия). Вблизи выбранного режима процесс поддерживается регуляторами. [c.202]


Рис.2. Общая схема реализации и автоматизации алгоритма расчета распределения структуры нефтяных дисперсных систем АЦП - аналого-цифровой преобразователь Рис.2. <a href="/info/57985">Общая схема</a> реализации и автоматизации <a href="/info/24674">алгоритма расчета</a> распределения <a href="/info/1481051">структуры нефтяных дисперсных</a> систем АЦП - <a href="/info/24138">аналого-цифровой</a> преобразователь
    Дефектоскоп с встроенной микроэвм — основной тип прибора общего назначения последних выпусков (рис. 2.5). Поступающие сигналы аналого-цифровой преобразователь переводит в цифровую форму, в которой производят дальнейшую обработку и выводят результаты на табло или дисплей в виде цифровых данных о глубине залегания и амплитуде эхосигнала от дефекта. Это повышает точность, помехоустойчивость и дает ряд дополнительных возможностей. МикроЭВМ может осуществлять первичную статистическую обработку результатов, сохранять информацию о режимах и результатах контроля, документировать ее, обмениваться информацией с ЭВМ более высокого уровня. [c.99]

    Детектирование ионов. После прохождения системы масс-анализатора ионы попадают в детектор. Отдаваемый ими заряд через высокоомное сопротивление отводится в землю. Падение напряжения на этом сопротивлении пропорционально количеству ионов. После достаточного усиления его можно измерить подходящим регистрирующим устройством, которым могут быть компенсационный самописец, аналоговый цифровой преобразователь, и др. При выполнении качественных исследований (когда часто необходимо измерять очень малые ионные токи) для предварительного усиления в основном используются электронные умножители. По сравнению с простыми детекторами чувствительность благодаря этому повышается на несколько по-рядков. Однако коэффициент усиления в определенной степени зависит от массы и структуры детектируемых ионов [116]. [c.287]

    Сигналы, полученные от датчика, необходимо преобразовать для последующего накопления их в соответствующих устройствах и переработки в необходимую информацию. Накопление данных в простейшем случае осуществляют визуально или путем записи показаний измерительных приборов, например показывающего прибора. При этом возможны ошибки, особенно при быстром поступлении сигналов, вследствие неправильного считывания и списывания результатов. Значительно эффективнее регистрация преобразованных сигналов ведется самописцем или печатающим устройством. Результаты измерения накапливаются на перфокартах, перфолентах или магнитных лентах и пластинах, а также путем фотографирования. При обработке результатов измерений при помощи вычислительных машин необходимо преобразование электрических величин, например токов, пропорциональных концентрациям, в параметры двоичной или десятичной системы. Этот процесс происходит в аналогово-цифровых преобразователях (разд. А.2). Для предотвращения искажения аналоговых величин из-за влияния помех преобразование сигналов датчика следует осуществлять непосредственно вслед за получением сигналов, поскольку цифровые величины по своей сущности не могут быть искажены. Для наблюдения за ходом процесса сигналы датчика должны быть преобразованы в преобразователях различных типов с целью передачи их в приборы управления или регулирования. Для установления границ преобразования проводят стандартизацию входных и выходных параметров преобразователя. В процессе накопления данных независимо от того, идет ли речь о простой записи или записи с применением приборов, преобразовании, запоминании или накоплении сигналов, непосредственного получения информации не происходит. [c.434]


    Более современны приборы с цифровым отсчетом, в которых используются аналого-цифровые преобразователи. Известно очень много способов такого преобразования мы кратко опишем один из простейших. Блок-схема прибора показана на рис. IX. 22. В приборе имеются переключатели, действующие по сигналам блока управления (БУ). В первом такте цикла измерения ключ К1 замкнут, определенная доля выходного тока заряжает интегрирующую емкость С до некоторого потенциала. [c.561]

    Преобразование аналоговых сигналов на ЭВМ в цифровые с помощью аналого-цифрового преобразователя состоит из двух этапов дискретизации (определяются моменты времени, в которые наблюдается изучаемый процесс) и квантования (собственно преобразование информации из аналоговой в цифровую). [c.93]

    В интеграторах сигнал детектора пропускают через частотный аналоговый фильтр, который подавляет все сигналы с частотой выше заданной (обычно 0,1—3 Гц). Так убирают значительную часть шумов и помех, имеющих, как правило, более высокую частоту. Затем с помощью аналого-цифрового преобразователя (АЦП) сигнал преобразуется в последовательность импульсов, которые дальше поступают в логические схемы и блок интегрирования. [c.95]

    Устройства связи измерительной техники и локальных регуляторов с вычислительной машиной — интерфейсы — не отличаются сколько-нибудь значительно от интерфейсов, используемых для других типов объектов управления. Вся система включает модули, обеспечивающие аналоговый вход — числовой выход, числовой вход — аналоговый выход и прерывающие входы. Функционально интерфейсы содержат аналогово-цифровые преобразователи сигналов и преобразователи сигналов из цифровой формы в аналоговую. При атом большинство сигналов с измерительных устройств поступает в аналоговой форме, в то же время сигналы на управление могут поступать и в цифровой форме и в аналогово цифровой— при прямом числовом управлении. Передача сигнала на машину более высокого уровня осуществляется в цифровой форме сигналы на управление с машины более высокого уровня на машину более низкого уровня передаются также в цифровой форме. [c.254]

    В первом случае входная величина (электрическое напряжение) и последующие переменные величины в контуре привода представляют собой непрерывные функции времени. Во втором случае реализуется один из рассмотренных в параграфе 1.1 способов формирования и передачи сигналов, часть из которых имеют квантование по времени, уровню или времени и уровню. При квантовании сигналов управления по времени и уровню привод называют цифровым. Схема цифрового привода приведена на рис. 13.3 в схему, кроме рассмотренных выше устройств, входят электронная цифровая вычислительная машина — ЭВМ, цифроаналоговый преобразователь ЦАП аналого-цифровой преобразователь АЦП. [c.366]

    В приводах с дискретным управлением выходная величина, определяющая положение выходного звена исполнительного двигателя, обычно, как и в приводах с непрерывным управлением, является непрерывной функцией времени, что объясняется фильтрующими свойствами исполнительного двигателя, не пропускающего изменяющиеся с большой частотой дискретные сигналы. В автоматических системах управления с цифровыми приводами эта операция выполняется аналого-цифровым преобразователем. [c.366]

    Всем автономным устройствам, объединяемым в систему в соответствии с данным стандартом, может быть предписан тот или иной вид активности. Выделяют приборы-источники (передатчики, дикторы), являющиеся устройствами, где образуется измерительная информация того или иного рода (например цифровые вольтметры, аналого-цифровые преобразователи и т.п.). приборы-приемники (слушатели), воспринимающие указанную информацию. для последующей переработки (например, перфораторы, цифрово-аналоговые преобразователи, индикаторы и т. д.), и приборы-контроллеры, осуществляющие управление работой интерфейса. [c.495]

    Входящий в компьютер электрический сигнал ЯМР должен преобразовываться в поток чисел. Мы уже знаем, с какой скоростью и в течение какого времени это следует делать. Осталось только разобраться, в каком виде должны быть представлены числа и где им храниться. При построении ССИ аналого-цифровой преобразователь (АЦП), ко входу которого прикладывается некоторое напряжение, выдае на выходе пропорциональное этому напряжению двоичное число, помещаемое [c.92]

    Система регистрации данных. Сигналы от детектора концентрации полимера и детектора объема элюата регистрируются стандартным потенциометром или на цифровом преобразователе кривой. [c.67]

Рис. 5.47. Блок-схема аналого-цифрового преобразователя. Рис. 5.47. Блок-<a href="/info/24140">схема аналого-цифрового</a> преобразователя.
    ИП — измерительные преобразователи ИУ — исполнительные устройства АЦП — аналого-цифровые преобразователи ЦАП — цифроаналоговыв преобразователи. [c.19]


    Стандартный аналоговый сигнал О—5 В с выхода преобразователя поступает на вход блока нагрузки БН-9 и дальше через коммутатор сигналов среднего уровня (КССУ), аналого-цифровой преобразователь (АЦП) и необходимые промежуточные устройства — в процессор. [c.158]

    Аналоговая информация вводится в УВК через блоки нормализации БН-9, коммутаторы сигналов среднего уровня КССУ, модуль управления коммутаторами МУК и два аналого-цифровых преобразователя АЦП, работающих в нагруженном резерве. [c.173]

    Использование ЭВМ для идентификации состава сложных смесей иногда позволяет сократить время от нескольких месяцев, необходимых при ручной идентификации, до нескольких дней с учетом времени, необходимого на подготовку информации для ввода в ЭВМ. Процесс счета занимает па ЭВМ несколько минут. Процесс подготовки информации можно свести также к нескольким минутам при использованнн аналого-цифровых преобразователей, которые позволяют получить хроматографические характеристики в. виде, пригодном для ьвода в ЭВМ. [c.307]

    На рисунке 3.4.36 представлена структурная схема компьютеризованного электромагнитного устройства неразрушающего контроля. Устройство состоит из генератора 1, блока первичных преобразователей 2, предварительного усилителя 3, детекторного блока 4, мультиплексора 5, аналого-цифрового преобразователя 6 и мгадхжомпыогера 7. В составе микрокомпьютера (шш могут быть подключены к нему через общую шину) следующие устройства дисплей, принтер, специализированный процессор, блок автоматики и устройство сканирования. [c.206]

    Использование корреляции искажешм спектра гармоник токов и напряжений на входе электрической мапшны с характерными дефектами двигателя и всего агрегата позволяет создать простую и дешевую систему непрерывного контроля состояния насосно-компрессорного оборудования с электричесюш приводом [86]. При этом сама электрическая машина может рассматриваться как электромагнитный преобразователь, изменение параметров которого характеризуют состояние не только самого двигателя, но и всего агрегата. Если построить математическую модель для электродвигателя исправного агрегата, то неисправности самого двигателя и всего агрегата вызывают отклонение коэффициентов системы уравнений математической модели [94]. Анализ этих изменений и сопоставление их с результатами экспериментальных исследований позволяют выявить источники возникновения гармонических составляюших и идентифицировать дефекты. Для исследования гармонического состава напряжений и токов обмоток статора используются бесконтактные электромагнитные преобразователи. С помощью аналого-цифрового преобразователя сигналы вводятся в вычислительное устройство для дальнейшей обработки. Структурная схема системы диагностики показана на рисунке 3.5.13. Далее необходима разработка тгрограммного обеспечения. [c.228]

    Полярограф, включающий полярографическую ячейку с электродами и управляющую ее поляризацией систему, выдает аналитический сигнал в виде непрерывно меняющейся зависимости силы тока от приложенного напряжения, что является аналоговой формой представления информации. Современные ЭВМ являются цифровыми и для принятия ими аналоговой информации она должна быть преобразована в цифровые коды. Для этого используют аналогово-цифровые преобразователи (АЦП). Аналитический результат — содержание определяемых веществ в пробе — может быть выдан прямо на циф-ропечать. Модернизированная ( облагороженная ) полярографическая кривая с учетом токов фона, токов заряжения и т. д. должна выводиться на самописец через цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП). В таком простейшем варианте ЭВМ используется главным образом как регистратор. Более сложными являются схемы диалогового режима, [c.302]

    Выполнение экспериментальных работ в электрохимическом практикуме, как, впрочем, и в научных исследованиях, связано с использованием большого комплекса аппаратуры для измерений тока, протекающего через электрохимическую ячейку, потенциала и заряда электрода, составляющих электродного импеданса и т. д. Для этих целей у нас в стране и за рубежом выпускаются специальные приборы потен-циостаты, гальваностаты, высокоомные вольтметры, кулонометры, мосты переменного тока, автоматизированные системы для проведения электрохимических и коррозионных намерений, В последние годы все шире используется импульсная техника в сочетании с аналого-цифровыми преобразователями и электронно-вычислительными ма-1иинами. [c.38]

    Остальные блоки структурной схемы специфичны для толщиномера. Автоматическая регулировка усиления 2 обеспечивает постоянную амплитуду принятого донного сигнала, что важно для повышения точности измерения. Блок 6 — помехозащита простейший способ помехозащиты — стробирование, т. е. включение приемника только на время измерительного цикла. Измерительный триггер 3 запускают начальным импульсом и выключают донным сигналом. В результате формируется импульс, длительность которого пропорциональна измеряемому интервалу времени. Блок 4 — преобразователь сигнала триггера в удобную для измерения времени форму, например в напряжение. Аналого-цифровой преобразователь 5 трансформирует этот сигнал в цифровой код и подает его на цифровой индикатор 7 и сигнализатор 8, срабатывающий при выходе толщины за пределы допуска. [c.241]

    Функциональные модули реализуют операции, необходимые для работы САЭИ. Типичными являются модули преобразования информации (регистры, счетчики, преобразователи кодов, цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи и т.п.), модули сопряжения (с измерительными приборами, специальными устройствами, с графопостроителями или дисплеями, а также коммутаторы аналоговых сигналов, аналоговые усилители и т. п.), времяза-дающие модули (таймеры), модули памя- [c.493]

    Как известно, в двухфазной кипящей смеси температура пара близка к температуре насыщения, в то время как тонкий слой жидкости у поверхности теплообмена может быть значительно перегрет. Это обстоятельство использовалось в данной работе для выявления участков поверхности нагрева, занятых паром. В пристенный слой кипящей жидкости вводился зонд с микротермопарой. Переменная составляющая э. д. с., развиваемая термопарой, усиливалась усилителем биопотенциалов УБП-2 и подавалась на аналоговую машину МН-7, с помощью которой определялось распределение дисперсии температуры по глубине щели. Производилась также запись осциллограммы пульсаций на шлейфовом осциллографе К-115 с последующей обработкой на цифровом преобразователе диаграмм Силуэт и вычислением статистических характеристик на ЭВМ. Проведенные измерения показали, что пульсации э. д. с., были незначительными, если спай термопары находился в паровой фазе, и резко возрастали, как только спай оказывался в парожидкостной смеси. Таким образом, анализ колебаний э. д. с. микротермопары зонда позволял определить, какая среда (пар или жидкость) находится на данном участке поверхности нагрева. В качестве примера на рис. 4 приведены результаты измерения среднеквадратичного отклонения температуры в пристенном слое (1) и плотности теплового потока по глубине щели (2). Как видно из рисунка, характер изменения этих двух величин идентичен. Резкое снижение плотности теплового потока и среднеквадратичного отклонения температуры примерно на середине щели свидетельствуют о том, что щель смачивалась жидкостью только до середины. Это подтверждают также результаты визуального исследования. [c.10]

    Из вышеизложенного ясно, что входные данные должны быть каким-то образом преобразованы из аналоговой в цифровую форму, прежде чем могут быть восприняты компьютером. Это осуществляется с помощью аналого-цифрового преобразователя (АЦП) (или оцифровывателя). Это устройство воспринимает спад свободной индукции в определенные промежутки времени и превращает каждое измеренное напряжение в двоичное число. [c.335]

    Электрические цепи, из которых состоит то или иное функциональное электронное устройство (усилители, генераторы, аналоговые и цифровые преобразователи электрических сигналов), в свою очередь состоят из соответствующих элементов (резисторов, конденсаторов, индуктивных катушек, диодов, транзисторов, источников электрической энергии и т.п.). Цепи и устройства могут изготавливаться в едином технологическом цикле и представлять собой отдельную неделимую конструкцию - аналоговую или цифровую интегральную микросхему. Следует заметить, что термин схема , изначально означавший графическое изображение электрической цепи или устройства, часто отождествляют с самой цепью или устройством, особенно в микроэлектронике. В современной электронике под элементами электроннсЗй схемы подразумевают и интегральные микросхемы, состоящие из определенного количества относительно простых элементов, а также большие и сверхбольшие интегральные микросхемы - БИС и СБИС, которые могут содержать до 10 и более элементов. [c.22]

    Аналого-цифровые преобразователи (АЦП). Функция АЦП обратна функции ЦАП действующее на входе АЦП аналоговое напряжение С/вх преобразуется на выходе в цифровой код (обычно двоичный), соответствующий величине напряжения. Для такого преобразования используются различные электронные схемы, отличающиеся точностью и быстродействием. В частности, широко распространены АЦП с поразрядным уравновешиванием (с последовательным приближением), сочетающие достаточно высокую точность и быстродействие. Дзугие виды АЦП, имеющие преимущество по одному из параметров, проигрывают по другому параметру. Принцип действия АЦП поясняет рис. 1.11. Подлежащее преобразованию аналоговое напряжение С/вх поступает на неинвер- [c.48]

    Основная проблема при конструировании и применении ферментных биосенсоров - увеличение продолжительности их действия. Дело в том, что природный (нативный) фермент сохраняет свои свойства лишь в течение относительно короткого времени. Поэтому его закрепляют на поверхности электрода с помощью специальных реагентов, вводят в пленку пористого полимера или гель, либо ковалентно пришивают к подложке. При этом фермент перестает быть подвижным, не вымывается из биослоя, а его каталитическое действие сохраняется. В последнее время для создания биосенсоров используют планарную технологию (фотолитографию, полупроводниковую технику и др.), по которой можно изготовить так называемый биочип, объединяющий сенсорную часть, трансдьюсер, аналого-цифровой преобразователь и микропроцессор для измерения аналитического сигнала и расчета результатов анализа. [c.500]

    Обычно сигнал, используемый для модуляции изображения на конечной ЭЛТ по интенсивности, по своей природе непрерывен, т. е. он может принимать любое значение внутри определенных пределов. Природа отображения на экране ЭЛТ такова, что может быть различным лишь ограниченное число (порядка 12) определенных изменений интенсивности, или уровней серого. Если отношение сигнал/шум мало, то число действующих уровней серого, на которые возможно разделить сигнал, может быть даже меньше 12. Случайные флуктуации сигнала вызывают неизбежные изменения отображаемого уровня серого, и шум на изображении в результате проявляется в виде зернистости. Эту зернистость можно регулировать в некотором пределе, если ограничить число дискретных уровней в применении к сигналу. Аналоговый сигнал сначала. преобразуется в цифровой сигнал с помощью аналого-цифрового преобразователя (АЦП) с разрешением 4 бит (2 = 16 дискретных уровней). Как только сигнал записывается в цифровой форме, можно определить число разрешенных уровней. Цифровой сигнал снова преобразуется в аналоговый для отображения на экране ЭЛТ с помощью цифро-аналогового преобразователя, но теперь аналоговый сигнал содержит только дискретные значения (рис. 4.54). Иллюстрация обработки изображения таким способом приведена на рис. 4.55. [c.182]

    Основные компоненты многоканального анализатора приведены на рис. 5.46. Они включают в себя аналого-цифровой преобразователь (АЦП), запоминающее уст1ройство и различные выходные устройства. Аналого-цифровой преобразователь преобразует импульс напряжения от главного усилителя в цифровой сигнал. Выходной сигнал с АЦП служит затем адресом канала запоминающего устройства, где выполняется операция прибавления единицы. В действительности, запоминающее устройство работает как система независимых счетчиков, подсчитывающих количество импульсО В в заданном интервале амплитуд. В приведенном примере канал с номером О соответствует импульсам с амплитудой от О до 1 В, канал 1 —импульсам с амплитудой от 1 до 2 В и т. д. до канала с номером 7, который считает импульсы с амплитудой от 7 до 8 В. При работе вначале все записанное в памяти стирается, затем первый импульс (2,5 В) считается в канале 2, второй (4,3 В) —в канале 4 и третий (2,1 В) также в канале 2. По истечении предварительно заданного времени сбора данных (тактового или действующего) содержимое памяти многоканального анализатора может быть выдано на печать, воспроизведено на экране электроннолучевой трубки или записано на самописце (не показан). [c.247]


Смотреть страницы где упоминается термин Цифровой преобразователь: [c.25]    [c.62]    [c.190]    [c.192]    [c.194]    [c.195]    [c.259]    [c.47]    [c.32]    [c.118]    [c.125]    [c.259]    [c.369]   
Компьютеры в аналитической химии (1987) -- [ c.209 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Преобразователи



© 2024 chem21.info Реклама на сайте