中文名 | 類比訊號 | 屬????性 | 數(shù)學形式為連續(xù)函式的訊號 |
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類比訊號的主要優(yōu)點是其精確的解析度,在理想情況下,它具有無窮大的解析度。與數(shù)位訊號相比,類比訊號的訊息密度更高。由於不存在量化誤差,它可以對自然界物理量的真實值進行盡可能逼近的描述。
類比訊號的另一個優(yōu)點是,當達到相同的效果,類比訊號處理比數(shù)位訊號處理更簡單。類比訊號的處理可以直接透過類比電路元件(例如運算放大器等)實作,而數(shù)位訊號處理往往涉及復(fù)雜的演算法,甚至需要專門的數(shù)位訊號處理器。
類比訊號的主要缺點是它總是受到雜訊(訊號中不希望得到的隨機變化值)的影響。訊號被多次復(fù)制,或進行長距離傳輸之後,這些隨機噪聲的影響可能會變得十分顯著。在電學里,使用接地遮蔽(shield)、線路良好接觸、使用同軸電纜或雙絞線,可以在一定程度上緩解這些負面效應(yīng)。
噪聲效應(yīng)會使訊號產(chǎn)生失真。失真後的類比訊號幾乎不可能再次被還原,因為對所需訊號的放大會同時對噪聲訊號進行放大。如果噪聲頻率與所需訊號的頻率差距較大,可以透過引入電子濾波器,過濾掉特定頻率的噪聲,但是這一方案只能盡可能地降低噪聲的影響。因此,在噪聲在作用下,雖然類比訊號理論上具有無窮解析度,但并不一定比數(shù)位訊號更加精確。
盡管數(shù)位訊號處理演算法相對復(fù)雜,但是現(xiàn)有的數(shù)位訊號處理器可以快速地完成這一任務(wù)。另外,電腦等系統(tǒng)的逐漸普及,使得數(shù)位訊號的傳播、處理都變得更加方便。諸如照相機等裝置都逐漸實作數(shù)位化,盡管它們最初必須以類比訊號的形式接收真實物理量的訊息,最後都會透過類比數(shù)位轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換為數(shù)位訊號,以方便電腦進行處理,或透過網(wǎng)際網(wǎng)路進行傳輸。
類比訊號利用物件的一些物理屬性來表達、傳遞訊息。例如,非液體氣壓表利用指標螺旋位置來表達壓強訊息。在電學中,電壓是類比訊號最普遍的物理媒介,除此之外,頻率、電流和電荷也可以被用來表達類比訊號。
任何的訊息都可以用類比訊號來表達。這里的訊號常常指物理現(xiàn)象中被測量對變化的響應(yīng),例如聲音、光、溫度、位移、壓強,這些物理量可以使用感測器測量。類比訊號中,不同的時間點位置的訊號值可以是連續(xù)變化的;而對於數(shù)位訊號,不同時間點的訊號值總是處於預(yù)先設(shè)定的離散點,因此如果物理量的真實值不能在這些預(yù)設(shè)值中被找到,那麼這時數(shù)位訊號就與真實值存在一定的偏差。
電磁閥、電動閥、排煙防火閥。即;需要接電線的閥門。
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理論上,類比訊號的解析度趨近無窮大。不過在實際情況中,類比訊號的解析度常常會受噪聲和訊號擺率(slew rate)的限制。因此,現(xiàn)實中的類比訊號和數(shù)位訊號的解析度和頻寬都有一定的限制。在一些非常復(fù)雜的類比系統(tǒng)中,諸如非線性問題和噪聲等效應(yīng)會降低類比訊號的解析度,以至於此時它的解析度甚至低於特定的數(shù)位訊號系統(tǒng)。類似的,當數(shù)位系統(tǒng)變得復(fù)雜時,數(shù)位資料流里會產(chǎn)生錯誤。在實際的系統(tǒng)中,往往需要綜合應(yīng)用兩種形式的訊號,從而達使系統(tǒng)獲得最好的工作效能。
利用訊號的調(diào)變技術(shù),可以將訊號轉(zhuǎn)換成所需要的不同性質(zhì)的類比訊號。例如,可以對正弦載波進行調(diào)幅、調(diào)頻來達到特殊的工作目的。2100433B
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本文介紹了回熱式制冷機水量訊號裝置存在的問題,從材料的選擇和電路的設(shè)置上提出了溫控裝置的設(shè)計方案。
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IPDU8D智能換色器電源訊號分配器專為I-XCITE(神彩)系列換色器而設(shè)計,主要特點有:220V交流電源供電,標準DMX信號輸入;可通過電腦對換色器地址進行軟設(shè)置;分配器自動記錄編程數(shù)據(jù);以7段數(shù)碼管(LED)直接顯示自身編號,方便用戶直接觀察;可通過功能按鍵修改并記錄自身編號,有8個輸出端口,
分類
這三種傳遞過程有相同的傳遞機理,相同的數(shù)學表達形式。1874年O.雷諾首先指出熱量與動量傳遞之間的類似性,并給出摩擦因子與傳熱分系數(shù)之間的定量關(guān)系。隨后L.普朗特于1910年、G.I.泰勒于1916年和T.卡門于1939年相繼對雷諾類比作了改進。有的提出了新的類比關(guān)系,并推廣到動量傳遞和質(zhì)量傳遞的類比。在類比關(guān)系的基礎(chǔ)上,可以根據(jù)已知的一類傳遞規(guī)律,類推其他兩種傳遞的規(guī)律。常見的類比關(guān)系有以下四種:
雷諾類比
雷諾假定單位時間內(nèi)質(zhì)量為M的流體微團,從距壁面一定距離處向壁面運動,其流速由u降為零。以整個流場均為湍流的假設(shè)為基礎(chǔ),認為流體微團直接將熱量帶到了壁面,而忽略了近壁處存在層流底層。
普朗特類比
普朗特考慮到壁面附近有層流底層,流體到達層流底層后,不再以對流方式而以熱傳導(dǎo)方式進行傳熱。
卡門類比
卡門在前人的基礎(chǔ)上提出一個三層模型,他認為,在湍流核心與層流底層之間還有一個過渡區(qū)。
柯爾本類比
A.P.柯爾本應(yīng)用管內(nèi)湍流傳熱的經(jīng)驗式Nu=0.023Re0.8Pr1/3、范寧摩擦因子的經(jīng)驗式f=0.046Re,上述其他三個類比應(yīng)用于傳質(zhì)時,也有相對應(yīng)的關(guān)系式。在Hr=0.5~50的范圍內(nèi)j因子經(jīng)常用于關(guān)聯(lián)傳熱、傳質(zhì)的實驗數(shù)據(jù)。當出現(xiàn)邊界層分離時,除了摩擦阻力外,還存在壓差阻力(流動阻力),這時類比式不再適用,但jd和jh仍相等。
“類比估算”,顧名思義是通過同以往類似項目相類比得出估算,為了使這種方法更為可靠和實用,進行類比的以往項目不僅在形式上要和新項目相似,而且在實質(zhì)上也要非常相同。
現(xiàn)象類比:運輸線的糟糕路況(類似傳輸線里的特性阻抗)會影響運輸車隊的速度,路越窄,路的阻礙作用越大(特性阻抗大,通過的無線電波能量就小);路越寬、路況越好,通過的車隊速度越快(通過的無線電波能量越多)。假若一段路況特別好,另一段路況特別差,從路況好的路段進入差的路段,車隊就需要放慢速度。這就說明兩段路的路況不匹配(阻抗不匹配)。
特性阻抗是射頻傳輸線影響無線電波電壓、電流的幅值和相位變化的固有特性,等于各處的電壓與電流的比值,用V/I表示。在射頻電路中,電阻、電容、電感都會阻礙交變電流的流動,合稱阻抗。電阻是吸收電磁能量的,理想電容和電感不消耗電磁能量。阻抗合起來影響無線電波電壓、電流的幅值和相位。同軸電纜的特性阻抗和導(dǎo)體內(nèi)、外直徑大小及導(dǎo)體間介質(zhì)的介電常數(shù)有關(guān),而與工作頻率傳輸線所接的射頻器件以及傳輸線長短無關(guān)。也就是說,射頻傳輸線各處的電壓和電流的比值是一定的,特征阻抗是不變的。
無線通信系統(tǒng)射頻器件有兩種特性阻抗,一種是50Ω用于軍用微波、GSM、WCDMA等系統(tǒng);另一種是75Ω,用于有線電視系統(tǒng),一般應(yīng)用較少。