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數字信號檢測裝置

發布時間:2021-11-09 04:03:53

⑴ 怎樣將探測開關的信號轉化成數字信號

用電磁繼電器, 再經過三極體放大,輸出到儀表盤上.

⑵ 位置檢測裝置的種類和它們分別安裝在機床哪些部位

位置檢測裝置
一、位置檢測裝置的分類和要求
位置檢測裝置是閉環進給伺服系統的重要組成部分,其精度在很大程度上由位置檢測裝置的進度決定。現在,檢測元件與系統的最高水平:被測部件的最高移動速度240m/min時,檢測位移解析度1um;24m/min時,解析度0.1um;最高解析度可達0.01um。
對位置檢測裝置的要求:
1) 受溫度、濕度的影響小,工作可靠,能長期保持精度,抗干擾能力強;
2) 在機床執行部件移動范圍內,能滿足精度和速度要求;
3) 使用維護方便,適應機床工作環境。
4) 成本低。
(一)數字式和模擬式測量(所獲得的信號不同)
1.數字式測量
將被測量以數字的方式表示。測量信號一般為電脈沖,可直接送到數控裝置進行比較處理和顯示。這樣的檢測裝置有:光柵檢測裝置、脈沖編碼器。裝置比較簡單,抗干擾能力強。
2.模擬式測量
將被測量用連續變數表示。如:電壓的幅值變化、相位變化。對相位變化的量可直接送數控裝置與移相的指令電壓進行比較,對幅值變化的量,可先將其轉換為數字脈沖信號,再送數控裝置進行比較和顯示。這類裝置有:旋轉變壓器、感應同步器。
(二)增量式和絕對式測量(測量方式不同)
1.增量式測量
只測出位移的增量,並用數字脈沖的個數來表示單位位移的數量。
由於位移的距離是由增量值累積求得,所以,一旦某處測量有誤,則其後所得的位移距離都是錯誤的。
由於不能指示絕對坐標位置,當因事故斷電停機檢查,執行部件的位置發生變化後,不能由檢修後的位置直接回到停機時的原位,而要先回到加工程序的起始位置,並計算出起點到停機位置的距離,才能用位移指令,令執行部件移回停機時的位置,以便繼續加工。光柵、脈沖編碼器、旋轉變壓器、感應同步器、磁尺都是增量式檢測裝置。
2.絕對式測量
能測出被測部件在某一絕對坐標系中的絕對坐標值,並以二進制或二十進制數碼信號表示。需要轉換成脈沖數字信號才能送去比較和顯示。有:絕對式脈沖編碼盤、三速式絕對編碼盤。結構復雜,解析度與位移量都受限制。

此外,根據安裝測量位置,有直接測量和間接測量。

⑶ 如何能簡單與快速的檢測出是數字信號還是模擬信號

最簡單的辦法,用表量,3V左右的是數字信號,1V以下的是模擬信號,前提不管狀態怎麼變化都是這樣才能判斷。
數字信號(Digital signal)是離散時間信號(discrete-time signal)的數字化表示,通常可由模擬信號(analog signal)獲得。在計算機中,數字信號的大小常用有限位的二進制數表示,例如,字長為2位的二進制數可表示4種大小的數字信號,它們是00、01、10和11;若信號的變化范圍在-1~1,則這4個二進制數可表示4段數字范圍,即[-1, -0.5)、[-0.5, 0)、[0, 0.5)和[0.5, 1]。由於數字信號是用兩種物理狀態來表示0和1的,故其抵抗材料本身干擾和環境干擾的能力都比模擬信號強很多;在現代技術的信號處理中,數字信號發揮的作用越來越大,幾乎復雜的信號處理都離不開數字信號;或者說,只要能把解決問題的方法用數學公式表示,就能用計算機來處理代表物理量的數字信號。

⑷ 三星顯示器插vga介面屏幕顯示檢測模擬信號 插dvi介面屏幕顯示檢測數字信號

這個問題是三星顯示器內部的晶元升機程序有問題,你去電腦店刷一次顯示器就可以了。

⑸ 我們看見的模擬信號和數字信號用什麼儀器採集

用專業數據採集設備或配有數據採集卡的電腦系統

⑹ 電信號是如何轉換為數字信號的,具體的電路實現需要哪些器件

電信號轉換為數字信號過程:

網卡驅動從IP模塊獲取包之後,會將其復制到網卡內的緩沖區中,然後向MAC模塊發送發送包的命令。接下來就輪到MAC模塊進行工作了。首先,MAC模塊會將包從緩沖區中取出,並在開頭加上報頭和起始幀分界符,在末尾加上用於檢測錯誤的幀校驗序列。

報頭是一串像10101010這樣1和0交替出現的比特序列,長度為56比特,它的作用是確定包的讀取時機。當這些1010的比特序列被轉換成電信號後,會形成波形,接收方在收到信號時,遇到這樣的波形就可以判斷讀取數據的時機。

實際中遇到的信號大多為模擬信號,這些在時間和幅度上都連續變化的信號利用含有源電路和無源電路元件的電網路進行處理。這種途徑稱為模擬信號處理,例如無線電和電視接收機就屬於這一類。

它們能夠利用加法器,乘法器和邏輯元件的數字硬體或專用微處理器進行處理。然而需要將模擬信號轉換成一種適合於數字硬體的某種形式,這種形式的信號稱為數字信號。這種信號在時間的特定時刻取有限個數值中的一個,所以能用二進制數(或比特)來表示。

具體的電路實現需要A/D轉換器,或簡稱ADC,通常是指一個將模擬信號轉變為數字信號的電子元件。通常的模數轉換器是將一個輸入電壓信號轉換為一個輸出的數字信號。

(6)數字信號檢測裝置擴展閱讀:

對於一般的模擬信號,其時域與頻域波形均為連續無限長,而若要對信號進行數字處理,必須先將模擬信號進行數字化,即變成計算機可以處理的有限長離散的序列。

數字化處理分兩步,第一步是時域離散化,即時域采樣(CTFT->DTFT),第二步是頻域離散化,即頻域采樣(DTFT->DFT)。

模擬信號首先被等間隔地取樣,這時信號在時間上就不再連續了,但在幅度上還是連續的。經過采樣處理之後,模擬信號變成了離散時間信號。

(6)數字信號檢測裝置擴展閱讀:網路-電信號

⑺ 常用位置檢測裝置是如何進行分類的

常用位置檢測裝置分為位移、速度和電流三品種型。按安裝的位置及耦合右式分為間接丈量和間接丈量;按丈量方式分為增量式和絕對式;按檢測信號的類型分為模仿式和數字式;按活動體例分為反轉展轉式和直線式檢測安裝;按信號轉換的原型可分為光電效應、光柵效應、電磁感應道理、電壓效應、電阻效應和磁阻效應等類檢測安裝。數控機床中採用的位置檢測安裝根基分為直線式和扭轉式兩大類。直線式位置檢測安裝用來檢測活動部件的直線位移量;扭轉式位置檢測安裝用來檢測反轉展轉部件的動彈位移量。

(1)數字式和模仿式檢測。從檢測信號的類型來分,檢測元件可分為數字式和模仿式。統一種檢測元件既能夠做成數字式,也能夠做成模仿式,次要取決於利用體例和丈量線路。所謂數字式是指將機械位移量改變為數字脈沖的丈量安裝,而模仿式是指將機械位移量改變為電壓幅值或相位的丈量安裝。

(2)增量式和絕對式檢測。從丈量的體例來分,檢測元件可分為增量式和絕對式。增量式檢測的是相對位移量,即位移的增量值,工作台挪動的距離是靠對丈量信號的計數後給出的。所以,數控機床上往往要給出一個固定的參考點,增量式檢測元件就是反映相對此參考點的增量值。增量式安裝比力簡單,使用較廣。

絕對式檢測的是位移的絕對位置,每一被測點均有一個響應的信號作為丈量值。檢測沒有累積誤差,一旦堵截電源後位相信息也不丟失,但布局復雜。

(3)扭轉型和直線型。就檢測元件的本身來分,可分為扭轉型和直線型。扭轉型也稱間接檢測,因為機床工作台的直線位移與驅動電動機的扭轉角度有固定的比例關系,因而,能夠採用檢測驅動電動機的扭轉角度來間接測得工作台的挪動量,由此所形成的位置檢測系統是半閉環節制系統。扭轉型無檢測長度的限制,利用便利靠得住。但丈量信號插手了直線活動改變為扭轉活動的傳動鏈誤差,丈量精度略低些。

直線型也稱間接檢測,就是對機床工作台的直線挪動採用間接直線檢測,直觀地反映其位移量,其所形成的位置檢測系統是全閉環節制系統,其檢測安裝要與行程等長。對於大型數控機床來說,遭到了必然限制,常用於精度要求較高的中小型數控機床上。

⑻ 模擬信號和數字信號的區別怎樣檢測

信號數據可用於表示任何信息,如符號、文字、語音、圖像等,從表現形式上可歸結為兩類:模擬信號和數字信號。模擬信號與數字信號的區別可根據幅度取什是否離散來確定。

模擬信號指幅度的取值是連續的(幅值可由無限個數值表示)。時間上連續的模擬信號連續變化的圖像(電視、傳真)信號等,如圖1-1(a)所示。時間上離散的模擬信號是一種抽樣信號,如圖1-1(b)所示,它是對圖1-1(a)的模擬信號每隔時間T抽樣一次所得到的信號,雖然其波形在時間上是不連續的,但其幅度取值是連續的,所以仍是模擬信號,稱之為脈沖幅度調制(PAM,簡稱脈幅調制)信號。

數字信號指幅度的取值是離散的,幅值表示被限制在有限個數值之內。二進制碼就是一種數字信號。二進制碼受雜訊的影響小,易於有數字電路進行處理,所以得到了廣泛的應用。

1. 模擬通信
模擬通信的優點是直觀且容易實現,但存在兩個主要缺點。

(1) 保密性差
模擬通信,尤其是微波通信和有線明線通信,很容易被竊聽。只要收到模擬信號,就容易得到通信內容。

(2) 抗干擾能力弱
電信號在沿線路的傳輸過程中會受到外界的和通信系統內部的各種雜訊干擾,雜訊和信號混合後難以分開,從而使得通信質量下降。線路越長,雜訊的積累也就越多。

2. 數字通信
(1) 數字化傳輸與交換的優越性

① 加強了通信的保密性。語音信號經A/D變換後,可以先進行加密處理,再進行傳輸,在接收端解密後再經D/A變換還原成模擬信號。
數字加密處理可簡單描述如下,Y1表示語音變成的數字信號Y1=1011101100001,採用8位密碼C=10001101。在送到傳輸線路之前,將密碼「加」到語音碼中去,X=Y1+C(密碼C連續重復),則傳輸的數字信號為
X=Y1+C=1011101100001 Y1
+1000110110001 C
—————————————
0011011010000 X
顯然X≠Y1,即便有人竊聽到X碼,也不能馬上得到Y1碼。在接收端,只要再將相同密碼C與數碼X相加,就能豐碑成原來的語音數碼Y1,即
Y1=X+C=0011011010000 X
+1000110110001 C
—————————————
1011101100001 Y1
可見,語音數字化為加密處理提供了十分有利的條件,且密碼的位數越多,破譯密碼就越困難。

② 提高了抗干擾能力。數字信號在傳輸過程中會混入雜音,可以利用電子電路構成的門限電壓(稱為閾值)去衡量輸入的信號電壓,只有達到某一電壓幅度,電路才會有輸出值,並自動生成一整齊的脈沖(稱為整形或再生)。較小雜音電壓 到達時,由於它低於閾值而被過濾掉,不會引起電路動作。因此再生的信號與原信號完全相同,除非干擾信號大於原信號才會產生誤碼。為了防止誤碼,在電路中設置了檢驗錯誤和糾正錯誤的方法,即在出現誤碼時,可以利用後向信號使對方重發。因而數字傳輸適用於較遠距離的傳輸,也能適用於性能較差的線路。

③ 可構建綜合數字通信網。採用時分交換後,傳輸和交換統一起來,可以形成一個綜合數字通信網。

(2) 數字化通信的缺點
① 佔用頻帶較寬。因為線路傳輸的是脈沖信號,傳送一路數字化語音信息需佔20?64kHz的帶寬,而一個模擬話路只佔用4kHz帶寬,即一路PCM信號佔了幾個模擬話路。對某一話路而言,它的利用率降低了,或者詳它對線路的要求提高了。

② 技術要求復雜,尤其是同步技術要求精度很高。接收方要能正確地理解發送方的意思,就必須正確地把每個碼元區分開來,並且找到每個信息組的開始,這就需要收發雙方嚴格實現同步,如果組成一個數字網的話,同步問題的解決將更加困難。

③ 進行模/數轉換時會帶來量化誤差。隨著大規模集成電路的使用以及光纖等寬頻帶傳輸介質的普及,對信息的存儲和傳輸,越來越多使用的是數字信號的方式,因此必須對模擬信號進行模/數轉換,在轉換中不可避免地會產生量化誤差。

⑼ 數字信號和模擬信號相互換轉的裝置是什麼

ADC和DAC(一般都是集成晶元)
前者是模擬到數字
後者是數字到模擬

A:ananlog,模擬
D:digital,數字
C:converter,轉換器

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