Главная > Методы и техника обработки сигналов при физических измерениях, Т.2
НАПИШУ ВСЁ ЧТО ЗАДАЛИ
СЕКРЕТНЫЙ БОТ В ТЕЛЕГЕ
<< Предыдущий параграф Следующий параграф >>
Пред.
След.
Макеты страниц

Распознанный текст, спецсимволы и формулы могут содержать ошибки, поэтому с корректным вариантом рекомендуем ознакомиться на отсканированных изображениях учебника выше

Также, советуем воспользоваться поиском по сайту, мы уверены, что вы сможете найти больше информации по нужной Вам тематике

ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ ЕСТЬ
ZADANIA.TO

18.6. Коррелометры на больших интегральных схемах

Обратимся вновь к блок-схеме коррелометра (рис. 18.10). Очевидно, что для вычисления значений корреляционной функции коррелометр должен состоять из идентичных устройств: сдвигового регистра, умножителя, интегратора и устройства вывода.

В таких случаях приборы с успехом могут быть выполнены на больших интегральных схемах (БИС). Такие схемы были изготовлены в Лаборатории электроники и информационной техники Центра ядерных исследований в Гренобле. В двух корпусах выполняется коррелометр для вычисления значений корреляционной функции в 20 точках, а также для передачи этих значений на устройства вывода. На рис. 18.14 показан коррелометр из 10 корпусов для вычисления значений корреляционной функции в 100 точках. Совместно с цифровой памятью (также в интегральном исполнении) он позволяет обрабатывать сигналы в спектральном диапазоне 0-500 кГц. Применение БИС позволяет создавать коррелометры для вычисления значений корреляционной функции в очень большом числе точек при доступной стоимости и небольшом объеме приборов в отличие от схем на дискретных элементах. Коррелометры на большое число точек применяются для изучения ряда явлений (гл. 21).

Рис. 18.14. (см. скан)

1
Оглавление
email@scask.ru