Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...
Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...
Топ:
Методика измерений сопротивления растеканию тока анодного заземления: Анодный заземлитель (анод) – проводник, погруженный в электролитическую среду (грунт, раствор электролита) и подключенный к положительному...
Характеристика АТП и сварочно-жестяницкого участка: Транспорт в настоящее время является одной из важнейших отраслей народного хозяйства...
Процедура выполнения команд. Рабочий цикл процессора: Функционирование процессора в основном состоит из повторяющихся рабочих циклов, каждый из которых соответствует...
Интересное:
Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов: Изучение оползневых явлений, оценка устойчивости склонов и проектирование противооползневых сооружений — актуальнейшие задачи, стоящие перед отечественными...
Уполаживание и террасирование склонов: Если глубина оврага более 5 м необходимо устройство берм. Варианты использования оврагов для градостроительных целей...
Национальное богатство страны и его составляющие: для оценки элементов национального богатства используются...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
В наиболее общем виде совокупность отдельных пунктов системы синхронизации, распределенных в пространстве, можно представить в виде сети таких пунктов и каналов связи, их соединяющих. Пункт синхронизации (рис.33) оснащен формирователем шкалы синхронизации (ФШС), устройством сведения формируемой шкалы со шкалами внешних (других) формирователей (УС), формирователем модели процесса нестабильности, позволяющем оценить параметры модели и выполнить коррекцию шкалы синхронизации. Пункт синхронизации связан посредством канала связи (КС) с другими пунктами и с потребителем сигналов синхронизации радиотехническим комплексом.
К потребителю От внешнего источника
К другим пунктам
Рис. 33. Система синхронизации: ФШС – формирователь шкалы синхронизации; КС – канал связи; УСШ – устройство сведения шкал; ФМН – формирователь модели нестабильности
Совершенствование шкал синхронизации осуществляется посредством повышения стабильности сигналов опорных генераторов. Последнее достигается путем совершенствования физических методов генерирования колебаний. Параллельно с этим может быть использован и другой подход к повышению стабильности шкал синхронизации. Учитывая тот факт, что основная составляющая процесса нестабильности имеет характер медленных флуктуации, предложено осуществлять прогнозирование процессов нестабильности опорных генераторов.
В качестве опорных генераторов наиболее часто применяют кварцевые. Возможность повышения стабильности кварцевых генераторов путем совершенствования технологии наталкивается на значительные трудности. Однако, как уже указывалось, можно повысить стабильность генераторов посредством прогнозирования процесса нестабильности. Это направление предполагает исследование математической модели нестабильности и создание алгоритмов прогнозирования процесса, описанного этой моделью.
Построение модели процесса предполагает математическое описание основных закономерностей его протекания. Математическую модель необходимо уточнять в режиме ее работы, так как характеристики моделируемого процесса могут изменяться во времени. Устройство или программа, осуществляющие расчет модели и ее последующие уточнения, называются идентификатором, а процесс - идентификацией. Структурная схема идентификации и управления опорным генератором приведена на рис. 33.
Идентификацию условно можно разделитьна два этапа. На каждом из них необходимая информация поступает с объекта в виде реализации процесса нестабильности. Первый этап связан с идентификацией в широком смысле: осуществляются выбор информационных переменных, оценка степени стационарности и линейности объекта, выбор структуры модели, оценка ее адекватности реальному процессу. Второй этап предполагает выполнение текущей идентификации: уточнение модели в связи с текущими изменениями процесса,его параметров.
3.4.4 Анализ дестабилизирующих факторов.
Флуктуации частоты имеют, как было описано, три основных источникаих возникновения: тепловой и дробовой шум формирователя исходного колебания; аддитивный шум формирующих цепей, например усилителя; изменение параметров формирователя исходного колебания, вызванные старением элементов, изменениями режимов работы, параметров радиоэлектронных элементов.
Для определения влияния различных факторов на величину и характер нестабильности были выполнены измерения нестабильности частоты при разных интервалах времени усреднения Т [4]. Результаты приведены на рис.34.
На графике виден спад значений нестабильности в интервале усреднения от 0,1 с до 15 ч. Увеличение значения нестабильности слева от минимума обусловлено влиянием термических и дробовых шумов активных и пассивных элементов опорного кварцевого генератора. В этой зоне заметнатакже нестабильность третьего типа - детерминированные периодические отклонения.
Радиоэлектронные средства в реальных условиях подвержены воздействиям постоянных ускорений, вибраций и температуры, которые существенно влияют на частоту опорных генераторов. Далее эти влияния рассматриваются подробнее.
“кратковременная” “долговременная”
![]() |
Рис. 34 Нестабильность частоты
Постоянные ускорения и вибрация. Результаты влияния постоянных ускорений на номинал частоты кварцевого генератора приведены на рис.35.
Максимальная величина изменения частоты в зависимости от направления приложения ускорения в 1g составляет: по оси X - 5.0×10-8; по оси У – 3.0×10-9; по оси Z – 1.3×10-9. Можно отметить полное отсутствие последствий при механических перегрузках, не превышающих механической прочности конструкции. Из анализа зависимостей следует вывод о наличии резонансных выбросов, обусловленных конкретным конструкторским исполнением.
Температура и тепловой фронт. Изменение температуры окружающей среды приводит к пропорциональному изменению частоты опорного генератора. Так, изменение температуры от 0 до 40°С приводит к изменению частоты на величину порядка (1.5 ¸ 4)×10-12 на градус.
Анализ дестабилизирующих факторов показывает, что наиболее существенное влияние на частоту опорного кварцевого генератора оказывает тепловое воздействие, влияние же механических воздействий зависит от направления приложения силы, что при конструировании устройств можно учесть.
|
|
|
Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...
Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...
История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...
Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!