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1Hz时钟信号源实际上就是秒信号源,它是许多仪器,仪表和自动控制电路中十分重要和不可缺少的时钟信号.电路如图3-16所示,采用14位二进制串行计数/分频和振荡器CD4060与钟表用32.768kHz石英晶体组成的精密石英振荡器,产生32.768kHz的方波,通过CD4060内部14级分频后输出2Hz的方波信号,再经过由CD4027组成的双稳态触发器进行2分频,最后在输出端得到1Hz的秒信号.电路中C2为微调电容,用来调整晶体振荡器的振荡频率,电路组装好后用标准频率计进行校准,微调C2使本电路与标准频率计的振荡频率一致.由于石英晶体有很高的稳定性和谐振频率精度,所以用它组成的石英振荡器所产生的秒时钟信号具有很高的精确度和稳定性. 图3-16 1Hz时钟信号源 ......
滤波器在通信,测量和控制系统中得到了广泛的应用.一个理想的滤波器, 应在要求的频带(通带)内具有均匀而稳定的增益, 而在通带以外, 则具有无穷大的衰减.然而, 实际的滤波器距此有一定的差异.为此, 人们采用各种函数来逼近理想滤波器的频率特性. 用运算放大器和RC网络组成的有源滤波器, 具有许多独特的优点.因为不用电感元件, 所以免除了电感所产生的非线性特性,磁场屏蔽,损耗,体积和质量过大等...率(没有特殊说明时, 一般为3dB截止频率),通带传输系数.阻带指标通常提出对带外传输系数的衰减速度(即带沿的陡变).下面简要地介绍设计中的考虑原则. 1.关于滤波器类型的选择.一阶滤波器电路最简单, 但带外传输系数衰减慢, 一般是在对带外衰减特性要求不高的场合下选用. 无限增益多环反馈型滤波器的特性对参数变化比较敏感, 在这一点上它不如压控电压源型二阶滤波器. 当要求带通滤波器的通带较宽时......
点源置于三维无限半空间Ω的表面Γs时, 电位满足的微分方程为: 其中, σ为介质电导率; u为电位; I为点源供电电流; δ(A)为关于场源所在位置A点的δ函数, 其满足: 在地面Γs上, 电位满足的边界条件为: 在半无限边界Γ∞上, 电位满足混合边界条件: 其中, n为边界外法相单位矢量; r为电源点距边界的距离.区域Ω内部的电阻率边界为自然边界, 可以不予考虑.......
(1)无风时瞬时点源的解 在无风条件下(=0),瞬时点源排出的污染物将沿三维空间扩散.若以Ci(x,y,z;t)表示在t=0时刻,原点(0,0,0)瞬间排放的一个烟团,经t=t时刻,在某空间点(x,y,z)造成的浓度,解方程(14-6)则可得 则式(14-7)可改写为 式中 Qi--瞬时点源一次排放的污染物量(即瞬时点源的源强); σx,σy,σz--分别为x,y,z方向上浓度分布的标准差,又称为扩散参数. 由于没有风的输送作用,瞬时烟团仅在原点膨胀扩散,(图14-2),所以式(14-7)和(14-9)又称为静止烟团模式. 图14-2 无风时烟团的扩散 由这两个公式可见,Ci(x,y,z;t)随Qi的增大而增大;在同一时间内,该浓度随距离的增加按指数率减少. (2)有风条件下瞬时点源的解 假定有一定......
为了研究海洋可控源电磁法的灵敏度, 我们建立了一个一维层状电阻率模型(图 3.2), 在案例一, 二, 三中, 都将会使用这一模型. 水平电偶极子源在海水中发射电磁信号. 发射的距离间隔是200 m. 对于海底基站式的数据采集系统来说, 发射源在海底上方30 m水平移动, 接收装置布置于海底. 然而, 拖曳拖缆式的采集系统, 发射源在海面以下10 m深处水平移动, 同时载有接收器的拖缆沿同一方向移动并记录数据, 拖缆位于海面以下100 m深处. 信号的测量频率为0.05~0.75 Hz, 频率步长0.05 Hz. 图3.2 案例一, 二, 三中的一维层状电阻率模型 在图3.3中, 方形的曲线代表灵敏度. 有效的数据取自于异常场(圆形曲线)高于数据不确定性(x形曲线)的位置, 例如偏移距大于1.5 km的位置. 原因在于电磁波在高阻介质中传播过程的能量损失不会太多. 由此......
实际上,系统中的危险源即不安全因素种类繁多,非常复杂,它们在导致事故发生,造成人员伤害和财物损失方面所起的作用不同,它们的识别,控制,评价方法也不同.根据危险源在事故发生,发展中的作用,把危险源划分为两大类,即第一类危险源和第二类危险源. 1.3.2.1 第一类危险源 根据能量意外释放论,事故是能量或危险物质的意外释放,作用于人体的过量的能量或干扰人体与外界能量交换的危险物质是造成人员伤害的直接原因.于是,把系统中存在的,可能发生意外释放的能量或危险物质称作第一类危险源. 一般地,能量被解释为物体做功的本领.做功的本领是无形的,只有在做功时才显现出来.因此,实际工作中往往把产生能量的能量源或拥有能量的能量载体看做第一类危险源来处理.例如,带电的导体,奔驰的车辆等. 可以列举常见的第一类危险源如下: (1)产生,供给能量的装置,设备; (2)使人体或物体具有较高势能的......
利用均匀大地表面垂直磁偶源电磁场分量的远区近似表达式(2.1.23), 可定义如下的波区视电阻率: 同样可以定义与(2.2.2)式类似的视电阻率, 也可证明(2.2.3)和(2.2.4)关系式依然存立. 必须指出的是, 由于电磁场在近区具有不同的渐近特性, 因此, 在双对数坐标中, 波区视电阻率在过渡带和近区必然产生畸变, 因而不能客观地反映地电断面的电性变化, 这种畸变现象也称为非波区(非平面波)效应, 有关它的研究结果将在下一章做详细讨论. ......
MCS-51系列单片机的五个中断源分别是: 外部中断请求0, 中断请求信号由 (P3.2脚)输入; 外部中断请求1, 中断请求信号由 (P3.3脚)输入; 片内定时器/计数器0溢出中断请求, 当作为定时器使用时, 其中断请求信号取自内部定时脉冲, 而当作外部计数时, 计数脉冲由P3.4脚输入; 片内定时器/计数器1溢出中断请求, 当作为定时器使用时, 其中断请求信号取自内部定时脉冲, 而当作外部计数时, 计数脉冲由P3.5脚输入; 片内串行口发送/接收中断请求. 以上五个中断源的中断信号类型由特殊功能寄存器TCON和SCON来管理. (1)定时器/计数器控制寄存器TCON 表4-1 TCON内容及位地址 该寄存器的字节地址为88H, 是可位寻址的特殊功能寄存器, 位地址为88H~8FH.其各位的定义如下: IT0/IT1: 外部中断0......
MCS-51系列单片机的五个中断源分别是: 外部中断请求0, 中断请求信号由(P3.2脚)输入; 外部中断请求1, 中断请求信号由(P3.3脚)输入; 片内定时器/计数器0溢出中断请求, 当作为定时器使用时, 其中断请求信号取自内部定时脉冲, 而当作外部计数时, 计数脉冲由P3.4脚输入; 片内定时器/计数器1溢出中断请求, 当作为定时器使用时, 其中断请求信号取自内部定时脉冲, 而当作外部计数时, 计数脉冲由P3.5脚输入; 片内串行口发送/接收中断请求. 以上五个中断源的中断信号类型由特殊功能寄存器TCON和SCON来管理. (1)定时器/计数器控制寄存器TCON 表11-1 TCON内容及位地址 该寄存器的字节地址为88H, 是可位寻址的特殊功能寄存器, 位地址为88H~8FH.其各位的定义如下: IT0/IT1: 外部中断0......
对于CSEM三维正演求解来说, 源项加载不准确和场源奇异性会影响方程右端项的积分, 从而严重影响正演的求解精度. 因此, 如何较好地刻画源项积分, 解决源奇异性问题, 提高正演求解精度, 一直都是求解有源电磁正演所关心的核心问题之一. 图3-4 电偶源加载示意图 目前, 常用处理源的办法主要包含两类: 1二次场算法, 一次场采用解析解来代替, 其目的是为了消除源奇异性问题, 但是只有一些简单的地电模型存在解析表达式, 只有在一些特殊情况时才能得到应用(海洋可控源电磁法), 对于较为复杂的地电模型来说具有较大的局限性; 2基于总场算法, 但是该类方法在早期主要是采用伪deta函数来加载源项[111, 117, 184]来解决源带来的奇异性, 近年来随着非结构化网格在电磁法正演求解中的应用, 由于其有很好的局部细化网格能力, 采用偶极源直接积分技术逐渐被采纳, 其通过细化场......