比特(BIT , Binary digit) , 计算机专业术语 , 是信息量单位 , 是由英文BIT音译而来 。同时也是二进制数字中的位 , 信息量的度量单位 , 为信息量的最小单位 。
在需要作出不同选择的情况下把备选的刺激数量减少半所必需的信息 。即信号的信息量(比特数)等于信号刺激量以2为底数的对数值 。L.哈特莱1928年认为对信息量选用对数单位进行度量最合适 。
在数字滤波之后 , 就进入显示器了 , 从这里开始有单比特与多比特的区别 。多比特是数字信号通过一个电流分配器(Current Switch) , 变成大小不同的电流输出 , 因为数字信号是二进制关系 , 所以DAC的电流也以1、2、4、8的倍数排列 。
每一个比特分别控制一个电源分配器 , 随著图像信号变动 , 输出电流也跟著改变 , 接下来是一个速度很快的I/V转换线路 , 把这些电流变成电压 , 再接下来经过低通滤波器 , 完整的图像信号就出现了 。一个二十比特的DAC , 其输出电流变化是1 , 048 , 576个 , 解析度已经相当高了 。
最常用的二十比特晶片有Burr-Brown的PCM-63与改良型PCM-1702 , 最贵的大概是Ultra-Analog的模组 。
三极管的放大区 , 截止区 , 饱和区各是什么意思?三极管的三种状态也叫三个工作区域 , 即:截止区、放大区和饱和区 。
(1)、截止区:三极管工作在截止状态 , 当发射结电压Ube小于0.6—0.7V的导通电压 , 发射结没有导通集电结处于反向偏置 , 没有放大作用 。
(2)、放大区:三极管的发射极加正向电压 , 集电极加反向电压导通后 , Ib控制Ic , Ic与Ib近似于线性关系 , 在基极加上一个小信号电流 , 引起集电极大的信号电流输出 。
(3)、饱和区:当三极管的集电结电流IC增大到一定程度时 , 再增大Ib , Ic也不会增大 , 超出了放大区 , 进入了饱和区 。饱和时 , Ic最大 , 集电极和发射之间的内阻最小 , 电压Uce只有0.1V~0.3V , Uce<Ube , 发射结和集电结均处于正向电压 。三极管没有放大作用 , 集电极和发射极相当于短路 , 常 与截止配合于开关电路 。
主要是根据两个pn结的偏置条件来决定:
【dcs中用的电流分配器工作原理是什么?它与信号隔离器有什么异同?】发射结正偏 , 集电结反偏——放大状态;
发射结正偏 , 集电结也正偏——饱和状态;
发射结反偏 , 集电结也反偏——截止状态 。
这些状态之间的转换 , 可以通过输入电压或者相应的输入电流来控制 , 例如:
在放大状态时 , 随着输入电流的增大 , 当输出电流在负载电阻上的压降等于电源电压时 , 则电源电压就完全降落在负载电阻上 , 于是集电结就变成为0偏压 , 并进而变为正偏压——即由放大状态转变为饱和状态 。
当输入电压反偏时 , 则发射结和集电结都成为了反偏 , 没有电流通过 , 即为截止状态 。
正偏与反偏的区别:对于npn晶体管 , 当发射极接电源正极、基极接负极时 , 则发射结是正偏 , 反之为反偏;当集电极接电源负极、基极(或发射极)接正极时 , 则集电结反偏 , 反之为正偏 。总之 , 当p型半导体一边接正极、n型半导体一边接负极时 , 则为正偏 , 反之为反偏 。
三台变频器共用一个液位信号(4-20mA电流信号) , 怎么解决?有些细节我觉得KXY139你考虑的我还是无法,这样的功率用一个变频柜设计的科学点 , 完全可以实现1带2变-工频的运转方式 。
以上是忍耐不住说的 , 下面说正题:
一个液位型号(4-20mA电流信号)可以用隔离模块实现1变2 , 然后2个模块就可以给你3台变频器用了 。但是建议选质量好一点的 。目前做这种模块的很多 。如果你信得过 , 我可以给你制造2个用 。
以下是忍耐不住又说的:液位计信号直接进入变频器?这样管呼吗?你变频柜子莫非就装了1台干干的变频器?
单过流2分支器是什么意思一般的分支分配器是不过电的 。电流通过型分支器分全过和半过型 , 全过就是每个口都可以输入输出60VAC电流 , 一个口通电 , 其他每个口都有电 。半过型一般是输入和主输出口可通电 , 分支口不能通电 , 输入口通电 , 只是输出口有电 , 分支口没有电 。过流型分支器可以当作普通分支器使用 。
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