PS Moduł 1: Różnice pomiędzy wersjami
Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 116: | Linia 116: | ||
*Sygnały przedstawione na rys. a), b) i c) są przykładami sygnałów o nieskończonym czasie trwania, których energia jest skończona. | *Sygnały przedstawione na rys. a), b) i c) są przykładami sygnałów o nieskończonym czasie trwania, których energia jest skończona. | ||
*Sygnał pokazany na rys. a) jest typowym sygnałem występującym w obwodach elektrycznych, np. sygnałem prądu rozładowania kondensatora w obwodzie RC. | *Sygnał pokazany na rys. a) jest typowym sygnałem występującym w obwodach elektrycznych, np. sygnałem prądu rozładowania kondensatora w obwodzie RC. | ||
*Sygnał z rys. b), oznaczony symbolem specjalnym Sa (od ang. ''Sampling'' – próbkowanie), odgrywa w teorii sygnałów rolę szczególną, zwłaszcza w zagadnieniu próbkowania sygnałów. Dobrze znana z analizy matematycznej funkcja <math>Sax\, \Box\, sinx/x\,</math> nie ma wartości w zerze, dlatego w definicji tego sygnału wartość tę definiuje się dodatkowo jako równą jedności. Dodajmy, że funkcja Sa będzie często występować również w opisie widmowym sygnałów. | *Sygnał z rys. b), oznaczony symbolem specjalnym Sa (od ang. ''Sampling'' – próbkowanie), odgrywa w teorii sygnałów rolę szczególną, zwłaszcza w zagadnieniu próbkowania sygnałów. Dobrze znana z analizy matematycznej funkcja <math>Sax\, \Box\, sinx/x\,</math> nie ma wartości w zerze, dlatego w definicji tego sygnału wartość tę definiuje się dodatkowo jako równą jedności. Dodajmy, że funkcja <math>Sa\,</math> będzie często występować również w opisie widmowym sygnałów. | ||
*Podobną rolę spełnia w teorii sygnałów funkcja <math>Sa^2\,</math> . Sygnał o kształcie opisanym tą funkcją jest pokazany na rys. c). | |||
|} | |||
<hr width="100%"> | |||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | |||
|width="500px" valign="top"|[[Grafika:PS_M1_Slajd10.png]] | |||
|valign="top"| | |||
*Sygnały przedstawione na rys. a)–d) są przykładami prostych sygnałów o nieskończonym czasie trwania i ograniczonej mocy (ich energia jest nieskończona). | |||
*Sygnał skoku jednostkowego pokazany na rys. b) jest oznaczany symbolem specjalnym <math>1(t)\,</math> , używanym również w teorii obwodów. Zapis <math>X_01(t-t_0)\,</math> oznacza skok o wartość <math>X_0\,</math> w chwili <math>t_0\,</math> . | |||
*Sygnał wykładniczy narastający z rys. c) jest np. sygnałem napięcia na kondensatorze ładowanym przez opór z idealnego źródła napięciowego. |