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第4章測定量のディジタル変換4.1サンプリングと量子化4.2パルス数への変換・・2034.4符号化回路によるディジタル変換・・2124.5符号板によるディジタル変換・・・2144.6量子化誤差の補償・・・・・4.7ディジタル信号のアナログ信号への変換219··221第5章測定とデータ処理5.1測定値の伝送・・・223···2345.3バターンの測定・・2525.4モデルによる測定258演習問題····263第6章单位之標準6.1測定と単位および標準・2656.2標準論····6.3量および単位の現状・・2716.4標準の現状・・・2736.5標準供給体系の現状・・2796.6国際比較の現状・・・・···281さらに勉強するために・・・・表柢力y卜製作:渡边茂·超星治紀·藤野孝爾·幸村真佐男(IBMデータセンター設IBM7090・プロッター使用)第3章アナログ測定系の構成と特性測定量の変化を電圧,圧力または変位などの連続的な変化であらわすアナログ測定は,1.3節で述べたように,情報源から測定量を引き出す一次変換,その出力信号を増幅してより標準的な信号に整える二次変換および測定量を最終的に指針または記録ペンのふれに換える出力変換で実行され,これらは一つのシステム,すなわち測定系を構成する。このうち,測定量の変換についてはすでに第2章でくわしく述べたので,この章では,信号の増幅や測定量の指示または記録に重点をおきながら,アナログ測定系のいろいろな構成と,それらの特性を調ぺよう。測定系の目的は,できるだけ早く,しかも,精度よく測定値を知ることにある。測定量が時間と共に変化する場合,この変化を忠実にとらえるには測定系をどのように構成すべきであろうか。この章で,動的な立場からみたシステムの最適設計をとりあげたのは,この問に答えるためである。すべての測定系は,測定量の変化すなわち信号がシステムを構成する要素をどのように伝わっていくかを記述することでモデル化される。そして,そのもっとも明快な記述法が信号線図であって,そこでは,信号は点(ノード)で,信号を伝える要素は線(枝)で表わされる。要素の特性すなわち入出力信号の関係(トランスミッタンス)は,矢印をした枝(方向性枝)の上に表示され,それがその要素のゲインになる。典型的な計器は,全体としては,図3.1(a)に示すように,少なくとも定常状態ではゲインが1になるように設計される。たとえば,温度計についていえば,温度計の読み(出力信号)は入力信号と同じ温度(C)であってほしい。この限