توربېكەتلىرىمىزنى قارشى ئالىمىز!

بېسىم سېنزورىغا چېتىلىدۇ

مۇۋاپىق خاتالىق تولۇقلىمابېسىم سېنزورىئۇلارنىڭ ئىلتىماسىنىڭ ئاچقۇچى. بېسىم سېنزورى ئاساسلىقى سەزگۈرلۈك خاتالىقى بولۇپ, Offset خاتالىق, خاسلىقى خاتالىقى ۋە سىزىقلىق خاتالىق. بۇ ماقالە بۇ تۆت خاتالىقنىڭ مېخانىزمىنى تونۇشتۇرىدۇ ۋە ئۇلارنىڭ سىناق نەتىجىسىگە بولغان تەسىرىنى تونۇشتۇرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا, ئۆلچەملىك تەتبىقلاش ئۇسۇلى ۋە قوللىنىشچان ئۇسۇل ئۇسۇلى ۋە قوللىنىشچان ئۇسۇل ۋە قوللىنىشچان مىساللارنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ.

ھازىر بازارغا ئوخشاش كۆپ خىل سېنزورلار بار, لايىھىلەش ئىنژېنېرىمى پروگراممىلاردا سىستېما ئۈچۈن تەلەپ قىلىدىغان بېسىم سەزگۈرلىكىنى تاللىتىشىنى يولغا قويىدۇ. بۇ سېنزورلار ئەڭ ئاساسلىق ئورۇنلاشتۇرغۇچى ۋە مۇرەككەپ يۇقىرى ئىقتىدارلىق سېنزورلار بىلەن تېخىمۇ مۇرەككەپ يۇقىرى ئورۇنلاشتۇرۇش سېنزورلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. بۇ پەرقنىڭ ئالدىنى ئالغانلىقى سەۋەبىدىن, لايىھىلەش ئىنژېنېرلىرى چوقۇم تەدبىر سېنز قوللىرىغا ئۆلچەملىك خاتالىقلارنى تەقدىرلەپ قويۇشى كېرەك, بۇ سېنزورلارنىڭ لايىھىلەش ۋە قوللىنىشچان پروگرامما ئىمزالىنى قاندۇرۇشىغا كاپالەتلىك قىلىشتىكى مۇھىم قەدەم. بەزى ئەھۋاللاردا تۆلەم قوللىنىشچان سەزگۈر ئىقتىدارنىڭ ئومۇمىي ئىقتىدارىنى ئاشۇرالايدۇ.

بۇ ماقالىدە ئېلان قىلىنغان ئۇقۇملار ھەر خىل بېسىم سېڭش رايونىنىڭ لايىھىلىنىشى ۋە قوللىنىشچان پروگراممىسىغا ماس كېلىدۇ:

1. ئاساسىي ياكى تەرتىپسىز تەڭشەش

2. تەڭشەش ۋە تېمپېراتۇرا تۆلەم بار.

3. ئۇنىڭ تەڭشەش, تولۇقلىما ۋە كۈچەيتكۈچ بار.

Offset, دائىرە تەڭشەش, ئاممىنىڭ تېمپېراتۇرىسى ئارقىلىق تولۇقلىما بېرىدىغانلارنىڭ ھەممىسى ئارقىلىق يەڭگۈچىلەرنى تولۇقلىما بېرەلەيدۇ, بۇلار لازېرلىق جەرياندا لاكېر تۈزىتىش جەريانىنى تولۇق يېتەلمەيدۇ. بۇ سېنزور ئادەتتە MicrocyROl ماشىنىسى بىلەن بىرلىشىپ, MicroCrolone نىڭ ئۆزىكى, Syncoor نىڭ قىستۇرتىلىق يۇمشاق دېتالى سېنزورنىڭ ماتېماتىكىلىق مودورنى ئۈستىگە ئىشلىتىلىدۇ. مىكرو كومپيۇتېرنىڭpastroplatts نىڭ مەھسۇلاتتىكى Rتىم تۈرلىرىنى ئوقۇغاندىن كېيىن, بۇ مودېل ۋىجاخباراتنى ئۆزگەرتىشنىڭ ئۆزگىرىشى ئارقىلىق بېسىمنى تېز سۈرئەتتە تۆۋەنلىتىش قىممىتىگە ئايلاندۇرالايدۇ.

سېنزورنىڭ ئەڭ ئاددىي ماتېماتىكىلىق مودېلى يۆتكىلىش ئىقتىدارى. بۇ مودېلنى پۈتۈن مۇكەممەللەشتۈرۈش جەريانىدا ئەلالاشتۇرۇپ ئۈستىگە قويۇلالايدۇ, مۇددىتى جىددىيلەش نۇقتىسىنىڭ ئۆسۈشىنى كۆپىيىدۇ.

بىر مېترودىن نۇقتىدىن ئايرىلىشتىن, ئۆلچەش خاتالىقى ئادىل جىنىسلىق خاتالىق بار: ئۇ ئۆلچەملىك بېسىم ۋە ئەمەلىي بېسىمنىڭ پەرقىنى سۈپەتلەيدۇ. قانداقلا بولمىسۇن, ئادەتتە ئەمەلىي بېسىمنى بىۋاسىتە قولغا كەلتۈرۈش مۇمكىن, ئەمما مۇۋاپىق بېسىم ئۆلچىمىنى ئىشلىتىش ئارقىلىق مۆلچەرلىگىلى بولىدۇ. Matrogres ئادەتتە ئۆلچەملىك ئۈسكۈنىلەرنى ئۆلچەش ئەسلىھەلىرىگە قارىغاندا كەم دېگەندە 10 مېتىر ئېگىزلىكتە ئىشلىتىدۇ.

تىزىملاتمىغان سىستېمىلارنىڭ پەقەت تىپىك سەزگۈرلۈك ۋە تولۇقلىما قىممىتىنى ئىشلىتىپ بېسىمغا ئايلىنىدۇ.

بۇ يېقىمسىز دەسلەپكى خاتالىق تۆۋەندىكى زاپچاسلاردىن تەركىب تاپقان:

1. سەزگۈرلۈك خاتالىقى: ھاسىل قىلىنغان خاتالىقنىڭ چوڭلۇقى بېسىمغا ماس كېلىدۇ. ئەگەر ئۈسكۈنەنىڭ سەزگۈرلۈكى ئادەتتىكى قىممىتىدىن يۇقىرى بولسا, سەزگۈرلۈك خاتالىقى بېسىمنىڭ ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇۋېتىدۇ. ئەگەر سەزگۈرلۈك ئادەتتىكى قىممەتتىن تۆۋەن بولسا, سەزگۈرلۈك خاتالىقى بېسىمنىڭ تۆۋەنلەۋاتقان بولۇشى مۇمكىن. بۇ خاتالىقنىڭ سەۋەبى تارقىلىشچان جەرياننىڭ ئۆزگىرىشى كېرەك.

2. تولۇقلىما خاتالىقى: پۈتۈن بېسىم دائىرىسىدە پۈتۈن بېسىم دائىرىسى سەۋەبىدىن, تىرانسفورموتنىڭ ئۆزگىرىشى ۋە لازېرلىق تەڭشەشنىڭ ئۆزگىرىشى ئەسلىگە كېلىدۇ.

3. خاتالىق خاتالىقى: كۆپىنچە ئەھۋاللاردا, لاگېر خاتالىقى پۈتۈنلەي سەل قارىلىدۇ, چۈنكى كرېمنىي سىناشنىڭ مېخانىك قاتتىقلىقى بار. ئادەتتە, خېيزىس خاتالىقىدا پەقەت بېسىمنىڭ كۆرۈنەرلىك ئۆزگىرىشى بار ئەھۋاللاردا ئويلىشىشى كېرەك.

4. سىزىقلىق خاتالىق: بۇ دەسلەپكى خاتالىققا نىسبەتەن دەسلەپكى خاتالىققا نىسبەتەن كىچىك خاتالىققا تەسىر كۆرسىتىدىغان ئامىل. قانداقلا بولمىسۇن, كېيىنچەلىككە چاقىرىش ئۈچۈن سېنزورلار ئۈچۈن, ئامفلپىكسىيەنىڭ ئاخىرلىشىشى كېرەك. تۈز سىزىقلىق خاتالىق ئەگرى سىزىقلىق ئەگرى سىزىق ياكى بىر مۇنچا ئەگرى سىزىقى بولىدۇ.

قوللاش ۋاقتى قىسقارتىش ياكى باشقا ئەھۋالنى يوقىتىش ياكى بوشاشماي, تۆلەم تېخنىكىسى ئادەتتە تىپىك قىممەتلەرنىڭ ئەمەلىي يۆتكىلىش رولىنى بەلگىلەيدۇ. چۈشۈرۈش »نى تەڭشىگىلى بولىدىغان قارشىلىق ۋە باشقا قاتتىق دېتاللار بىلەن ئورتاق قاتتىق دېتاللارنىڭ ھەممىسىنى تۆلەم بىر تەرەپ قىلىشتا ئىشلىتىشكە بولىدۇ, ھالبۇكى يۇمشاق دېدە, يۇمشاق دېتال تېخىمۇ كەسكىنلەشتۈرەلەيدۇ بۇ بۇ خاتالىقنى تېخىمۇ جانلىقلاشنى ئىلگىرى سۈرىدۇ.

بىر نۇقتى تەكشۈرۈش ئۇسۇلى يۆتكىلىش ئىقتىدارىنىڭ نۆلگە خىلاپلىق قىلىش ئىقتىدارىنى بىكار قىلىش ئارقىلىق بىر نۇقتىنى بىكار قىلىش, بۇ خىل تەڭشەش ئۇسۇلى ئاپتوماتىك نۆلگە ئايلىنىدۇ. Offset نى تەڭشەش ئادەتتە ئادەتتە نۆل ھالەتتە بولىدۇ, بولۇپمۇ پەرقلىق سېنزوردا, بولۇپمۇ پەرقلىق بېسىم ئادەتتە پەرقلىق بېسىم. ساپ چوڭ سېۋزەكلەر ئۈچۈن, Offset Centiation بولۇش تېخىمۇ قىيىن, چۈنكى ئۇ بىر بېسىم ئوقۇش قىممىتىنى ئىشلەپچىقىرىش كېرەك, كۆڭۈلدىكىدەك بېسىمغا ئېرىشىش ئۈچۈن بېسىملىق بېسىم قىممىتىنى ئىشلەپچىقىرىش تەلەپ قىلىنىدۇ.

ئوخشىمىغان سېنزورنىڭ نۆل بېسىمنى چۈشىنىش ئىنتايىن توغرا, چۈنكى تەڭشەش بېسىمى قاتتىق نۆل. يەنە بىر تەرەپتىن, بېسىم نۆل بولمىسا بېسىمنىڭ توغرىلىقى بېسىم كونتروللۇقى ياكى ئۆلچەش سىستېمىسىنىڭ ئىقتىدارىغا باغلىق.

تەڭشەش بېسىمىنى تاللاڭ

تەڭشەش بېسىمىنىڭ تاللىشى ئەڭ مۇھىم بولغاچقا, ئەڭ ياخشى توغرىلىقنىڭ ئەڭ توغرا توغرىلىقىنى بەلگىلەيدۇ. ئەمەلىيەتتە, مۇقىملانغاندىن كېيىن, ئەمەلىي ۋەيران خاتالىقنى تەڭشەش نۇقتىسىدا ئەڭ مۇۋاپىق ھېسابلانغان بولۇپ, ئازراق قىممەتتە ئىكەن. شۇڭلاشقا, تەڭشەش نۇقتىسىنى نىشاندىكى بېسىم دائىرىسىگە ئاساسەن تاللاش كېرەك, بېسىم دائىرىسى خىزمەت دائىرىسى بىلەن تۇرماسلىقى مۇمكىن.

چىقىرىش نىشانىنى بېسىملىق قىممىتىگە ئايلاندۇرۇش ئۈچۈن, تىپىك سەزگۈرلۈك ئادەتتە ماتېماتىكىلىق مودېللاردا يەككە نۇقتا تەڭشەش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ, چۈنكى ئەمەلىي سەزگۈرلۈك دائىم نامەلۇم.

بىر قاتار تەڭشەشنى تاماملىغاندىن كېيىن (PCAL = 0), خاتالىق ئەگرى سىزىقنى تەڭشەشتىن بۇرۇن خاتالىققا ۋەكىللىك قىلىدۇ.

بۇ تەڭشەش ئۇسۇلىدا كۈچلۈكلۈك تەلەپ ۋە تېخىمۇ كۈچلۈك تەلەپ ۋە تېخىمۇ يۇقىرى يولغا قويۇش تەننەرخىگە سېلىشتۇرغاندا تېخىمۇ يۇقىرى يولغا قويۇش تەننەرخىمۇ بار. قانداقلا بولمىسۇن, دەرىجىنى ئاخىرقىلەش ئۇسۇلىغا سېلىشتۇرغاندا, بۇ خىل ئۇسۇل تۈزۈمىنىڭ توغرىلىقىنى كۆرۈنەرلىك ياخشىلاپ, بۇ تولۇق ۋاقتىنى ئۆتۈندى, چۈنكى ئۇ تولۇق تەلىپىنى تەڭشەشلا ئەمەس, بەلكى سېنزورنىڭ سەزگۈرلىكىنى تەڭشىدۇ. شۇڭلاشقا, دەلىللەشتە ھېسابلاش, ئەمەلىي سەزگۈرلۈك قىممىتىنى ئويلاشنىڭ ئورنىغا ئىشلىتىشكە بولىدۇ.

بۇ يەردە, تەڭشەش 0-500 مېگاپانىڭ شارائىتىدا ئېلىپ بېرىلىدۇ (تولۇق كۆلەم). تەرجىمە نۇقتىلىرىدىكى خاتالىق نۆلگە يېقىن بولغاچقا, مۆلچەردىكى بېسىم دائىرىسىدە ئەڭ تۆۋەن تەدبىر خاتالىق ياردىمى ئېلىشتا بۇ نۇقتىلارنى توغرا قىلىپ بېرىش كېرەك.

بەزى پروگراممىلار پۈتكۈل بېسىم دائىرىسىدە ساقلىنىدىغان يۇقىرى ئېنىقلىقنى تەلەپ قىلىدۇ. بۇ پروگراممىلاردا كۆپ ناتەكلىق قىلىپ تەڭشەش ئۇسۇلىنى قوللىنىپ, ئەڭ كۆڭۈلدىكى بېقىنى ئەڭ كۆڭۈلدىكىدەك نەتىجىگە ئېرىشىشكە بولىدۇ. كۆپ نۇقتا تەڭشەش ئۇسۇلىدا تولۇقلىما بېرىش ئۇسۇلى ئاران ئەمەس, سەزگۈرلۈك خاتالىقى ئېلىپ بېرىلالا قالماي, يەنە ئەڭ شالقۇنسىز خاتالىقلار نەزەرگە ئېلىنىدۇ. بۇ يەردىكى ماتېماتىكىلىق مودېل ھەر بىر تەڭشەش ئارىلىقى (ئىككى تەڭشەش نۇقتىسى ئارىسىدا).

ئۈچ نۇقتا تەڭشەش

ئىلگىرى تىلغا ئېلىنغاندەك, سىزىقلىق خاتالىقنىڭ ئىزچىل شەكلىدە بىردەك شەكىل بار, خاتالىق ئەگرى سىزىقلىق تەڭلىمىگە ماس كېلىدۇ,. بۇ كۈچەيتكۈچ يوق سېنزورلارنى ئىشلەتمەيدىغان سېنزورلارنى ئىشلەتمەيدىغان سېنزورغا ئوخشاشلا, سېنزورنى ئاساس قىلمايدۇ, چۈنكى سېنزورنىڭ سىلىق ئادەملەرنىڭ نېسىۋى فىزىكىنىڭ نېپىز فىلىمىنىڭ يوقىلىشى سەۋەبىدىن كېلىپ چىققان).

سىزىقلىق Quic ئالاھىدىلىكىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ئوتتۇرىچە سىزىقلىق خاتالىقنىڭ چۈشەندۈرۈشىنى ۋە كۆپ قۇتۇپ ئىقتىدارىنىڭ پارامېتىرلىرىنى بەلگىلەش ئارقىلىق ئېرىشكىلى بولىدۇ (A × 2 + Bx + C). ئوخشاش تۈرگە ئىگە بولغاندىن كېيىن ئېرىشكەن مودېل ئوخشاش تۈردىكى سېنزورلار ئۈچۈن ئۈنۈملۈك. بۇ ئۇسۇل ئۈچىنچى تەڭشەش نۇقتىسىغا ئېھتىياجلىق بولغان سىزىقلىق خاتالىقلارنى ئۈنۈملۈك تولۇقلىسا بولىدۇ.


يازما ۋاقتى: 2-فېۋرال 27-2025
Whatsapp توردا پاراڭ!