Cтраница 3
Эти виды предварительной обработки связаны с коррекцией погрешностей, вносимых первичными измерительными преобразователями и усилительным трактом. [31]
Из последнего выражения следует, что при коррекции погрешности от нелинейности по схеме рис. 4.1, б корректирующее устройство может быть достаточно низкой точности. Действительно, составляющая результирующей погрешности, обусловленная наличием корректирующего устройства, умножается на коэффициент у значение которого канительно меньше единицы и тем меньше, чем меньше степень нелинейности линеаризирующего средства измерения. [32]
Из последнего выражения следует, что при коррекции погрешности от нелинейности по схеме рис. 4.1, б корректирующее устройство может быть достаточно низкой точности. Действительно, составляющая результирующей погрешности, обусловленная наличием корректирующего устройства, умножается на коэффициент к значение которого начительно меньше единицы и тем меньше, чем меньше степень нелинейности линеаризирующего средства измерения. [33]
Рассчитанное согласно полученному уравнению значение R30 обеспечивает точную коррекцию погрешности от изменения температуры нерабочих спаев в диапазоне температур t0 - / 0 если термоэлектрическая характеристика термопары в этом диапазоне линейна. [34]
Бэлее подробно об этом приборе см. статьи: Оператизная коррекция погрешностей обработки на зубошлифовальных станках. [35]
В результате была получена модель ИНС, применимая для коррекции погрешностей ТТ при глубоком насыщении сердечника. Такой результат коррекции можно оценить как положительный и сделать вывод о целесообразности исследований нейро-сетевых методов коррекции погрешностей ТТ. [36]
Было установлено, что более эффективным является использование методов коррекции погрешностей. [37]
Было установлено, что более эффективным является использование методов коррекции погрешностей. Благодаря повышенной точности и чувствительности измерительных усилителей постоянного и переменного тока появилась новая разновидность электронных вольтметров - дифференциальные вольтметры постоянного и переменного тока. В этих приборах используется дифференциальный метод измерения ( гл. В дифференциальных вольтметрах большая часть напряжения обычно компенсируется вручную с помощью делителя, питаемого от встроенного источника образцового известного напряжения, и отсчитывается по цифровым индикаторам положения четырех-шести декадных переключателей образцовых делителей. Нескомпенсированный остаток напряжения измеряется по отклонению встроенного выходного высокочувствительного измерителя, перед которым обычно включается точный усилитель. [38]
![]() |
Источники опасности. [39] |
Тестовые испытания роботов предусматривают проверку их функционального состояния и коррекцию погрешностей или отклонений от заданной программы, накопившихся в процессе эксплуатации. Такие испытания проводят при скорости перемещения исполнительных устройств робота до 0 3 м / с, с изделием или без него, с полной нагрузкой или без нее, без подведения электрического тока к электродам сварочных роботов или подачи лака в пистолеты-распылители окрасочных роботов. [40]
Как отмечалось выше, в таком случае происходит совмещение процесса коррекции погрешностей с квадрированием измеряемой величины. [41]
![]() |
Измерительное устройство с итерационной коррекцией. [42] |
Среди структурных методов повышения точности средств измерений широко применяются итерационные методы коррекции погрешности, основанные на теории итерационных методов. В измерительной технике итерационные методы позволяют воспроизвести заданную функцию преобразования средства измерения в окрестностях измеряемой величины X без выделения составляющих погрешности. В результате достигается высокая точность преобразования при сравнительно низкой точности корректируемого измерительного преобразователя КИП. [43]
Полученный алгоритм согласно (1.2) представляет собой математическую запись обобщенного алгоритма и рационной коррекции погрешностей измерений. [44]
![]() |
Граф вычислительного процесса, соответствующего одной итерации по обо &-щенному алгоритму. [45] |