Cтраница 1
Фазовый метод нуждается в фазовращателе. [1]
Фазовый метод основан на измерении сдвига фаз между модулированным световым потоком и потоком фотолюминесценции, который возбуждается этим световым потоком. [2]
Фазовый метод применим в том случае, когда при кристаллизации стекол может быть выделен ряд кристаллических фаз в количестве, достаточном для кристаллооптических определений. Это практически осуществимо в участках, близких пограничным линиям полей кристаллизации, эвтектикам и переходным точкам. [3]
Фазовый метод подразделяется на амплитудно-фазовый и фазо-импульсный. [4]
Фазовый метод управления заключается в изменении угла сдвига фаз между напряжениями на обмотке управления и возбуждения при сохранении постоянства величин напряжений на обмотках двигателя. [5]
Политермический фазовый метод был применен нами для быстрого определения температур фазовых равновесий некоторых промышленных стекол, а также для ориентировочного изучения диаграмм равновесия ряда систем. [6]
Фазовый метод контроля изделий со сложным профилем стенки требует применения дополнительных мер для компенсации изменений фазы. [7]
Фазовый метод измерения крутящего момента сходен с временным, но отличается тем, что здесь измеряется не временное запаздывание, зависящее от скорости вращения, а отношение временного сдвига к периоду вращения, которое зависит только от угла закручивания упругого элемента. Фазовому методу присущи те же преимущества и недостатки, что и временному методу. [8]
Фазовый метод регулирования анодного тока существенно уменьшает влияние разброса и нестабильности параметров тиристоров на характеристики ТУ. [9]
Рассмотрим фазовый метод регулирования тока тиристора, который широко применяют в технике. Этот метод обеспечивает высокую стабильность, широкий диапазон регулирования анодного тока, а также более высокую экономичность по сравнению с амплитудным методом. [10]
Достоинства фазового метода особенно наглядны, когда на заданном режиме работы турбомашины необходимо выявить вид колебаний рабочего колеса с частотами, близкими к частотам, кратным частоте вращения ротора или частоте вращения вращающегося срыва. [11]
Недостатком фазового метода являются худшие, чем при фильтровом методе, параметры сформированного сигнала ( подавление несущей до 40 дБ, подавление второй боковой частоты до 30 дБ) и критичность схемы к параметрам элементов фазовращателей и балансных модуляторов. Однако однополосный сигнал, полученный фазовым методом. [12]
Использование фазовых методов при измерении частоты позволяет осуществить сравнение эталонных частот с погрешностью 1 1012 и менее. Фазовые методы находят применение в расходометрии, при измерении малых углов наклона ( электронных уровней), линейных коэффициентов термического расширения материалов и определении напряженности магнитного поля, а также в фазовых системах программного управления станками в металлообрабатывающей промышленности. [13]
Недостаток фазового метода, связанный с неоднозначностью измерения дальности, легко устранить, измерив фазовые соотношения одновременно для нескольких частот. [15]