Cтраница 3
В результате суммарный изгибающий момент превышает первоначальный ( статический) приблизительно в три раза. При этом даже минимальное трение на опорах резко снижает пиковую амплитуду момента. При отсутствии трения скольжения сейсмическая энергия трансформируется в основном а упругую энергию деформации трубопровода К приводит к возникновению больших изгибающих моментов. При наличии трения гораздо меньше сейсмической энергии расходуется на деформацию самой трубы. Однако при этом дополнительные горизонтальные сейсмические инерционные нагрузки передаются на опоры. [31]
Уровень гасящего импульса в несущей на выходе передатчика изображения должен быть равен 75 1 % от пиковой амплитуды. Дополнительный допуск на изменения этого уровня, вызванные изменениями содержания изображения, сформулирован неопределенно. [32]
![]() |
Схема измерения флаттера ( дрожания частоты по методу SMPTE.| Измеритель дрожания с мостом переменного тока.| Измерение дрожания методом сдвига фазы. [33] |
При построении кривых зависимости искажений от выходной мощности для трех методов измерения следует проводить сравнение со случаем одинаковых пиковых амплитуд возбуждающего сеточного напряжения. Так, если при методе SMPTE взято отношение амплитуд низкой и высокой частот, равное 4: 11, то измеренная мощность на выходе должна быть умножена a 2S / il7 для получения мощности, которая была бы при одной синусоидальной волне с той же амплитудой; получившееся число называется эквивалентной мощностью синусоидальной волны. [34]
![]() |
Диаграмма векторов цветности. [35] |
При этом предполагается, конечно, что в процессе амплитудной модуляции уровень несущей изображения никогда не опускается ниже 10 % от ее пиковой амплитуды, как предписывают требования стандарта. [36]
Из рис. 13 - 5 видно, что квадратурная составляющая уменьшается при уменьшении глубины модуляции. Следует, однако, заметить, что максимальный диапазон модуляции для сигнала изображения согласно телевизионным стандартам ограничивается значениями, равными приблизительно 75 и 12 % пиковой амплитуды, которая соответствует передаче синхронизирующих импульсов. [37]
Изменения пиковой амплитуды за время, не превышающее длительности одного кадра, вследствие таких причин, как фон, шумы, неудовлетворительная частотная характеристика в области нижних частот, не должны превышать 5 % от средней величины пиковой амплитуды сигнала. [38]
Во многих случаях при проведении измерений не стремятся к получению детальной формы сигнала, а только характеристического параметра ( см. разд. Так, например, в сигналах постоянного тока цель измерения состоит в определении амплитуды, при синусоидальных сигналах - в определении амплитуды, частоты и фазы по отношению к опорному сигналу, при импульсном сигнале - в измерении пиковой амплитуды, площади импульса и временного расположения по отношению к опорному сигналу. Однако действительные значения А на выходе измерительной системы, предназначенной для измерения А, имеют иное распределение pm ( Arr. Шум сглаживает и расширяет распределение без изменения его среднего значения, на которое могут влиять другие причины. [39]
![]() |
Система АРУ с управлением вперед. а - блок-схема. б - характеристика. [40] |
Для обеспечения этого выходные колебания низкой частоты, превышающие дозволенный уровень, детектируются пиковым детектором ( ПД) и через фильтр низких частот ( ФНЧ), отсеивающий звуковые частоты, подаются в цепь смещения ламп усилителя низкой частоты ( УНЧ), уменьшая его усиление так, чтобы при дальнейшем увеличении входной пиковой амплитуды ( ах) выходная пиковая амплитуда ( ау) не увеличивалась. [41]
Для обеспечения этого выходные колебания низкой частоты, превышающие дозволенный уровень, детектируются пиковым детектором ( ПД) и через фильтр низких частот ( ФНЧ), отсеивающий звуковые частоты, подаются в цепь смещения ламп усилителя низкой частоты ( УНЧ), уменьшая его усиление так, чтобы при дальнейшем увеличении входной пиковой амплитуды ( ах) выходная пиковая амплитуда ( ау) не увеличивалась. [42]
![]() |
Измерение дрожания импульсов методом временного преобразования. [43] |
Фронт опорного импульса после соответствующей задержки используется для окончания овипиравания. Амплитуда получающегося пилообразного свипа является мерой временя между фронтами импульсов, и дрожание проявляется как изменение амплитуды этого пилообразного импульса. Пиковая амплитуда пилообразного напряжения записывается или накапливается в детектор ной цепи с задержкой до прихода фронта следующего импульсного сигнала; последний разряжает накопленную информацию до того, как задержанный фронт импульсного сигнала снова запустит схему преобразователя. Для автоматической регулировки при работе с различной частотой ( Следования фронт сигнального импульса проходит через вторую фиксированную задержку Д2 ( примерно 5 мксек) и запирает когерентный генератор после того, как измерение дрожания проделано. Регулировкой фазы задержанный фронт опорного импульса устанавливается так, чтобы амплитуда пилы находилась в середине ее динамического диапазона. Частоту следования импульсов можно измерить с помощью третьей задержки Дз ( около 20 мксек), которая автоматически открывает снова когерентный генератор. Максимальная частота следования равна около 50 кгц. [44]