Cтраница 1
Нелинейность преобразователя оказывает существенное влияние на динамику работы системы. Так, при определенных условиях в СА с ММЭВМ могут возникнуть периодические режимы и даже автоколебания. [1]
Нелинейность преобразователя [ см. формулу (9.1) 1 может быть скомпенсирована нелинейностью чувствительного элемента измерительного блока. Для повышения линейности преобразователя иногда устанавливают две струны, которые под действием чувствительного элемента измерительного блока подвергаются натяжению в противоположных направлениях. [2]
Нелинейность преобразователя [ см. формулу (9.1) ] может быть скомпенсирована нелинейностью чувствительного элемента измерительного блока. Для повышения линейности преобразователя иногда устанавливают две струны, которые под действием чувствительного элемента измерительного блока подвергаются натяжению в противоположных направлениях. [3]
![]() |
Преобразователь электрической дискретно-цифровой ветви ( частотный. [4] |
Нелинейность преобразователя см. формулу ( 15) может быть скомпенсирована нелинейностью чувствительного элемента измерительного блока. Для повышения линейности преобразователя иногда применяют две струны, которые под действием чувствительного элемента измерительного блока подвергаются натяжению в противоположных направлениях. [5]
Нелинейность преобразователя [ см. формулу ( 89) ] может быть скомпенсирована нелинейностью чувствительного элемента измерительного блока. Для повышения линейности преобразователя иногда применяют две струны, которые под действием чувствительного элемента измерительного блока подвергаются натяжению в противоположных направлениях. [6]
Нелинейность преобразователя [ см. формулу (1.39) ] может быть скомпенсирована нелинейностью чувствительного элемента измерительного блока. Для повышения линейности преобразователя иногда применяют две струны, которые под действием чувствительного элемента измерительного блока подвергаются натяжению в противоположных направлениях. Амплитуда выходного сигнала преобразователя при нагрузке 1 кОм равна 0 4 В. Настройка преобразователя производится изменением активной длины рычага, закрепленного в опоре. Дальность передачи выходного сигнала достигает 10 км. [7]
Вследствие нелинейности преобразователя частоты в нем получается сложное колебание, имеющее составляющие многих различных частот. [8]
![]() |
Схема амплитудного преобразователя с отрицательной обратной связью по току. [9] |
Для компенсации нелинейности преобразователей применяют несколько способов: 1) включение последовательно с детектором больших добавочных сопротивлений; 2) искусственное увеличение тока через детектор; 3) охват преобразователя отрицательной обратной связью по току; 4) применение квазилинейных делителей напряжения на диодах; 5) включение нелинейных шунтов к измерителю. [10]
При анализе влияния нелинейности преобразователя на показания прибора необходимо определить закон изменения нелинейности шкалы прибора. Для измерительного механизма с внутрира-мочным магнитом при равномерном воздушном зазоре характерным является меньшее значение магнитной индукции в начале и конце шкалы и повышенное значение магнитной индукции в середине шкалы. Здесь Унл - абсолютная погрешность от нелинейности; а - угол отклонения подвижной части измерительного механизма, соответствующий току /, проходящему через подвижную рамку преобразователя. [11]
Она складывается из погрешности в результате нелинейности преобразователя и дискретности счетного устройства. [12]
![]() |
Примеры селекторов. а - простейшая мембранная направляющая. б ив - двухмембранные. [13] |
Можно, наоборот, скомпенсировать ( малые) нелинейности преобразователя соответствующим выбором размеров мембранной направляющей. [14]
![]() |
Схема замещения двухстержневого ( а и трехстержневого ( б магнитострикционного преобразователя с реальными параметрами. [15] |