Cтраница 2
В этих случаях передача измерительной информации производится по каналам связи, под которыми понимается совокупность технических средств для передачи сигналов. Канал связи характеризуется определенной полосой пропускания частот, зависящей от вида канала связи и наличия помех. [16]
Информационные сигналы используют для передачи измерительной информации, представленной в аналоговой или цифровой форме, и характеризуются величиной, знаком и размерностью. [17]
Трансформаторы тока предназначаются для передачи измерительной информации измерительным приборам, устройствам защиты и автоматики. [18]
НоСти применяют только при Передаче измерительной информации на сравнительно небольшие расстояния, не свыше нескольких десятков километров. Их принято называть УТИ ближнего действия. [19]
![]() |
Структурная схема количественного анализа и его обеспечения средствами поэлементной и комплектной поверки. [20] |
Рассмотрим общие черты воспроизведения и передачи измерительной информации применительно к количественному анализу. [21]
В системах централизованного контроля и управления передача измерительной информации от объекта к приборам или устройствам первичной обработки информации осуществляется обычно с помощью электрических сигналов. В качестве таких сигналов наиболее часто используются постоянные токи и напряжения, в изменениях интенсивности и знаков которых содержится информация о значениях измеряемых величин. Расширение круга измеряемых величин ( электрических и неэлектрических), рассредоточенность первичных измерительных преобразователей ( датчиков) на поверхности и по объему контролируемого объекта, удаленность датчиков от измерительного устройства, невозможность применения во многих случаях проводных линий озязи, высокий уровень помех - все это затрудняет или даже исключает использование сигналов постоянного тока в качестве носителей измерительной информации. Поэтому в настоящее время для передачи информации о значениях измеряемых величин все шире используются периодические, в частности гармонические, сигналы широкого частотного диапазона. [22]
При переходе к задачам сбора и передачи измерительной информации возникают аспекты, связанные с временной протяженностью и многомерностью измерительных сообщений. Адаптивные ИИС открывают здесь большие возможности для улучшения метрологических характеристик, повышения помехоустойчивости, сокращения избыточности. [23]
![]() |
Пример, поясняющий появление избыточной информации. [24] |
Рассмотренные ранее многоканальные телеизмерительные системы осуществляют передачу измерительной информации на принимающий пункт по заранее установленной программе - выбранным шагом дискретизации ( в системах с временным разделением каналов), уровнем квантования ( в цифровых системах), порядком опроса датчиков. [25]
![]() |
Станция АПЭЛ-64. [26] |
Через кабель осуществляется электропитание скважинного прибора, передача измерительной информации на наземную измерительную и регистрирующую аппаратуру, а также управление дистанционными функциональными узлами. [27]
Особенности электрического питания скванишшх приборов и качество передачи измерительной информации определяется электрическими первичными параметрами КГ, - которые оказывают влияние на выбор измерительной схемы. [28]
При дифференциальной аттестации государственных СО на основе передачи измерительной информации от СО высшей точности, т.е. соответственно подчиненных и исходных образцов, предусматривается одновременное измерение содержания контролируемого элемента в навесках обоих СО. Различия концентрации исследуемого компонента в исходном и подчиненном образцах должны быть минимальными, во всяком случае, такими, чтобы можно было пренебречь концентрационным изменением случайной погрешности измерений. Практически дифференциальная аттестация проводится в пределах установленного для каждого СО высшей точности допускаемого диапазона массовых содержаний исследуемого в подчиненном СО компонента. [29]
Энергоснабжение посредством емкостного канала обычно совмещается с передачей измерительной информации ( см. гл. [30]