Cтраница 2
Погрешности преобразования связаны с точностью изготовления элементов кинематической цепи, зазорами в передачах и нелинейными искажениями. Погрешность перемещения рулонного носителя определяется погрешностями звеньев кинематической цели редуктора, состоящей из шестерен Z ( 20, Z290, Z375, муфты и транспортного валика, имеющего по девять штырей с каждой стороны. Первичной ошибкой двигателя в пределах одного шага является разброс угла поворота ротора при останове двигателя. Эта величина может достигать 30 при шеститактной схеме управления и 15 - при двенадцатитактной схеме. [16]
Погрешность преобразования возникает при формировании стробн-рующего импульса ( временных ворот) из импульсов, задающих намеряемый интервал. Она обусловлена главным образом шумовой помехой. Так как крутизна фронта импульсов конечна, то в результате суммирования напряжения помехи с напряжениями опорного и интервального импульсов смещаются моменты перебросов триггера относительно моментов достижения этими импульсами уровня запуска в отсутствие помехи. Длительность сформированных триггером временных ворот отличается от измеряемого интервала Д / - появляется погрешность, которую называют погрешностью запуска триггера. При расчетах пользуются среднеквадратическим значением относительной погрешности запуска бзап. [17]
Погрешность преобразования определяется в основном стабильностью характеристик сердечника и без принятия соответствующих мер не может быть лучше, чем 0 2 % ( главным образом, из-за температурной нестабильности) в рабочем диапазоне температур. [18]
![]() |
Схема приемного частотно-импульсного телеизмерительного устройства.| Временные диаграммы конденсаторного частотомера. [19] |
Погрешность преобразования в основном определяется стабильностью характеристик ферромагнитного сердечника во времени и при изменении температуры окружающей среды. К недостаткам такого передающего устройства относится сравнительно низкое и непостоянное входное сопротивление, которое изменяется с увеличением входного напряжения. Кроме того, изменение сопротивления на входе приводит к появлению погрешности. [20]
Погрешность преобразования обусловлена, главным образом. [21]
Погрешности преобразования связаны с отклонением характеристики преобразования от - квадратичной, старением, в результате чего изменяются свойства термопары, частотной погрешностью, обусловленной поверхностным эффектом, индуктивностью подогревателя и проводов, емкостью относительно земли. [22]
Погрешность преобразования может быть оценена из рассмотрения уравнения преобразования (4.50) работы схемы. [23]
![]() |
Схема ПКН, основанная на принципе последовательного счета ( а, и поясняющие временные диаграммы ( б. [24] |
Погрешность преобразования в такой схеме определяется значением Ду, которое в свою очередь, зависит от точности ПК. [25]
![]() |
Компенсационный кодирующий преобразователь последовательного. [26] |
Погрешность преобразования зависит от нестабильности и нелинейности характеристики / tp () частотно-импульсного преобразователя. [27]
Погрешность преобразования ЦАП принято делить на дифференциальную и погрешность нелинейности. С ростом кода на входе ЦАП растет и выходное напряжение, однако при увеличении напряжения могут быть отклонения от линейной зависимости. Погрешностью нелинейности называют максимальное отклонение выходного напряжения от идеальной прямой во всем диапазоне преобразования. [28]
Погрешность преобразования бпр - погрешность, обусловленная искажением формы импульса в канале вертикального отклонения. [29]
Погрешность преобразования напряжения в частоту определяется точностью номиналов и стабильностью сопротивлений резисторов R. [30]