Cтраница 1
![]() |
Магнитоэлектрический логометричес-кий механизм. [1] |
Температурные погрешности приборов компенсируются с помощью специальных схем. [2]
![]() |
Принципиальная схема лабораторного ультразвукового газоанализатора.| Блок-схема ультразвукового газоанализатора.. 242. [3] |
Температурная погрешность прибора корректируется поправочной шкалой, определяющей цену деления шкалы в зависимости от температуры. Исключить влияние изменений температурьи на показания прибора можно путем применения в приборе термостата. [4]
![]() |
Принципиальная схема переносного ультразвукового газогенератора.| Блок-схема ультразвукового термостатированного газоанализатора.| Внешний вид термостатированного газоанализатора. [5] |
Температурная погрешность прибора корректируется поправочной кривой, определяющей цену деления шкалы прибора в зависимости от температуры. [6]
![]() |
Схемы компенсации частотной погрешности приборов выпрямительной системы. [7] |
Температурная погрешность приборов выпрямительной системы значительно больше, чем приборов магнитоэлектрической системы, что обусловлено повышенной чувствительностью полупроводниковых выпрямительных элементов к температуре. С повышением температуры прямые и обратные сопротивления полупроводниковых выпрямительных элементов уменьшаются. [8]
Температурная погрешность приборов силовой компенсации, в отличие от приборов с преобразованием давления в перемещение, связана не с изменением модуля упругости чувствительного элемента, а главным образом с появлением усилий при неодинаковом и неравномерном расширении деталей, температурными изменениями эффективной площади чувствительного элемента и характеристики компенсационного элемента. [9]
Для уменьшения температурной погрешности прибора, вызывае - мой изменением объема жидкости, заполняющей сильфонный блок, при изменении температуры окружающего воздуха, сильфон 5 снабжен температурным компенсатором 3 в виде трех дополнительных гофр. [10]
Для уменьшения температурной погрешности прибора внутри анероидных коробок оставлено небольшое количество сухого воздуха с абсолютным давлением 40 - 50 мм рт. ст. При колебаниях температуры изменение жесткости коробок в известной мере компенсируется изменением давления воздуха внутри коробок. [11]
Подобное же двухнедельное распределение имеют температурные погрешности приборов, работающих в течение всего года на открытом воздухе. Значения температур атмосферного воздуха подробно изучены на протяжении столетий и публикуются в Метрологическом ежегоднике. Закон распределения этих температур достаточно устойчив как для разных лет, так и для различных географических пунктов. Распределения являются двухмодальными, но несколько асимметричными. [12]
Подобное же двухмодальное распределение имеют температурные погрешности приборов, работающих в течение всего года на открытом воздухе. Закон распределения этих температур достаточно устойчив как для разных лет, так и для различных географических пунктов. Распределения являются двухмодальными, ио несколько асимметричными. [13]
Дополнительная манометрическая система не исключает полностью температурной погрешности прибора, так как при колебаниях температуры окружаюдей среды изменение давления в основной системе будет всегда меньше, чем в дополнительной, вследствие значительного различия их внутренних объемов. [14]
Испытаниями концентратомеров КСО-3 установлено, что температурная погрешность прибора на левом конце шкалы наибольшая. В сере-дине шкалы эта погрешность равна нулю. [15]