Диапазон - значение - измеряемая величина - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Лучше уж экстрадиция, чем эксгумация. Павел Бородин. Законы Мерфи (еще...)

Диапазон - значение - измеряемая величина

Cтраница 1


Диапазон значений измеряемой величины или другой электрической величины, непосредственно образующей измеряемую величину, указанный на приборе.  [1]

2 Делитель напряжения с частотной компенсацией. [2]

Диапазон измерений - диапазон значений измеряемой величины, для которых регламентированы характеристики погрешности.  [3]

Диапазон подавления - диапазон значений измеряемой величины, после которого измерительный прибор начинает давать показания.  [4]

Диапазон показаний - диапазон значений измеряемой величины, который может быть индицирован данным средством измерений.  [5]

Например, доверительный интервал 95 % вероятности - это такой диапазон значений измеряемой величины, который включает в себя оцениваемое на основе проведенных исследований значение и который с вероятностью 95 % содержит истинное значение. Считается маловероятным, что истинное значение будет находиться вне этого диапазона. Если ДИ относительного риска включает единицу, то между сравниваемыми группами нет статистически достоверного различия.  [6]

Рациональный способ выражения погрешностей предусматривает представление их ( во всем диапазоне значений измеряемой величины или в части диапазона) в виде постоянной величины. Так, если постоянной будет погрешность, выраженная в единицах измеряемой величины, то ее нормируют в виде пределов допускаемой абсолютной или приведенной погрешности. Если же постоянной будет погрешность, выраженная в долях действительного значения измеряемой величины, то ее нормируют в виде пределов допускаемой относительной погрешности.  [7]

К эксплуатационным характеристикам средств измерений относятся: измерительное усилие, колебание измерительного усилия в диапазоне измерений, диапазон значений измеряемых величин, количество управляющих команд или групп сортировки, производительность измерений, габаритные размеры и масса средств измерений.  [8]

Применение в акустических измерениях относительной логарифмической шкалы интенсивности звука ( вместо абсолютных значений) позволило резко сократить диапазон значений измеряемых величин. Каждому делению логарифмической шкалы соответствует изменение уровня звукового давления на определенное число единиц, в определенное количество раз. Уровень звука может рассматриваться как приведенный уровень звукового давления ( в дБ), поэтому в акустике принято все измерения и нормативные данные представлять в уровнях звукового давления.  [9]

В связи с тем, что звуковое давление может изменяться в широких пределах ( от 2 - 10 до 2 - 10 - 5 Н / м2), пользоваться абсолютными значениями таких сильно разнящихся между собой величин крайне неудобно, поэтому в технике принято оценивать звуковое давление и интенсивность звука не в абсолютных, а в относительных, логарифмических условных единицах - децибелах 1, позволяющих резко сократить диапазон значений измеряемых величин.  [10]

Она определяет предел допускаемых погрешностей для определенного диапазона значений измеряемой величины и заданного уровня влияющих величин. Поэтому погрешность средства измерений может быть использована для приближенной оценки погрешности результатов измерений. Согласно ГОСТ 13600 - 68, пределы допускаемых погрешностей могут определяться одним значением Д а; двучленной формулой Д ( а by), где у - показания или выходной сигнал; а и Ъ - постоянные.  [11]

Она определяет предел допускаемых погрешностей для определенного диапазона значений измеряемой величины и заданного уровня влияющих величин. Поэтому погрешность средства измерений может быть использована для приближенной оценки погрешности результатов измерений. Согласно ГОСТ 13600 - 68, пределы допускаемых погрешностей могут определяться одним значением Д а; двучленной формулой Д ( а by), где у - показания или выходной сигнал; а и Ъ - постоянные.  [12]

Большинство методов, измерительных схем и устройств, применяемых в течение многих лет в электроизмерительных приборах, получили свое дальнейшее развитие и лежат в основе современной радиоизмерительной аппаратуры. Например, компенсационный метод, позволяющий получить максимальную точность измерения электрических величин, используется в современных цифровых приборах, находящих широкое применение при радиотехнических измерениях. Можно сказать, что различия электро - и радиоизмерений проявляются в основном в диапазонах значений измеряемых величин и в подходе, определяемом конечной целью измерения.  [13]

В т о р н ч н ы и ( и з м е р и т е л ь и ы и) прибор предназначается для регистрации показаний газоанализатора. Он может быть связан с системой сигнализации или автоматического управления и регулирования. В качестве вторичных приборов для газоанализаторов используются электронные потенциометры и мосты. Пределы измерения ограничивают диапазон значений измеряемой величины.  [14]



Страницы:      1