Поперечная помеха - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Молоко вдвойне смешней, если после огурцов. Законы Мерфи (еще...)

Поперечная помеха

Cтраница 4


Имея большое входное сопротивление, приборы измеряют ЭДС маломощных источников. Благодаря повышенной помехозащищенности приборы могут работать в условиях воздействия на них высокого уровня паразитных продольных и поперечных помех.  [46]

Когда ключи коммутатора замкнуты, разбаланс сопротивлений линии или утечки приводит к появлению напряжения поперечной помехи. Однако скорость изменения этого напряжения ограничена конденсатором С фильтра. Если период опроса коммутатора мал по сравнению с постоянной времени фильтра, то погрешность V0 не достигнет своего максимального значения, которое определяется разбалансом сопротивлений линии или утечки. Следовательно, напряжение помехи, измеренное системой, будет меньше, чем в случае отсутствия фильтра, и помехоустойчивость системы по продольной помехе возрастет.  [47]

Эксплуатация автоматических приборов и исследование помех в условиях металлургических заводов показали, что продольная помеха переменного тока обычно не превосходит одного вольта, а постоянного тока - десятых долей вольта; поперечная помеха может достигать при этом 100 - 400 мкв. В условиях электролизного производства при измерениях величины рН продольная помеха может достигать значительных величин, уровень же поперечной помехи имеет переменный характер и может выражаться в нескольких милливольтах.  [48]

Несмотря на все предосторожности, избежать появления поперечной помехи не всегда удается. Поэтому в УЦК наряду с мерами по устранению действия продольной помехи применяются также средства для подавления действия поперечной помехи. Наиболее эффективными средствами для подавления действия поперечной помехи является применение фильтров типа L - С и R - С. Однако при выборе фильтра необходимо учитывать его время запаздывания, особенно при большой частоте переключения преобразователей. Это обстоятельство накладывает серьезные ограничения на возможность ослабления сигнала помехи с помощью фильтров.  [49]

Питания таких установок достигает 200 в при номинальной мощности до 50 кет. При измерениях температур на этих установках особенно важно знать истинное значение температуры, которое может быть искажено вследствие действия продольных и поперечных помех при включении нагревательной установки. Исследование помех показывает, что продольная помеха постоянного тока, влияющая на термопару, установленную в нагревательной печи, может достигать 200 в, а поперечная помеха - примерно 300 мкв. Следовательно, и на установках, питаемых постоянным током, имеется довольно высокий уровень продольных и поперечных помех.  [50]

Продольные и поперечные помехи в промышленных условиях являются значительными и могут колебаться в широких пределах. Можно сделать вывод, что величина продольной помехи постоянного или переменного тока на промышленных объектах может быть от долей вольта до нескольких сот вольт, а напряжение поперечной помехи может доходить до величины, измеряемой в милливольтах и вольтах.  [51]

Несмотря на все предосторожности, избежать появления поперечной помехи не всегда удается. Поэтому в УЦК наряду с мерами по устранению действия продольной помехи применяются также средства для подавления действия поперечной помехи. Наиболее эффективными средствами для подавления действия поперечной помехи является применение фильтров типа L - С и R - С. Однако при выборе фильтра необходимо учитывать его время запаздывания, особенно при большой частоте переключения преобразователей. Это обстоятельство накладывает серьезные ограничения на возможность ослабления сигнала помехи с помощью фильтров.  [52]

Решение этой проблемы не отличается от предыдущего, причем требование увеличения ширины полосы пропускания остается. Но имеется и дополнительное соображение, касающееся коммутации входа в дифференциальных системах. Если один ключ замыкается раньше другого, то возникает поперечная помеха, равная напряжению продольной помехи, которая оказывается приложенной к усилителю в течение короткого периода времени. При этом кроме опасности насыщения усилителя существует опасность того, что напряжение поперечной помехи вызовет обратимый или необратимый пробой в полупроводниках первого каскада. В критических ситуациях может потребоваться ограничение напряжения на входе усилителя. Включение трансформатора на входе, как показано на фиг.  [53]

Следует отметить, что чувствительность электронных автоматических потенциометров к продольной помехе значительно меньше, чем к поперечной. Это объясняется тем, что измерительные цепи потенциометра имеют сравнительно небольшое значение проводимости утечки, а также наличием гальванического разделения входных цепей и общей цепи усилителя, которая обычно соединена с корпусом. Необходимо также отметить, что при воздействии продольной помехи на потенциометр появляется, как правило, поперечная помеха такого же спектрального состава, что и продольная.  [54]

Питания таких установок достигает 200 в при номинальной мощности до 50 кет. При измерениях температур на этих установках особенно важно знать истинное значение температуры, которое может быть искажено вследствие действия продольных и поперечных помех при включении нагревательной установки. Исследование помех показывает, что продольная помеха постоянного тока, влияющая на термопару, установленную в нагревательной печи, может достигать 200 в, а поперечная помеха - примерно 300 мкв. Следовательно, и на установках, питаемых постоянным током, имеется довольно высокий уровень продольных и поперечных помех.  [55]

Продольная помеха возникает под влиянием паразитного напряжения постоянного или переменного тока, которое прикладывается между любой точкой сигнальной цепи и заземленным корпусом усилителя. Наличие утечек в сигнальной цепи усилителя может привести к появлению падения напряжения на участке сигнальной цепи, которое приложится к входу усилителя. Как правило, продольная помеха возникает в результате появления разности потенциалов между точками заземления сигнальной цепи и нагрузки усилителя, а также в результате действия электростатической наводки переменного тока на сигнальную цепь усилителя. Поперечная помеха попадает на вход усилителя в виде сигнала переменного напряжения, действующего последовательно с полезным сигналом.  [56]

Трудности, связанные с синфазным переходным процессом, состоят втом, что, согласно модели продольной помехи переменного тока. КОСС системы с ростом частоты уменьшается и потому наблюдается преобразование высокочастотных составляющих переходного процесса из синфазной формы в поперечную. Если переходный процесс затухает до начала процесса преобразования, результирующая ошибка незначительна. Это предполагает отсутствие запоминания поперечной помехи на конденсаторе или другом аналоговом запоминающем приборе, стоящем перед преобразователем.  [57]

Решение этой проблемы не отличается от предыдущего, причем требование увеличения ширины полосы пропускания остается. Но имеется и дополнительное соображение, касающееся коммутации входа в дифференциальных системах. Если один ключ замыкается раньше другого, то возникает поперечная помеха, равная напряжению продольной помехи, которая оказывается приложенной к усилителю в течение короткого периода времени. При этом кроме опасности насыщения усилителя существует опасность того, что напряжение поперечной помехи вызовет обратимый или необратимый пробой в полупроводниках первого каскада. В критических ситуациях может потребоваться ограничение напряжения на входе усилителя. Включение трансформатора на входе, как показано на фиг.  [58]



Страницы:      1    2    3    4