Cтраница 2
Здесь погрешность от продольной помехи оказывается больше, чем в предыдущем примере, однако меньше, чем погрешность при отсутствии фильтра. [16]
Определение понятия напряжения продольной помехи и объяснение влияния этого напряжения были даны при описании аналоговых подсистем в гл. При использовании цифровой УВМ приходится иметь дело с большим числом источников продольной помехи. По происхождению все продольные помехи можно разбить на две группы: помехи, обусловленные природой источника сигнала, и помехи, обусловленные неконтролируемыми явлениями, такими, как шум или образование контуров заземления. [17]
Рассмотрим пример определения продольной помехи. Пусть на вход измерительной системы подключена термопара, образованная проводами из меди и константана и установленная в электролитической ванне. [18]
![]() |
Электрическая схема трех-электродной термопары с компенсирующим трансформатором. [19] |
Для уменьшения влияния продольной помехи в приборе должна быть обеспечена высокая изоляция его входных цепей и измерительной схемы путем устранения или уменьшения всех емкостей относительно заземленного корпуса прибора. [20]
Для уменьшения влияния продольной помехи в приборе должна быть - обеспечена высокая изоляция его входных цепей и измерительной схемы путем устранения или уменьшения всех емкостей относительно заземленного корпуса прибора. Наиболее эффективно обеспечивают помехоустойчивость автоматических электронных приборов серии КС трехзвенные Г - образные и двойные Т - образные фильтры. [21]
Для анализа подавления продольной помехи необходимо рассмотреть как установившийся режим, так и переходный процесс при синфазном входном сигнале. Особый интерес представляет переходный процесс для синфазного сигнала в усилителях с разделением времени, соединенных с коммутаторами непосредственной связью, так как приложенное напряжение синфазного сигнала в момент замыкания ключей коммутатора имеет вид ступенчатой функции. [22]
При воздействии напряжения минимальной продольной помехи, равной 0 - 150б напряжения переменного тока или 0 - 300 в напряжения постоянного тока, и максимальной продольной помехи, равной 0 - 300 в напряжения переменного тока или 0 - 600 в напряжения постоянного тока, погрешность прибора также не должна выходить за пределы своего класса. [23]
Если основное преобразование продольной помехи переменного тока в поперечную происходит до того, как сигнал достигает фильтра, улучшение КОСС примерно равно коэффициенту затухания фильтра на частоте продольной помехи. [24]
Для уменьшения влияния продольной помехи постоянного тока необходимо стремиться к увеличению сопротивления изоляции между обмотками входного трансформатора не менее чем до 100 Мом. [25]
Рассмотрим модель образования продольной помехи постоянного тока реальной системы ( фиг. [26]
Увеличение помехоустойчивости по продольной помехе, обусловленное переходными свойствами фильтра, анализируется с помощью модели, показанной на фиг. [27]
Анализ помехоустойчивости по продольной помехе переменного тока аналогичен случаю постоянного тока. [28]
Другим распространенным источником напряжений продольной помехи являются усройства с токовым выходом, например датчики и регуляторы. Эти напряжения обычно много выше аналогичных напряжений в мостовых схемах. В некоторых регуляторах напряжение продольной помехи превосходит 50 В. Общий случай показан на фиг. Здесь УВМ измеряет токовый выход / аналогового регулятора или датчика. Ток / в нагрузке определяется путем измерения падения напряжения на резисторе R. Потенциал продольной помехи по существу равен напряжению источника, которым является регулятор. Если ток от регулятора возвращается к точке заземления, то продольную помеху можно устранить, поместив резистор в заземленную ветвь ( фиг. Однако на практике это не всегда возможно - либо не позволяет конструкция источника тока, либо более важными оказываются соображения защиты от помех. [29]
Представляет интерес анализ прохождения продольной помехи в установившемся режиме, когда ключи разомкнуты в течение интервала, превосходящего период продольной помехи. [30]