Cтраница 1
Параметрические преобразователи требуют наличия вспомогательного источника электрической энергии. [1]
Параметрический преобразователь применяется, как правило, в диапазонах свч, на которых используются резонаторы ( коаксиальные или объемные) с чрезвычайно высокими конструктивными доб-ротностями. [2]
Параметрические преобразователи весьма разнообразны по своему устройству, назначению и областям применения. Ниже приводится описание устройства и основы теории параметрических преобразователей, получивших наибольшее практическое применение. [3]
Параметрические преобразователи, как отмечено в разделе 1, управляют параметрами потока энергии, поступающего от внешнего источника, и могут работать в одном из двух режимов. В первом из них преобразователь является регулятором постоянного тока или напряжения. [4]
Емкостные параметрические преобразователи позволяют измерять очень малые перемещения - примерно 10 - - мм. [5]
![]() |
Схемы измерения и регулирования, выполняемые при помощи пневматических приборов. [6] |
Пневматические параметрические преобразователи снабжены унифицированными пневмосиловыми преобразователями и работают с любыми пневматическими вторичными приборами, регулирующими блоками и другими устройствами пневмоавтоматики. [7]
![]() |
Общий вид регулятора РП-2. [8] |
Токовые параметрические преобразователи ГСП для измерения технологических параметров имеют те же пределы измерений, что и пневматические ( стр. В обозначении токового преобразователя ставится индекс Э вместо индекса П у преобразователя с пневмовыходом. [9]
Индуктивные и емкостные параметрические преобразователи служат для измерения силы, давления, линейного или углового перемещения детали. [10]
Рассмотрим параметрический преобразователь, на вход которого подается преобразуемая неэлектрическая величина, а выходные зажимы подключены к вспомогательному источнику энергии Е с внутренним сопротивлением ZE. Следует отметить, что обратные превращения энергии в параметрических преобразователях незначительны и обусловливают нежелательные явления, вызывающие пьезоэлектрические, термоэлектрические и другие эффекты, являющиеся источниками погрешностей. [11]
Повышающий параметрический преобразователь представляет собой абсолютно устойчивое устройство. У него отсутствует склонность к самовозбуждению. Следствием этого является высокая стабильность его параметров и относительно слабая зависимость полосы пропускания от коэффициента усиления. Эти несомненные достоинства подобных систем обусловлены нерегенеративным характером усиления. [12]
Для параметрических преобразователей источник электрической энергии является необходимым элементом измерительной цепи, требования к которому определяются свойствами и характером использования как самих преобразователей, так и прибора в целом. [13]
К параметрическим преобразователям относятся такие, которые для своей работы требуют посторонний источник питания. [14]
В параметрических преобразователях измеряемая величина вызывает изменение одного из параметров элемента электрической цепи: сопротивления, индуктивности и емкости. [15]