Cтраница 1
Применение интеграторов для определения площади пика вносит дополнительные погрешности, связанные с принципом их действия. Наиболее совершенным в настоящее время признан электронный интегратор. [1]
Применение интеграторов позволяет в качестве меры сигнала взять площадь, ограниченную пиком абсорбции. Это дает возможность устранить помехи, связанные с нерегулярным характером испарения определяемого элемента и матрицы. Нередко улучшается также линейность градуировочных графиков. [2]
Применение интеграторов позволяет в качестве меры сигнала взять площадь, ограниченную пиком абсорбции. Это дает возможность устранить помехи, связанные с нерегулярным характером испарения определяемого элемента и матрицы. Не-редко улучшается также линейность градуировочных графиков. [3]
Применение интеграторов позволяет в качестве меры сигнала взять площадь, ограниченную пиком абсорбции. Это дает возможность устранить помехи, связанные с нерегулярным характером испарения определяемого элемента и матрицы. Нередко улучшается также линейность градуировочных графиков. [4]
Если при применении интегратора наряду с экономией времени повышается точность измерений, то число ошибок при обработке газохроматографических данных на ЭВМ падает практически до нуля по сравнению с числом ошибок, совершаемых оператором. [5]
Напомним, однако, что применение интегратора более желательно, чем применение дифференциатора, так как последний усиливает помехи, присутствующие во входном сигнале. [7]
Наконец, следовало бы подчеркнуть, что применение интегратора не ограничивается областью газовой хроматографии; его можно успешно использовать при всех измерениях, где снимаются показания самописца либо другого аналогичного при -: бора, обеспечивающего регулировку положения диафрагмы. [8]
Наконец, следовало бы подчеркнуть, что применение интегратора не ограничивается областью газовой хроматографии; его можно успешно использовать при всех измерениях, где снимаются показания самописца либо другого аналогичного при бора, обеспечивающего регулировку положения диафрагмы. [9]
Другой подход к проблеме суммирования тока - это применение интегратора типа солион. Такие приборы, изготовляемые фирмой Texas and Electronics Corp. Большой выбор прецизионных шунтов обеспечивает диапазон измерений 10 - 4 - 103 к при скорости внутреннего дрейфа во время интегрирования менее 2 - 10 - 6 к / сек. Выпускаются также усовершенствованные приборы, снабженные устройством для цифрового отсчета или промежуточными потенциометрами. [10]
Другой подход к проблеме суммирования тока - это применение интегратора типа солион. Такие приборы, изготовляемые фирмой Texas and Electronics Corp. Большой выбор прецизионных шунтов обеспечивает диапазон измерений 10 - 4 - 103 к при скорости внутреннего дрейфа во время интегрирования менее 2 - 10 - 6 к / сек. Выпускаются также усовершенствованные приборы, снабженные устройством для цифрового отсчета или промежуточными потенциометрами. [11]
Способ понижения порядка производной предполагает выделение старшей производной и применение интеграторов при создании модели. [12]
![]() |
Схема GHN-анализатора Хитачи. [13] |
Точность определения элементов зависит от способа подсчета площади пиков и значительно повышается при применении интегратора. [14]
![]() |
Схема измерительного преобразователя активной мощности, функционирующего по способу перемножения на основе неявного времяимпульсного квадратирования. [15] |