Cтраница 1
![]() |
К задаче 968. [1] |
Применение электронных схем в системах автоматики обусловлено широким кругом задач, которые решаются с их помощью на современном уровне развития народного хозяйства. [2]
Применение электронных схем для измерения различных физических величин связано с необходимостью решения ряда специфических задач, важнейшая из которых - преобразование измеряемой неэлектрической величины в электрическую, измеряемую с помощью электронной схемы. Такое преобразование производится с помощью устройств, называемых датчиками. [3]
При применении электронных схем для титрования сравнительно просто автоматизировать процесс. Для этого индикаторную цепь снабжают схемой, с помощью которой прекращается процесс титрования по достижении эквивалентной точки. [4]
Вторым способом является применение электронных схем. В частности, может быть использован ламповый генератор промышленной частоты при его перегрузке. В зависимости от схемы выходного каскада ( однотактной или двухтактной) в искаженной форме могут исчезать четные или нечетные гармоники. [5]
Наиболее эффективным средством является применение электронных схем в сочетании с разрядными тиратронами, так как это дает возможность отказаться от ограничительных сопротивлений, вызывающих непроизводительные потери энергии. [6]
Следует отметить, что область применения электронных схем здесь не ограничивается только функциями промежуточных усилителей, так как в ряде случаев с их помощью представляется возможным осуществить принципиально новые, безинерционные методы измерения указанных неэлектрических величин, что и будет показано ниже. [7]
Чувствительность прибора повышена за счет применения электронной схемы. Регистрация подпрограмм производится чернилами на диаграммной бумаге шириной 288 мм, что обеспечивает более высокую производительность труда по сравнению с прибором ПА-1. Отсутствие в приборе ПА-2 чувствительного гальванометра дает возможность применять его в производственных условиях при наличии вибрации. [8]
Рассмотренные выше механические массовые расходомеры требуют применения электронных схем, производящих необходимые вычислительные операции в схемах измерения промежуточных преобразователей. Очевидно, что в этих приборах будет присутствовать дополнительная инструментальная погрешность измерения массового расхода. [9]
Благодаря полной автоматизации процесса счета и применению быстродействующих электронных схем скорость работы современных ЭЦМ доходит до нескольких сот тысяч операций в секунду при точности вычислений в 9 - 10 десятичных знаков и более. [10]
Существуют способы улучшения работы дифференцирующего и интегрирующего устройств, основанные на применении электронных схем с обратной связью. Принцип действия подобных устройств вкратце будет рассмотрен в § 8.2; подробное же их изучение является предметом специальных курсов. [11]
В этом разделе будут рассмотрены только некоторые методы, основанные на применении электронных схем. [12]
Трансформаторы серии ТДЭ имеют плавную в одном диапазоне, местную и дистанционную регулировку силы тока благодаря применению электронной схемы управления. Они рассчитаны на сварку электродами рути-лового или рутилкарбонатного типа. [13]
Высокая разрешающая способность у этих приборов достигается с помощью ионнооптических систем с двойной фокусировкой, позволяющих получить минимальные хроматические и сферические аберрации, а также благодаря применению высокостабильных электронных схем, питающих ионный источник, отклоняющие электростатические системы и катушки диспергирующего электромагнита. [14]
Основные эксплуатационные характеристики дефектоскопа НСД-3 такие же, как и у дефектоскопа ИСД-2, но он более надежен в работе при нестабильно работающей бетатронной установке, что достигнуто применением более совершенных электронных схем блока обработки информации. [15]