Cтраница 2
Схематическое изображение электронного спектрометра. [16] |
Для практической реализации метода электронной оже-спектроскопии необходимо электронной пушке обеспечить энергию первичных электронов от 100 до 2500 эВ при возможно меньшем диаметре пучка и с помощью энергетического электронного анализатора - разрешение по энергии, достаточное для выделения токов оже-электронов каждого элемента. Применение конкретного типа анализатора определяется требованиями условий контроля. [17]
Возможны разные способы измерения частоты, равной доп-плеровскому сдвигу, которая как переменная составляющая содержится в выходном сигнале ФЭУ. Электронный анализатор спектра СУ-8 служил для настройки схемы и для визуального измерения частоты. После прохода через В6 - 1 и детектор Д сигнал подается на самопишущий потенциометр ЭПП-09, у диаграммы которого ось времени проградуирована в единицах частоты с помощью генератора стандартных сигналов ГСС. Последний подавал через В6 - 1 и детектор Д на потенциометр два контрольных сигнала, частота одного из них была заведомо меньше, а частота другого заведомо больше допплеровского сдвига. При этом на ленте самописца наносились две метки. [18]
Пуанкаре можно получать непосредственно на лабораторных электронных устройствах, в то время как перечисленные меры хаоса - за исключением, возможно, измерений частотных спектров - требуют численного анализа результатов измерений. Имеются и электронные анализаторы спектров, но они обычно дороги, и, вероятно, лучше вложить деньги в лабораторный микро - или мини-компьютер, который поможет осуществить и другие процедуры обработки данных, помимо преобразования Фурье. [19]
Упрощенная схема усилителя следящей подачи. [20] |
Следовательно, составляющие выходного - напряжения пропорциональны: а) величине входного напряжения, б) первой производной входного напряжения по времени и в) интегралу от изменения входного напряжения по времени. Напряжение выхода электронного анализатора подается на вход усилителей следящей и задающей подач. [21]
Существует добрый десяток конструкций искусственного носа. В США полицией используется электронный анализатор запаха электронный нос. [22]
Отвод копировального пальца производится нажатием кнопки Or. При этом от трансформатора ТО на вход электронного анализатора подается напряжение, фаза которого соответствует работе двигателя следящей подачи ДП в направлении отвода. При отпускании кнопки движение прекращается. [23]
Ионы рассеиваются по всем направлениям, но электростатический анализатор с круговым сектором 127 отбирает летящие в пределах заданного небольшого угла. Детектор может быть твердотельным ( Si), пригоден и канальный электронный анализатор, поскольку несущие энергию ионы вызывают образование электронов в канале. [24]
Кроме информационных и технических областей применения микроэлектронной аппаратуре предстоит широкое освоение ряда новых областей. К ним относятся, в частности: здравоохранение - проведение медицинских анализов с помощью автоматических электронных анализаторов, диагностика, обработка данных по массовой диспансеризации, прогнозирование, технические средства лечения болезней ( например, камеры для проведения гипербарической оксигенации и др.), операционное оборудование ( аппараты искусственного сердца, почек и др.), искусственные органы, стимуляторы деятельности различных органов; метеорология - непрерывный автоматизированный анализ состояния атмосферы в любой географической точке земной поверхности, прогнозирование погоды, использование метеорологических данных для решения оперативных и стратегических задач в сельскохозяйственном и других видах производства. [25]
Корпускулярная оптика наиболее полно представлена терминологией, касающейся свойств и аберраций электронных линз, волновой теории формирования изображения, интерференции и дифракции корпускулярных пучков. Кроме того, дано большое количество терминов по корпуску-лярнооптическим системам: электронным микроскопам, электронным интерферометрам, электронным анализаторам и радиотехническим электроннооптическим приборам. [26]
В качестве информативных параметров используются изменения давления в стояке и количества жидкости, выходящей из скважины. Эти параметры контролируются и преобразуются в электрический сигнал преобразователями из системы СКУБ-1. В процессе бурения информация непрерывно вводится в электронный анализатор. Последний осуществляет слежение за текущими значениями контролируемых параметров, их сравнение со значениями в установившемся режиме, которые вводятся в начале процесса бурения каждого интервала. При уменьшении контролируемых параметров сверх заданных пороговых значений поступает сигнал о возникновении поглощения. [27]
В среднем положении якоря напряжение на первичной обмотке трансформатора управления равно нулю. На обмотке трансформатора управления возникает напряжение, пропорциональное величине перемещения якоря, а фаза определяется направлением смещения якоря от среднего положения. Сигнал со вторичной обмотки управляющего трансформатора подается на вход электронного анализатора, соединенного с фазочувствительными двухтактными электронными усилителями. От электронных усилителей сигналы поступают к электромагнитным усилителям, а оттуда к электродвигателям следящей и задающей подач. Схемы усилителей обеспечивают регулирование скоростей подач. [28]
Осциллограмма вторичного напряжения в системе зажигания. [29] |
Важным направлением совершенствования диагностики приборов зажигания является использование электронных осциллографов. Осциллограф типа Э-206 для проверки системы зажигания автомобилей позволяет наблюдать на экране изменения силы гока в первичной и напряжения во вторичной цепи. Сравнение осциллограммы прибора ( рис. 6.10) с эталонной позволяет оценить состояние системы зажигания и неисправности по элементам. Существенным преимуществом электронных анализаторов системы зажигания является возможность использования одного прибора электронно-лучевой трубки для диагностики всех приборов системы. [30]