Cтраница 2
Чувствительность генератора зависит от среднего значения частоты генерируемых колебаний fa, при которой преобразуемая величина на выходе датчика равна нулю, и начального значения выходной величины датчика. [16]
В цифровых частотомерах, измеряющих среднее значение частоты за время Тд, количество периодов неизвестной частоты fx подсчитывается за известный промежуток времени Тц. [17]
В цифровых частотомерах, измеряющих среднее значение частоты за время Тц, количество периодов неизвестной частоты fx подсчитывается за известный промежуток времени Тц. [18]
Действительное значение частоты меры - среднее значение частоты за стандартный интервал времени, полученное для меры после сличения с образцовой мерой более высокого разряда, а для эталона - с эталоном более высокого ранга. [19]
Частотомер изготов - ляется на средние значения частоты 50 и 200 гц. [20]
Следовательно, fcpfo, т.е. измеренное среднее значение частоты равно частоте, соответствующей напряжению t / о, не искаженному помехой. [21]
Гров и Виллис [17] приводят среднее значение частоты колебаний карбонильной группы, равное 1760 см-1 для мономерных кислот в очень разбавленных растворах; таким образом, вполне возможно, что природа растворителя также оказывает значительное влияние на частоту колебаний СО независимо от димеризации кислот. [22]
Блок-схема цифрового частотомера для измерения среднего значения частоты показана на фиг. Напряжение измеряемой частоты fx подается на формирующий усилитель ФУ, где оно преобразуется в остроконечные импульсы. В конце прямоугольного импульса элемент совпадения закрывается, и поступление импульсов на счетчик прекращается. [23]
При постоянных расходах операция подсчета среднего значения частоты за интервал времени может производиться и без шлейфо-вого осциллографа с помощью простейших счетно-импульсных устройств. [24]
С помощью описанного вставного блока измеряют среднее значение частоты преобразованного сигнала, причем в преобразованном сигнале присутствуют только те фазовые и частотные составляющие флуктуации измеряемого сигнала, которые находятся в полосе системы ФАП. Кроме того, данная система переноса обеспечивает деление в т раз не только измеряемой частоты, но и частотных флуктуации, в результате чего переносчик частоты имеет в т раз лучшую помехозащищенность, чем преобразователь с дискретным гетеродинным преобразованием. [25]
С помощью описанного вставного блока измеряют среднее значение частоты преобразованного сигнала, причем в преобразованном сигнале присутствуют только те фазовые и частотные составляющие флуктуации измеряемого сигнала, которые находятся в полосе системы ФАП. Кроме того, данная система переноса обеспечивает деление в m раз не только измеряемой частоты, но и частотных флуктуации, в результате чего переносчик частоты имеет в m раз лучшую помехозащищенность, чем преобразователь с дискретным гетеродинным преобразованием. [26]
Пределы измерения частоты составляют 10 % среднего значения частоты, которая имеет значения 50 и 200 гц. [27]
Как и в рассмотренном выше случае, средние значения частот оставались постоянными в пределах 10 см 1, причем это относится не только к углеводородам алифатического ряда, но также и к колебаниям СН2 для таких соединений, как бензиловый спирт и дифенилметан. [28]
Как и в рассмотренном выше случае, среднее значение частоты остается постоянным в пределах 10 см-1, причем это относится к углеводородам не только алифатического ряда, но также и к колебаниям СН2 для таких соединений, как бензиловый спирт и дифенилметан. [29]