Cтраница 1
Измеренный сигнал после преобразования поступает на регистрирующее устройство. [1]
Измеренный сигнал корреляционной функции фототока ( i ( о) i ( t) аппроксимируется посредством разложения ( VIII. [2]
![]() |
Определенно радиального распределения q ( r с помощью попе. [3] |
Величина измеренного сигнала, по определению, представляет собой сумму эффектов от элементарных плазменных объемов вдоль выбранной хорды. [4]
Константа измеренного сигнала определяется для каждой такой величины только один раз и остается в ЭВМ в виде специальной информации без изменений. Единица измерения должна содержать только такие символы, которыми оперируют ЭВМ и устройства стандартной периферии. Масштабированное значение измеренного сигнала используется для внутримашинной обработки. [5]
Обобщенный корреляционный интеграл Сп ( /) также можно вычислять по измеренному сигналу, и К2 0 означает достаточное условие существования хаоса. [6]
![]() |
Схема контроля.| Временные диаграммы. [7] |
Повышение эффективности контроля изнашивания деталей пары трения может быть достигнуто при использовании современных компьютеризированных измерительных комплексов, позволяющих проводить цифровую обработку измеренного сигнала. В частности, приведенный на рис. 10.3 пример показывает, что на начальной стадии фрикционного взаимодействия суммарный электрический сигнал, генерируемый зоной трения, содержит большую постоянную составляющую ЭДС, которая имеет гальваническое происхождение и присутствует даже при отсутствии контактного взаимодействия деталей трибосопряжения. Таким образом, более информативными для контроля процессов изнашивания представляются высокочастотные составляющие трибоЭДС, которые могут быть проанализированы после предварительной цифровой обработки суммарного сигнала. [8]
Выражения (14.23) - (14.25) устанавливают взаимосвязь между измеренными и истинными значениями тепловых потоков в переходном режиме и используются при восстановлении теплового потока ( 7oconst) в экспериментах по измеренному сигналу датчика. [9]
В состав автоматизированной и автоматической систем входят следующие блоки: измерительные преобразователи; усилители электрических сигналов; блок раеделания электрических сигналов в соответствии с программой диагностирования; блок анализа и сравнения измеренных сигналов с эталонными; блок выдачи рэеультагов диагноза; блок формирования стимулирующего воздействия. [10]
В состав автоматизированной и автоматической систем входят следующие блоки: измерительные преобразователи; усилители электрических сигналов; блок разделения электрических сигналов в соответствии с программой диагностирования; блок анализа и сравнения измеренных сигналов с эталонными; блок выдачи результатов диагноза; блок формирования стимулирующего воздействия. [11]
![]() |
Контроль диэлектрических пленок. [12] |
При контроле технического состояния трибосопряжений в различных узлах, машинах, механизмах в качестве технических средств контроля применяются измерительные системы и комплексы, позволяющие регистрировать значения трибо - ЭДС и производить последующую обработку измеренного сигнала. Примером такой системы является автоматизированная система сбора и анализа данных при трибомониторинге ( САДТ-1), описанная в разд. Спецификой измерительных цепей таких систем является то, что для регистрации малых сигналов они содержат усилители, обеспечивающие высокие коэффициенты усиления информационного сигнала. Не менее важным является обеспечение заданного коэффициента усиления в области высоких частот. [13]
Принятая модель результирующих помех вполне соответствует помехам, действующим при измерении различных сигналов и параметров, когда, как правило ( с вероятностью ( 1 - е), где е 1), измеренный сигнал содержит небольшую флюктуационную составляющую помехи, имеющую нормальное распределение AM О, о. [14]
![]() |
Зоны возбуждения и виды сигналов, возникающих при действии электронного зонда на поверхность и на тонкую пленку. [15] |