Cтраница 1
Система преобразований представляет собой правила, которые связывают друг с другом проекции одного и того же объекта на различные системы отсчета или приборы. [1]
![]() |
Общая схема СЛУ Эффект. [2] |
Система преобразования и управления включает в себя следующие устройства: устройство преобразования информации У ПИ, щит оператора ЩО, пульт оператора ПО, пневматическую стойку пульта оператора ПС и системы регулирования агрегатами цеха. [3]
![]() |
Структура системы оценки параметров. [4] |
Система преобразования Ss ( рис. 10.12) осуществляет преобразование в двоичный код различных электрических значений параметров после их нормализации. [5]
Система преобразования данных в цифровую форму, совместимая со счетно-решающим устройством, для масс-спектрометра с одинарной фокусировкой и быстрой разверткой. [6]
Система преобразования данных ППП СПД используется для обработки первичных данных перед загрузкой в базу данных, включая ввод данных с машинных носителей, преобразование структур данных, контроль и корректировку данных, протоколирование данных, а также обработку данных, выведенных из базы данных, включая согласование данных, вычисления, подсчет суммарных данных, вывод данных в наборы и табуляграммы. Для функционирования пакета необходимы ЭВМ ЕС с ОП емкостью не менее 256 Кбайт при работе п режиме MFT и 512 Кбайт при работе в режиме MVT, операционная система ОС ЕС 4.0 и выше. [7]
Нелинейно-оптическая система преобразования изображения из ИК-диапазона в видимый с высоким разрешением при когерентном освещении: Дис. [8]
Обе системы преобразования энергии используются в двигателях поршневого типа, работающих в режиме 4 тактов: поршень опускается, воздух или газовая смесь поступают в камеру сгорания; рабочее тело сжимается; энергия расширения горящего рабочего тела преобразуется в механическую энергию толкания поршня вниз и вращения вала двигателя; отработанное рабочее тело выводится за пределы камеры сгорания. Быстрый вывод продуктов сгорания и всасывание топлива обеспечиваются системой клапанов, связанных с распределительной системой. [9]
Рассмотрены системы преобразования солнечной энергии в электрическую, механическую, холод, тяговую работу летательного аппарата. Изложены вопросы теории и расчета элементов солнечно-энергетических и двигательных установок. Приведены методы проектирования и результаты исследования космических высокотемпературных солнечных установок в наземных условиях. [10]
![]() |
Схема системы цветового отображения информации. [ IMAGE ] Частотные характеристики резонансных элементов. [11] |
Схема системы преобразования приведена на рис. 5.14. Видеосигнал x ( t), поступающий от устройства накопления и несущий информацию о контролируемом объекте, преобразуется в частотно-модулированные ( ЧМ) колебания. [12]
Рассмотрим систему преобразований, позволяющую свести задачу с дробно-линейным функционалом к эквивалентной линейной задаче. [13]
К системе преобразования и кондиционирования электроэнергия от реактора подводится при напряжении постоянного тока 9 В и преобразуется этой системой в более высокое напряжение. В схеме с жесткой штангой было выбрано выходное напряжение 208 В. В схеме с гибким кабелем система преобразования и кондиционирования рассчитана на генерирование трехфазного тока с выходным напряжением 48ОО В, который передается на космическую станцию по кабелю. Обе системы имеют модульную конструкцию с непосредственным сбросом избыточного тепла с монтажных плат. [14]
Широко используются системы электронно-оптического преобразования ( ЭОП), собранные на базе отдельных элементов, либо стандартные высокочувствительные фотохронографы типа АГАТ-СФ1. Использование отдельного ЭОП, управляемого затворным импульсом большой амплитуды ( - 40 кВ), характеризуется меньшей чувствительностью, но не требует дополнительной защиты от электромагнитного фона, образующегося при срабатывании ускорителя. [15]