Cтраница 3
Повышение быстродействия пересчетных устройств позволяет снизить цену единицы младшего разряда цифровых хронометров при измерении неповторяющихся интервалов до 1 - 2 не, а использование преобразования интервала времени в электрический заряд-методом двойного интегрирования в сочетании с усреднением при измерении повторяющихся интервалов-до 0 1 пс. Для цифрового измерения малых повторяющихся интервалов времени находят применение фазовые методы с последующим переносом и измерением фазы на более низкой частоте. [31]
Повышение быстродействия пересчетных устройств позволяет снизить цену единицы младшего разряда цифровых хронометров при измерении неповторяющихся интервалов до 1 - 2 не, а использование преобразования интервала времени в электрический заряд-методом двойного интегрирования в сочетании с усреднением при измерении повторяющихся интервалов - до 0 1 пс. Для цифрового измерения малых повторяющихся интервалов времени находят применение фазовые методы с последующим переносом и измерением фазы на более низкой частоте. [32]
При измерении повторяющихся интервалов ( с усреднением) дополнительно подсчитывается число NE усредненных за время измерения интервалов. [33]
Схема установки а нуль служит для включения электронных пучков во всех трохотронах в нулевые камеры после каждого измерения интервала Т зм. В этом состоянии трохотроны находятся до начала следующего интервала. На это же время ключевая схема отключает вход пересчетного устройства от генератора. [34]
Юстировка плеча Ь для оптиметра типа ИКВ-3 производится также, как ультраоптиметра ИКП-3, только основная погрешность измерения интервалов от 0 до 60 мкм и от 0 до - 60 мкм составляет 0 2 мкм, а для интервалов от 0 до - 100 мкм и 0 до 100 мкм - 0 3 мкм. [35]
![]() |
Один из вариантов преобразователя масштаба времени. [36] |
Следовательно, генератор, схема совпадения и счетчик представляют собой преобразователь последовательного счета, с помощью которого осуществляется измерение интервала / стизм. [37]
![]() |
Функциональная схема ИВИ по компенсационному методу.| Функциональная схема прибора И2 - 17. [38] |
Амплитуда входных импульсов при измерении периода может находиться в пределах от 1 до 150 В, а при измерении интервалов между импульсами и длительности импульсов - от 2 до 150 В. [39]
Следовательно, при выборе значения АХ, соответствующего минимальной погрешности эксперимента, необходимо учитывать два фактора - погрешность в измерении интервала варьирования и погрешность отнесения. Это позволяет сделать вывод, что остальные факторы, входящие в общую погрешность эксперимента, не зависят от значения АХ и для каждого данного значения исследуемого фактора остаются постоянными. [40]
Следовательно, при выборе значения ДХ, соответствующего минимальной погрешности эксперимента, необходимо учитывать два фактора - погрешность в измерении интервала варьирования и погрешность отнесения. Это позволяет сделать вывод, что остальные факторы, входящие в общую погрешность эксперимента, не зависят от значения ДХ и для каждого данного значения исследуемого фактора остаются постоянными. [41]
Следовательно, при выборе значения АХ, соответствующего минимальной погрешности эксперимента, необходимо учитывать два фактора - погрешность в измерении интервала варьирования и погрешность отнесения. Это позволяет сделать вывод, что остальные факторы, входящие в общую погрешность эксперимента, не зависят от значения АХ и для каждого данного значения исследуемого фактора остаются постоянными. [42]
Следовательно, при выборе значения ДА, соответствующего минимальной погрешности эксперимента, необходимо учитывать два фактора - погрешность в измерении интервала варьирования и погрешность отнесения. Это позволяет сделать вывод, что остальные факторы, входящие в общую погрешность эксперимента, н е зависят от значения ДА и для каждого данного значения исследуемого фактора остаются постоянными. [43]
Применение кольцевых трохотронов в пересчетном устройстве с предварительной установкой числа импульсов имеет и то преимущество, что пои этом уменьшается погрешность измерений интервала Тизм. В таких же устройствах с декатронами неизбежна значительная величина погрешности, обусловленная запаздыванием импульса на выходе каждого декатрона по отношению к последнему подсчитываемому импульсу. Эта погрешность для одной декады доходит до 200 - 400 жксвк, а для большего количества декад соответственно увеличивается. Так, например, при применении пяти декад и в самом неблагоприятном случае, когда предварительно установленное число импульсов составляет ilO5 ( при этом при приходе последнего подсчитываемого импульса тазовый разряд в каждом декатроне переходит с девятого штырька на нулевой), общее запаздывание достигает 2 мсек. При применении же кольцевых трохотронов общее запаздывание для пяти декад будет составлять примерно 1 мксек, причем эта погрешность не изменяется от величины предварительно устанавливаемого числа ( при неизменной разрядности этого числа), так как кольцевой трохотрон представляет собой симметричную конструкцию, и разрешающее время вследствие этого неизменно для всех камер трохотрона. Погрешность йудет изменяться лишь от изменения количества разрядов предварительно устанавливаемого числа. [44]
Процесс воспроизведения и измерения расхода на ОРУ складывается из трех основных операций: создания и стабилизации расхода, измерения количества жидкости, измерения интервала осреднения расхода. [45]