Cтраница 1
![]() |
Основные расчетные формулы. [1] |
Измерение интервалов времени по рис. 2.25 производится десятикратно. [2]
Измерение интервалов времени встречается и как самостоятельная задача и как промежуточная операция при переводе непрерывных налоговых) величии в дискретные. В частности, в большинстве цифровых вольтметров в конечном счете намеряется интервал времени, пропорциональный измеряемому напряжению. [3]
Измерение интервалов времени осуществляется в диапазоне от 10 не до 10 с с разрешением в 1 не. [4]
Измерения интервалов времени ( время между двумя какими-либо мгновенными значениями двух независимых сигналов или одного сигнала), длительности импульса, интервала между импульсами, времени задержки, временных характеристик апериодического переходного процесса, разности фаз сигналов осуществляются ЭСЧ со сменным блоком ЯЗЧ-45. [5]
Измерение интервалов времени осуществляется в диапазоне от 10 не до 10 с с разрешением в 1 не. [6]
Измерения интервалов времени ( время между двумя какими-либо мгновенными значениями двух независимых сигналов или одного сигнала), длительности импульса, интервала между импульсами, времени задержки, временных характеристик апериодического переходного процесса, разности фаз сигналов осуществляются ЭСЧ со сменным блоком ЯЗЧ-45. [7]
Измерения интервалов времени, основанные на использовании калиброванной линейной развертки, уже рассмотрены в § 3.6. Необходимо отметить, что при таких измерениях главные источники погрешности кроются в нестабильности крутизны ( непостоянстве угла наклона) и нелинейности развертывающего напряжения. В первом случае скорость перемещения луча вдоль горизонтальной оси экрана отличается от скорости, при которой определялся номинальный коэффициент развертки. Поэтому реальный коэффициент развертки не совпадает с номинальным, используемым для перевода геометрического размера, фиксируемого с помощью масштабной сетки, в интервал времени. Во втором случае скорость перемещения луча по горизонтали получается неодинаковой на различных участках экрана вследствие нелинейности развертывающего напряжения и, следовательно, точность измерения зависит от того, в каком месте экрана выполняются измерения. [8]
Измерение интервала времени или длительности импульса выполняется путем счета числа импульсов, сформированных из напряжения опорного генератора с кварцевой стабилизацией, прошедших через открытый временной селектор в течение измеряемого интервала времени или длительности импульса. [9]
Поскольку измерение интервалов времени производится средствами импульсной техники, то эту группу методов иногда объединяют под общим названием - импульсные. [10]
![]() |
Осциллограммы спиральной развертки.| Способ дискретного измерения длительности импульса. [11] |
Для измерения интервалов времени методом дискретного счета используется селектор счета СС ( рис. 3 - 11), который срабатывает от заданного напряжения импульса и на все время существования напряжения, равного или больше установленного порога, открывает путь импульсам счета от опорного генератора ОГ на счетную схему измерителя интервала времени ИИВ. [12]
Для измерения интервала времени Т при определении координат отражателя обычно используют метод максимума, предусматривающий установку преобразователей в положение, соответствующее максимальной амплитуде отраженного сигнала. Как правило, максимум амплитуды отраженного сигнала определяют по экрану трубки. Исключением являются дефектоскопы, выпускаемые в СССР с начала 80 - х годов и оснащенные звуковым индикатором, мощность звука которого пропорциональна амплитуде отраженного сигнала. [13]
![]() |
Структурная схема модулометра.| Опорный ( О и интервальный ( И импульсы. [14] |
Для измерения интервалов времени применяют осциллографические приборы с различными видами разверток - преимущественно с линейной и спиральной. Имеются измерители, в которых интервал времени определяется по числу калибровочных импульсов или меток, помещающихся на экране осциллографа между изображениями опорного и интервального импульсов. В таких измерителях предусматривают высокостабильные по частоте генераторы калибровочных меток, позволяющие производить измерения с высокой точностью. [15]