Cтраница 2
Добавочные сопротивления изготовляют из манганина встроенными в прибор, индивидуальными и калиброванными взаимозаменяемыми, класс точности которых должен быть выше класса точности измерителя. [16]
![]() |
График гамма-функции. [17] |
Однако основная и наиболее часто встречающаяся практика измерений показывает, что в результате измерений получается ряд дробей, число знаков которых зависит от точности измерителя и Принципиально может быть сколь угодно большим, а два смежных измерения могут ( тоже лишь принципиально. [18]
![]() |
Схема преобразователя измеряемого напряжения в код с промежуточным преобразованием напряжения в частоту. [19] |
К погрешностям, имеющимся в схеме рис. 13.11, в преобразователе по схеме рис. 13.12 добавляется погрешность от нестабильности характеристики фазосдвигающего устройства и точности измерителя фазового угла, фиксирующего момент прохождения напряжения через нуль. [20]
![]() |
Развернутая шкала омметра с последовательной схемой.| Схема многопредельного. [21] |
На рис. 16 - 19 приведена развернутая шкала омметра, отметки которой даны в относительных единицах RXIR0M - Относительная погрешность измерения наименьшая ( равная учетверенному значению класса точности измерителя) при. [22]
При измерении мощности предполагается, что распределение тепла по всему термочувствительному элементу примерно такое же, каким оно является при подаче постоянного тока во время градуировки, следовательно, точность измерителя мощности зависит от того, насколько строго выполняется это предположение. При измерении мощности с помощью лампочки накаливания погрешности возникают и вследствие того, что на сверхвысоких частотах в противоположность постоянному току нагревается также и стекло. [23]
В результате определяется коэффициент расхода а0 для соответствующей вязкости жидкости, имевшей место в процессе измерения. Каждая из составляющих устанавливается классом точности используемых измерителей. [24]
В режиме точной стабилизации сигналы с измерительного блока 8, пройдя усилитель 7, поступают на датчики моментов 2 и 6Г которые отталкиваясь от гироскопа со штангой удерживают спутник в требуемом направлении. Точность стабилизации такой системы определяется главным образом точностью измерителя углового положения, например инфракрасной вертикали. [25]
![]() |
Схема измерения сопротивлений методом вольтметра-амперметра.| Последовательная схема омметра.| Развернутая шкала и график основной. [26] |
В верхней части рис. 18 - 22 показан график основной относительной погрешности омметра Ко, выраженной в процентах значения производимого отсчета. Наименьшая относительная погрешность измерений ( равная учетверенному значению класса точности измерителя) получается при отсчете в средней части шкалы, а к краям шкалы она резко возрастает. [27]
Исследованию динамических и в частном случае автоматических систем, содержащих аддитивные и мультипликативные случайные возмущения, уделяется в последнее время все большее внимание. Это объясняется практической необходимостью решения широкого класса задач, например, прохождение сигналов через среды со случайными характеристиками ( распространение звуковых и электромагнитных волн в флуктуирующих средах), оценка точности прецизионных измерителей, работающих в условиях вибраций, с учетом конечной жесткости их конструкции, анализ устойчивости конструкций при действии случайных сил, исследование работы маятниковых устройств при ускоренном движении точки подвеса ( навигационные системы), анализ работы радиолокационных и инфракрасных измерителей. [28]
Эти оценки аппаратурной погрешности показывают, что можно пользоваться самыми грубыми измерителями при измерении расхода нефтяного газа. Погрешность 6Qr измерения расхода газа равна методической погрешности измерения, которая полностью определяется интервалом осреднения измеряемого расхода. Увеличение точности измерителя увеличивает лишь сведения о мгновенном расходе газа, которые характеризуют процесс движения газонефтяной смеси, а не гидродинамические процессы, происходящие в пласте. Для увеличения точности измерения среднего расхода нужно увеличить время интегрирования расхода газовой фазы. [29]
В главе 9 проводится исследование измерителей скорости, основанных как на использовании эффекта Допплера, так и на дифференцировании дальности и угловых координат. Прежде всего синтезируются оптимальные частотные дискриминаторы и рассматриваются различные возможные схемы их технической реализации: с анализом характеристик этих схем. Исследуются вопросы точности измерителей скорости в целом при разных ( видах дискриминаторов и оглаживающих цепей, а также при применении разных принципов измерения. Рассматриваются некоторые вопросы, связанные с действием ломех на измерители скорости. [30]