Cтраница 2
Точность преобразования в приведенной схеме определяется постоянством масштабного коэффициента и стабильностью весовых напряжений. [16]
Точность преобразования по рассмотренной схеме, как видно из последнего выражения, определяется степенью равенства всех питающих токов между собой, разбросом весовых сопротивлений относительно расчетных, а также стабильностью токов и сопротивлений в процессе работы. [17]
![]() |
Преобразование измеряемой величины в код по схеме напряжение - временной интервал - число - код. а - схема. б, в - временные диаграммы. [18] |
Точность преобразования зависит от совпадения фронтов импульса с ВИП длительностью Т с импульсами, поступающими от ГИ. На рис. 13.11 6 показано, что передний фронт импульса Т совпал с передним фронтом импульсов с ГИ. На счетчик с ГИ прошло пять импульсов. [19]
Точность преобразования зависит от совпадения фронтов импульса с ВИП длительностью Т с импульсами, поступающими с ГИ. На рис. 7.38 6 показан, что передний фронт импульса Т совпал с передним Фронтом импульсов с ГИ. На счетчик с ГИ прошло пять импульсов. Од-накоесли импульс Т поступает на элемент И, как показано на рис. 7.38 в, то на счетчик с ГИ поступят только четыре импульса вместо пяти, т.е. возникает отрицательная погрешность. [20]
Точность преобразования параметра в частоту в основном зависит от стабильности параметров мостовой схемы. [21]
Точность преобразования давления р в напряжение о зависит от стабильности эффективной площади и жесткости манометрической пружины. [22]
Точность преобразования напряжения во временной интервал ограничена точностью работы фантастрона и чувствительностью амплитудного компаратора. [23]
Точность преобразования давления в силу определяется, очевидно, только стабильностью величины Бэфф. Высокой точностью обладают, например, воспринимающие органы датчиков давления поршневого типа, а также жидкостные системы, имеющие стабильную величину & эфф. [24]
Точность преобразования измерительной информации определяется погрешностью ИП. Погрешности можно разделить на статические и динамические. [25]
Точность преобразования механического вращения в выходной сигнал характеризуется величиной погрешности, вносимой тахогенератором в процессе преобразования. [26]
Точность преобразования приращения параметра в значение частоты определяется в основном порогом чувствительности и погрешностью фазочувствительной схемы сравнения. Однако временная и температурная нестабильность нуля реальных ФД обусловливает дрейф начальной частоты фазочастотного преобразователя, что снижает точность измерения. [27]
На точность преобразования также оказывают влияние постоянство крутизны линейно нарастающего напряжения в течение как одного периода, так и более длительного времени, а также чувствительность и стабильность нулевого органа. Суммарная погрешность таких преобразователей, выполненных на лампах, составляет приблизительно 0 1 % от верхнего значения преобразуемой величины. [28]
На точность преобразования также оказывают влияние постоянство крутизны линейно-нарастающего напряжения как в течение одного периода, так и более длительного времени, чувствительность и стабильность нулевого органа. Суммарная погрешность таких преобразователей, выполненных на лампах, составляет приблизительно 0 1 % от верхнего значения преобразуемой величины. [29]
Оценить точность преобразования можно с помощью разрешающей способности пх, которая равна минимальному изменению входной величины, обнаруживаемому на выходе преобразователя. [30]