Cтраница 4
Функционирование аналого-цифрового преобразователя обычно характеризуют произведением его скорости и точности. Все схемы АЦП, как правило, обладают определенным временем установления, которое возрастает с увеличением числа бит, определяющих точность преобразователя. Существует некоторая неопределенность в результате оцифровки, связанная с конечным временем преобразования, характерным для АЦП. [46]
![]() |
Плоский бескорпусный ВТ [ IMAGE ] Плоский ВТ с подшипниковым узлом.| Электрическая схема СКВТ [ IMAGE ] Электрическая схема ЛВТ. а - с первичной симметрией. б - со вторичной симметрией. [47] |
Используются в различных областях автоматики и бескорпусные двухотсчетные ВТ, у которых двухполюсные и многополюсные обмотки расположены на общем магнитопроводе. Их несомненным достоинством являются малые габариты, однако в этом случае очень сложно устранить наведение в обмотке точного отсчета ЭДС от электромагнитного поля грубого отсчета, приводящее к снижению точности преобразователя. [48]
Общая погрешность прибора определяется суммой погрешностей преобразователя, измерительной цепи и измерителя. Поскольку погрешность измерителя обычно не меньше 1 - 2 % от предела измерения, то при проектировании приборов с неравновесной измерительной цепью ( так же как и преобразователя) нет смысла стремиться к снижению вносимой ими погрешности до величин меньших 0 5 - 1 %, поскольку повышение точности преобразователя и измерительной цепи на один порядок неминуемо связано с увеличением стоимости прибора в целом и вызывает увеличение расхода мощности. [49]
Это трудный вопрос, но я сомневаюсь, чтобы дополнительный десятичный знак очень сильно увеличил стоимость. Мы полагаем, что точность 1 % не высшая, которую можно получить на масс-спектрометре, хотя точность 0 1 % обычно не достигается. Точность преобразователя не должна быть ограничивающим фактором. [50]
При больших длинах стержней устанавливают промежуточные поддерживающие опоры. Для этого кольцевую гильзу заменяют полукольцевой накладкой. Точность винтовых преобразователей определяется точностью нарезки пазов на стержне и гильзе и их температурным удлинением. [51]
![]() |
Эквивалентный преобразователь. [52] |
В процессе эксплуатации измерительных преобразователей их метрологические характеристики могут изменяться. Поэтому с периодичностью, установленной ГОСТом, все технические средства измерений должны подвергаться поверке, при которой их показания сравниваются с показаниями более точного - образцового преобразователя. Класс точности образцового преобразователя должен быть не менее чем в три раза выше класса точности поверяемого. [53]
![]() |
Схема прецизионного ограничителя ( а и его характеристика ( б.| Схема с диодным мостовым ключом для воспроизведения зоны. [54] |
На рис. 1.20 приведена более точная схема, воспроизводящая характеристику зоны нечувствительности также с помощью диодного моста, включенного в цель обратной связи усилителя. В этой схеме осуществляется непосредственное шунтирование диодным мостовым ключом резистора Ri, в результате чего и увеличивается точность. Дальнейшее увеличение точности преобразователей, осуществляющих воспроизведение зоны нечувствительности, может быть достигнуто включением диодов в обратную связь усилителя. Примеры построения таких преобразователей будут рассмотрены ниже. [55]
![]() |
Структурная схема цифро-аналогового электропневматического преобразователя. [56] |
Преобразователи должны обладать большим быстродействием. Поэтому в настоящее время точность цифро-аналоговых преобразователей, использующих полупроводниковые элементы, ограничена. В промышленных условиях точность преобразователей не превосходит 0 5 - 1 %, что соответствует семи-восьми двоичным разрядам. [57]
Компенсационные частотные преобразователи широко применяются для х преобразования напряжения. Компенсационные преобразователи обладают повышенной точностью, определяемой в основном точностью преобразователя в цепи обратной связи. [58]
В начале второго цикла за время Тх 7 производится разряд конденсатора второго интегратора образцовым напряжением. Ключ, используемый в первом цикле, практически не влияет на точность преобразователя, так как находится в прямой цепи замкнутого контура. [59]
Точность и чувствительность преобразователей, работающих по схеме компенсации перемещений, относительно невысока ( по сравнению с преобразователями, работающими по схеме компенсации усилия) из-за наличия люфтов и сил трения и сочленениях. Этим объясняется некоторое различие в статических характеристиках подобных преобразователей при прямом и обратном ходах. Нелинейность статической характеристики сильфона обратной связи или изменения его жесткости во времени также снижают точность преобразователя. Исключение влияния всех этих факторов на чувствительность и точность преобразователей может быть достигнуто путем перехода на схему чомпенсации сил. [60]