Cтраница 3
Известно, что все элементы измерительного тракта, начиная с датчика и кончая регистрирующим прибором любого типа, обладают неидеальными частотными и фазовыми характеристиками. В том случае, когда частотная ( и фазовая) характеристика любого элемента измерительного тракта не будет соответствовать спектру регистрируемого сигнала, последний будет искажаться, причем чем уже воспроизводимая полоса частот сигнала, тем заметнее искажение его формы, амплитуды и энергии. [31]
Величина А, характеризующая чувствительность корректируемого измерительного тракта, может быть преобразована к виду А / Гном ( 1 а. [32]
При отсутствии фазосдвига-ющей цепи в измерительных трактах осуществляется измерение вещественной части коэффициента корреляции и косинуса угла сдвига фаз. Поворот фазы на 90 позволяет получить значения мнимой части коэффициента корреляции Im R и синуса угла сдвига фаз между процессами. При синусоидальных процессах показания умножителя, фазочувствительного вольтметра или коррелятора пропорциональны косинусу угла сдвига фаз, а при стационарном случайном характере в полосе частот - коэффициенту корреляции между исследуемыми процессами. Для получения непосредственного отсчета R или cos а, например на шкале коррелятора, необходимо ( при автоматических измерениях) использовать блоки автоматической регулировки усиления ( АРУ) с целью поддержания постоянной величины поступающих на коррелятор сигналов. [33]
![]() |
Принципиальная схема устрой ства для измерения. мощности резания.| Эффект Холла. [34] |
Поэтому в САдУ даже в измерительном тракте, как правило, предусматривают усилительные устройства. [35]
![]() |
Индекс эффективности метода секущих. [36] |
Типичными представителями медленнодействующей группы трактов являются измерительные тракты интегрирующего типа. Быстродействие таких измерительных трактов ограничено периодом входной помехи, в течение которого производится интегрирование измеряемой входной величины, искаженной помехой. Поскольку основная часть помех, как правило, связана с частотой промышленной сети ( 50 Гц), время одного измерения оказывается не менее Т - 20 мс. [37]
Указанное отношение m определяет полосу пропускания измерительного тракта, обеспечивающую передачу результата измерения с допустимыми искажениями, и, следовательно, рациональный выбор этой величины является важнейшим условием правильного измерения того или иного механического параметра с помощью стато-динамической аппаратуры. [38]
Как видно из схемы, начало измерительного тракта такое же, как и для полярных координат. Сигналы с датчиков поступают в решающее устройство, которое выдает два сигнала. Уровень этих сигналов пропорционален векторам неуравновешенности, отнесенным к двум выбранным плоскостям, в данном случае к крайним противовесам. С решающего устройства сигналы поступают в избирательные усилители. [39]
В момент прихода сигнала с блока измерительного тракта, УВ [6] формирует в цепи участка проволочки, находящегося между низковольтными контактами / - 2, импульс тока 30 - 50 а длительностью порядка 1 мсек. [40]
Длина такого участка зависит от чувствительности корректируемого измерительного тракта. [42]
Одним из основных путей повышения чувствительности измерительного тракта системы для прочностных испытаний является повышение коэффициента усиления сигналов тензо-метрического моста. Однако практическая реализация больших значений коэффициента усиления ( 105 и более) сопряжена с известными трудностями. [43]
Гц, При проверке сквозной частотной характеристики измерительного тракта используется бесконтактный ключ, с помощью которого поочередно проводится шунтирование образ - цовым резистором активных плеч полумостов всех измерительных каналов. [44]
Вибростенд испытательный - установка датчиков, калибрование измерительного тракта, проведение серии контрольных измерений. [45]