Cтраница 2
Поршневые манометры по классам точности разделяются на три разряда. Приборы 1-го разряда имеют погрешность 0 01 - 0 02 % от измеряемого давления и применяются только для поверки поршневых манометров. [16]
По скоростям лифты могут быть разделены на три разряда: тихоходные со скоростью до 0 75 м / сек включительно, б ы-строходные со скоростью 1 0 и 1 5 м / сек и высокоскоростные - со скоростью 2 5 м / сек и выше. [17]
Код адреса ( табл. 6.7) имеет три разряда и передается с помощью пауз. Код задания ( табл. 6.8) имеет четыре разряда, передается посредством импульсов и имеет первый импульс троичный. Остальные три импульса обеспечивают передачу восьми кодовых комбинаций, которые в сочетании с тремя значениями первого импульса ( О, 1, Т) формируют 24 команды. [18]
Для образцовых средств измерений поверочной схемой предусмотрено три разряда. В качестве образцовых средств используются автоколлиматоры в комплекте с отражателями, оптические линейки, автоматические автоколлимационные и гравитационные приборы, микронивелиры, оптические линейки, струны и плоскомеры, поверочные линейки, плиты и твердокаменные блоки. Пределы допускаемых абсолютных погрешностей рабочих средств измерений лежат в пределах от ( 0 5 0 005Я) мкм до ( 5 12L) мкм, причем наиболее точные средства поверяются по образцовым средствам измерений высших разрядов или даже непосредственно по рабочим эталонам методом прямых измерений или сличением с помощью компаратора с измерительной головкой, имеющей цену деления 1; 2 или 10 мкм. [19]
Поршневые манометры по классам точности разделяются на три разряда. Приборы 1-го разряда имеют погрешность 0 01 - 0 02 % от измеряемого давления и применяются только для поверки поршневых манометров. [20]
![]() |
Регистр сдвига-дешифратор. [21] |
Принципиальная схема накопительного регистра сдвига - дешифратора на три разряда приведена на рис. 80, в которой регистр сдвига выполнен по однотакт-ной схеме с управляемой разрядной цепью - торы первый, второй и третий; четвертый тор выполняет роль датчика 1 ( датчика опорных напряжений), пятый тор-тор, компенсирующий помехи как в самом регистре сдвига, так и в дешифрирующих обмотках. [22]
Различные виды сырых продуктов могут быть подразделены на три разряда. Первый включает те продукты, количество которых человеческий труд вообще вряд ли в состоянии увеличить. Второй включает такие, количество которых он в состоянии увеличивать соответственно спросу. Третий включает такие, по отношению к которым способность человеческого труда увеличивать их количество ограниченна или неопределенна. По мере развития богатства и культуры действительная цена первых может возрастать до чрезвычайной высоты и, по-видимому, не ограничена никакими пределами. Действительная цена вторых, хотя и может значительно повышаться, ограничена определенными пределами, перейти которые она не может на сколько-нибудь продолжительное время. Действительная цена третьих при естественной тенденции повышаться по мере роста богатства все же может на данной ступени развития иногда даже понижаться, иногда оставаться неизменной, а иногда более или менее возрастать в зависимости от того, насколько те или иные обстоятельства делают более или менее успешными усилия человеческого труда увеличить этот вид сырых продуктов. [23]
В этом случае автоматически выполняется сдвиг мантиссы на три разряда влево и добавляется к порядку ( - 1) при каждом сдвиге. [24]
А вот для представления целой части суммы нужно три разряда, тогда как для слагаемых было достаточно двух. Поэтому, если для представления целой части чисел используется два разряда, в данном случае возникнет переполнение. [25]
Например, если нужно число at сдвинуть на три разряда, подается управляющий сигнал rs, и число оказывается на выходе Ps. Таким образом число сдвинуто относительно нулевого состояния на три разряда. [26]
Получилось четырехзначное число, а машина имеет только три разряда, поэтому единица четвертого, старшего, разряда будет отброшена. [27]
Таким образом, одному разряду восьмеричной системы соответствуют три разряда двоичной системы. Восьмеричная система более удобна тем, что она требует меньшего числа разрядов, чем двоичная. Кроме того, перевод из восьмеричной системы счисления в двоичную довольно прост. Поэтому эта система применяется программистами при составлении программ для кодирования адресов и команд. После того как программа составлена, она переводится в двоичную систему и затем вводится в машину в двоичной форме. [28]
Таким образом, одному разряду восьмеричной системы соответствуют три разряда двоичной системы. Восьмеричная система более удобна тем, что она требует меньшее число разрядов, чем двоичная. Кроме того, перевод из восьмеричной системы счисления в двоичную довольно прост. Поэтому восьмеричная система применяется при составлении программ для кодирования адресов и команд. После того как программа составлена, она переводится в двоичную систему счисления и затем вводится в машину. [29]
Таким образом, одному разряду восьмеричной системы соответствуют три разряда двоичной системы. Восьмеричная система более удобна тем, что она требует меньшее число разрядов, чем двоичная. Кроме того, перевод из восьмеричной системы счисления в двоичную довольно прост. Поэтому восьмеричная система применяется программистами при составлении программ для кодирования адресов и команд. После того как программа составлена, она переводится в двоичную систему и затем вводится в машину в двоичной форме. [30]