Cтраница 4
Цепи прохождения информации в режиме цифровых измерений показаны на рис. 21 - 7 пунктирными линиями, а сплошными - при режиме контроля. В устройстве F ( Производятся запоминание, логическая обработка результатов сравнения и выработка сигналов управления работой сигнального табло. В этой схеме не предусмотрено решение вопросов масштабирования запрашивающего воздействия для различных контролируемых величин. [46]
Цепи прохождения информации в режиме цифровых измерений показаны на рис. 21 - 7 пунктирными линиями, а оплошными-при режиме контроля. В устройстве F производятся запоминание, логическая обработка результатов сравнения и выработка сигналов управления работой сигнального табло. В этой схеме не предусмотрено решение вопросов масштабирования запрашивающего воздействия для различных контролируемых величин. [48]
Один из самых простых методов цифрового измерения напряжения - время-импульсный или, короче, временной метод. В этом методе измерение напряжения осуществляется путем замены его значения определенным интервалом времени, измеряемым, в свою очередь, описанным уже методом - подсчетом количества импульсов в этом интервале. Отсюда следует, что квантованию подвергается время, чем и объясняется название этого метода. Квантование выполняется преобразователем А - К, называемым преобразователем напряжение - время. [49]
![]() |
Изменение схемы включения нуль-индикатора ( НИ.| Схема проверки работы реле в ячейках коммутации. [50] |
На точность и стабильность работы канала цифрового измерения и сравнения влияет дребезжание контактов реле в ячейках коммутации. Обнаружить этот дефект сложно, так как на заводских стендах проверка реле осуществляется в статическом режиме. [51]
В книге обобщаются и анализируются сведения о цифровых измерениях фазовых сдвигов, рассматриваются схемные и эксплуатационные погрешности измерения и методы их уменьшения. Приведены схемы цифровых фазометров, даются рекомендации по определению погрешности цифровых фазометров без яривлечения образцовых приборов. [52]
![]() |
Структурно-функциональная схема установки fi - 705 - 15. [53] |
ДА поступают в устройства автоматического регулирования НИР и цифрового измерения и регистрации УЦИР. В УЦИР осуществляется также выоорочное цифровое измерение всех контролируемых параметров с помощью цифрового табло восемью группами по 32 параметра С 9ЦИР сигналы выходят такве в систему йСУ и другие системы. [54]
Комплексы позволяют осуществлять: программную коммутацию, усиление, цифровое измерение, регистрацию различных электрических сигналов; программный сбор, хранение и обработку получаемой измерительной информации; выдачу управляющих воздействий на объект исследования. [55]
Преобразователь Пр представляет собой комплекс устройств; отбора и цифрового измерения рж. Вычислительное устройство ВУ реализует операцию математического преобразования гидростатического давления в массу с использованием известной связи сечения F ( Np) контролируемого резервуара и цифрового эквивалента Np гидростатического давления. Звенья Рез и ВУ вносят методические погрешности прямого преобразования М в рж и обратного преобразования рж в М, а звено Пр вносит инструментальную погрешность измерения. Методическая погрешность звена Рез прямого преобразования массы М в рж вызвана допущением, что интегральная масса жидкости в резервуаре принимается равной произведению сечения на массу элементарного-столба жидкости. [56]
![]() |
Структурная схема цифрового вольтметра с время-импульсным преобразованием ( а и временная диаграмма его работы ( б. [57] |
Метод время-импульсного преобразования - один из самых простых методов цифрового измерения напряжения, который часто называют временным методом. [58]
В случае цифрового интегрирующего прибора с частотным преобразователем и с цифровым измерением частоты по каждому периоду Тх динамическая погрешность возникает в результате замены мгновенного значения X, в момент окончания интервала интегрирования, равного в данном случае Тх, средним измеренным значением Хср. При этом предполагаем, что X изменяется по синусоидальному закону и что выбран момент, близкий к переходу через нулевые значения, где эта погрешность максимальна. Предполагаем, что в приборе использован частотный безынерционный преобразователь с характеристикой fx КХ. [59]
В случае цифрового интегрирующего прибора с частотным преобразователем и с цифровым измерением частоты по каждому периоду Тх динамическая погрешность возникает в результате замены мгновенного значения X, в момент окончания интервала интегрирования, равного в данном случае Тх средним измеренным значением Хср. При этом предполагаем, что X изменяется по синусоидальному закону и что выбран момент, близкий к переходу через нулевые значения, где эта погрешность максимальна. [60]