Cтраница 1
Данное измерительное устройство позволяет измерять ТКИ катушек с индуктивностью 1 - 10 мкгн и ТКЕ конденсаторов емкостью до 100 пф. Точность измерений определяется погрешностью измерения относительного ухода частоты, погрешностью измерения разности температур и погрешностью индикации нулевых биений. [1]
![]() |
Схема измерительного устройства для СКВТ. [2] |
Выражение (9.43) показывает, что при малых Дф данное измерительное устройство можно считать безынерционным звеном. Его структурная схема показана на рис. 9.30, где k - передаточный коэффициент измерительного устройства. [3]
![]() |
Зависимость скорости счета z от расстояния. [4] |
Полученные данные подтверждают, что отражение от окружающих предметов для измеренных расстояний и данного измерительного устройства не имеет значения. [5]
В большинстве случаев измерения проводятся по отношению к некоторой стандартной частоте, характерной для данного измерительного устройства. Относительные отклонения стандартной частоты от ее номинальной величины существенно различаются в зависимости от, свойств генератора. Там, где требуется большая точность, применяют генераторы частот, стабилизированные с помощью камертонов или пьезокварца. Уход частоты кварцевого генератора с изменением температуры может составлять в зависимости от схемы, области температур и среза кварца несколько миллионных долей на градус. В устройствах с термостатом или двойным термостатом, как, например, в некоторых прецизионных передатчиках, случайные отклонения частоты, связанные с колебаниями напряжения в сети или колебаниями окружающей температуры, составляют от 10 - 7 до 10 - 10 на градус. Уход частоты вследствие старения, развивающийся более или менее систематически в одном и том же направлении, лежит в пределах 10 - 7 ч - 5 - 10 - ш в сутки, в связи с чем время от времени требуется повторная настройка. В технике измерения быстропротекающих процессов даже самые неблагоприятные из приведенных значений точности являются в общем случае более чем достаточными. Колебания стандартной частоты составляют столь малую долю в суммарной погрешности, что учитывать их следует только при измерении высокопрецизионными приборами крайне длинных интервалов времени. [6]
![]() |
Виды связи модуляторов с нагрузкой. [7] |
Одной из весьма важных характеристик модулятора, определяющей возможность применения его в качестве преобразователя в данном измерительном устройстве, является форма выходного напряжения. Однако реальная форма модулированного сигнала отличается от идеальной. По ряду причин в выходном сигнале появляются составляющие высших гармоник, причем величина их нередко во много раз превосходит напряжение измеренного сигнала. При недостаточном динамическом диапазоне усилителя его насыщение, вызываемое сигналом высших гармоник, уменьшает средний за период коэффициент усиления усилителя, в результате чего появляются ошибки при измерении входного сигнала. [8]
Представление измерительных устройств в виде сочетания отдельных измерительных преобразователей позволяет дать достаточно полное описание метода, на котором основано данное измерительное устройство, в виде структурной схемы, наглядно показывающей взаимодействие используемых измерительных преобразователей. [9]
Так как почти всегда интересна не только качественная сторона изучаемого процесса или явления, но и количественные соотношения, поэтому статические и динамические погрешности, присущие данному измерительному устройству, приходится всегда учитывать тем или иным способом. [10]
Автоматическая коррекция погрешности измерительных устройств вырабатывается при использовании одной из следующих трех процедур: 1) измерения влияющих факторов - lV и расчета поправки по известной для данного измерительного устройства функции влияния А г з ( у); 2) измерения погрешности измерительного устройства, приведенной к его выходу; 3) измерения погрешности измерительного устройства, приведенной ко входу. [11]
Переналадка устройства для контроля длины и непараллельности торцов производится путем перемещения каретки 21 на величину разности длин деталей. Данное измерительное устройство не требует переналадки в зависимости от диаметра детали у нижнего торца, поскольку измерительные ролики 7 выполнены так, что контактируют с деталями как наибольшего, так и наименьшего диаметра. [12]
Величина напряжения на выходе приемника может определяться при помощи осциллографа, лампового вольтметра или другого измерительного прибора. Точная градуировка данного измерительного устройства может быть сделана по порогам ядерных реакций. [13]
![]() |
Блок-схема устройства для измерения сдвига фаз на с. в. ч. методом модулированной поднесущей. [14] |
Это установка, которая дала бы нуль, если бы амплитуды несущей и поднесущей были равны. Если разность двух отсчетов эталонного фазовращателя больше, чем 180 ( Э60 - 2ф), то среднее значение соответствует установке, при которой поднесущая и несущая находятся в фазе. Эталонный фазовращатель регулируется снова для получения двух отдельных нулевых отсчетов, которые должны быть выбраны так, чтобы несущая оказалась в фазе или отличалась на 180 от поднесущей, а именно в том же из этих соотношений, как и при начальном положении. Измеренный сдвиг фазы исследуемого устройства равен разности конечной и начальной установок эталонного фазовращателя. В данном измерительном устройстве применен ферритовый модулятор; частота модуляции равна 1 кгц. В качестве индикатора нуля использован усилитель от измерительной линии, включенный после полупроводникового детектора. Основным преимуществом данного метода является сохранение высокой точности при больших изменениях амплитуды сигнала. [15]