Cтраница 2
Учет фазы сигнала на частоте со позволяет получить еще более эффективное ПИ. [16]
![]() |
Измерение фазы осциллографом.| Семейство эллипсов с различными фазовыми сдвигами между осями х и у. [17] |
Измерение фазы сигналов модулированной несущей является динамическим измерением, обычно требующимся для получения частотной характеристики всей системы. [18]
![]() |
Схема измерительной части станка. [19] |
Изменение фазы сигнала генератора производится поворотом его статора с последующим фиксированием в нужном положении. [20]
Сдвиг фазы сигнала ошибки на 180 меняет порядок следования импульсов анодного тока, так как условия работы двух пар ламп изменились на противоположные. В этом случае переменная составляющая основной частоты в пульсирующем анодном токе имеет фазу, отличную от фазы предыдущего случая на 180, что необходимо для реверса двигателя. [21]
![]() |
Принципиальная схема для определения t методом компенсации сдвига фаз. [22] |
Изменяя фазу сигнала в цепи фотоэлемента с помощью градуированного фазовращателя, можно свести разность фаз сигналов, подаваемых на осциллограф, к нулю. При этом эллипс вырождается в наклонную прямую, а по шкале фазовращателя определяется сдвиг фаз ср. [23]
![]() |
Составляющие погрешности сравнения частот.| Структурная схема компаратора с прямым умножением с одним смесителем. [24] |
Управление фазой сигнала кварцевого генератора осуществляется следящей системой, которая состоит из двух колец регулирования. Усиленный сигнал ошибки с фазового детектора управляет вращением электродвигателя. Фазовращатель приводит разность фаз к нулю. Сигнал управления с частотой кварцевого генератора, снимаемый с линейного потенциометра, уменьшает разность частот сигналов, поступающих на фазовый детектор. Следящая система подстраивает частоту генератора за счет вращения фазовращателя и смещения частоты генератора с помощью реактивного элемента. [25]
Амплитуда и фаза сигнала на входе и выходе фильтра различны. [26]
![]() |
Ось вращения и траектория движения самолета. [27] |
Определим изменение фазы сигналов, принимаемых в различных точках траектории. Очевидно, что при сделанных выше допущениях фазы этих сигналов будут определяться длиной пути, проходимого каждым сигналом от момента излучения до момента приема. [28]
![]() |
Упрощенная структурная схема прибора для измерения ослабления и электрической.| Структурная схема автоматического измерителя параметров четырехполюсников. [29] |
Измерение разности фаз сигналов на СВЧ предполагает, что источник сигнала ( измеряемая величина) находится в исследуемом объекте. Поэтому принято разрабатывать приборы, позволяющие весь комплекс параметров электрических цепей измерять одним агрегатированиым комплектом аппаратуры. Такая постановка работ при большой общности технического исполнения приборов и методики их применения при эксплуатации позволяет обеспечить измерение параметров цепей оптимальной номенклатурой приборов с большим количеством общих схемных элементов, сложных узлов и блоков. При этом удается достаточно эффективно решать вопросы автоматизации измерений. [30]