Эталонный импульс - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Если Вас уже третий рабочий день подряд клонит в сон, значит сегодня среда. Законы Мерфи (еще...)

Эталонный импульс

Cтраница 2


Ошибки измерения, вносимые устройством инструментального съема данных, возникают в основном из-за нестабильности частоты следования эталонных импульсов и из-за дискретности отсчета.  [16]

17 Ударные спектры ( начальный и остаточный прямоугольного ( а, пилообразного ( 6 и полусинусоидального ( в импульсов. [17]

Поэтому для имитации ударного движения, заданного ударным спектром, можно не воспроизводить на столе испытательной установки эталонный импульс, для которого данный ударный спектр рассчитан. Это обстоятельство позволяет упростить способы аппаратурной реализации испытаний ударом.  [18]

19 Схема фиксации азимута и вид на-пряжений в характерных точках ее.| Блок-схема преобразователя дальности. [19]

В любой момент ( за исключением моментов переброса) на счетчике записывается в двоичной системе количество прошедших за это время эталонных импульсов.  [20]

САР прерывистого действия является импульсной системой ( или дискретной системой), если в составе регулятора САР имеется хотя бы один элемент, выходная величина которого является последовательностью эталонных импульсов, амплитуда, длительность или частота которых определяется входной величиной этого элемента. Такой элемент называется импульсным, или дискретным, элементом.  [21]

22 Преобразователь частота - код для кодирования низких частот. [22]

В состав кодирующего преобразования, построенного по этому принципу, входят следующие узлы ( рис. 4 - 185): триггеры управления Т и Т2 со своими схемами И - И3, двоичный счетчик эталонных импульсов СТ2 и постоянное запоминающее устройство.  [23]

Вероятность безотказной работы измерителя P ( t) pi ( t) pz ( t) p3 ( t), где и Р2 ( 0 рз ( 0 - вероятности безотказной работы генератора эталонных импульсов, управляющего устройства и счетчика соответственно.  [24]

Дискретные системы относятся к системам с амплитудной модуляцией первого рода, если выходной сигнал дискретного элемента, представляя собой последовательность прямоугольных сигналов с постоянным шагом Т0, промодулированных по амплитуде, в рабочем интервале имеет амплитуду постоянную и равную входному сигналу дискретного элемента в момент образования эталонного импульса. Сказанное поясняет рис. 8.4, где приведены графики входного хвх и выходного хвых сигналов дискретного элемента с амплитудной модуляцией первого рода.  [25]

На рис. 13.8 приведены схема и временные графики, иллюстрирующие действие аналого-дискретного ИОИЧ, функционирующего на основе времяимпульс-ного элемента сравнения частоты ( см. рис. 12.20): производится сравнение импульса постоянного напряжения С7Т длительностью, равной полупериоду Г / 2 изменяющейся при переходных процессах промышленной частоты, с эталонным импульсом Un постоянной длительности, равной половине номинального периода Тиои / 2 10 мс. Сравниваемые импульсы формируются счетчиками СТ1 и СТ2 единичных импульсов ис н высокой частоты электронного генератора G, стабилизированного кварцевым резонатором.  [26]

27 Результат гетеродиниро-вания импульсного сигнала с. в. ч. незатухающими колебаниями.| Измерение пиковой мощности по методу интегрирования-дифференцирования.| К 3 - 11 - 6. последовательность преобразования импульсного сиг. [27]

Пиковая амплитуда восстановленного импульса измеряется пиковым вольтметром, который может быть сделан прямопоказы-вающим путем калибровки сигнал-генератором. Последний генерирует эталонные импульсы известного уровня и подает их на интегрирующую схему с такой же постоянной времени, как у бареттера. Интегрированный выход проходит через катодный повторитель ( для согласования полного сопротивления), за которым следует делитель напряжения, подающий входное напряжение на усилитель-дифференциатор пикового вольтметра; это напряжение эквивалентно напряжению, даваемому бареттером при подведении к нему импульса с.  [28]

Здесь, как и у рассмотренного выше синхронизатора, частота / г контролируется косвенно. Эти импульсы сравниваются с эталонным импульсом С / кэ, постоянной длительности / э 0 01 с, равной половине периода номинальной частоты / ном. Длительность tr и ta определяется также, как и у рассмотренного выше синхронизатора.  [29]

Генератор с задержанной обратной связью может выдавать импульсы с частотой в несколько десятков мегагерц. Его можно использовать как источник эталонных импульсов при измерении интервалов времени методом Вилкинсона - Санина. Для этого целесообразно выбрать такую частоту генерирования, при которой еще способна работать пересчетная схема адресного устройства.  [30]



Страницы:      1    2    3    4