Cтраница 1
Характер преобразования инвариантен относительно преобразования подобия. [1]
Характер преобразования зависит от класса задачи. [2]
Характер преобразования теплоты в термодинамическом процессе методически удобно изображать в виде схемы ( рис. 36, б), включающей три составных части уравнения первого закона термодинамики так, что количество теплоты, подведенной или отведенной от рабочего тела, изображается кружком, изменение внутренней энергии - треугольником и внешняя работа, совершаемая рабочим телом, - квадратом. Стрелки, связывающие эти три составные части уравнения первого закона термодинамики, показывают лишь направление преобразования энергии в рассматриваемом процессе и не затрагивают количественной стороны процесса. [3]
Характер преобразования сигнала указывается на схеме рядом с изображением соответствующего прибора. [4]
Характер преобразований сигналов в элементах преобразователя при перемещении салазок вправо показан на фиг. [5]
Характер преобразования дифференциальных уравнений может удовлетворять различным требованиям. [6]
Характер преобразования основного солевого состава ГПВ во многом определяет и накопление микроэлементов: бор, фтор, нафтеновые кислоты накапливаются главным образом в водах гидрокарбо-натно-натриевого типа, а стронций, барий, многие тяжелые металлы, наоборот, в водах хлоркальциевого типа. [7]
Характеру преобразования входной величины в выходную - параметрические, генераторные, компенсационные и частотные. Они требуют наличия дополнительного подвода энергии. Они не требуют подвода энергии извне. Компенсационные датчики - это датчики, в которых входная величина ( часто после предварительного преобразования) компенсируется другой величиной, имеющей ту же физическую природу. Для непрерывной компенсации осуществляется отрицательная обратная связь. Частотные датчики - это датчики, в которых различные физические величины на входе ( перемещение, скорость, расход) изменяют частоту переменного тока или частоту следования импульсов. [8]
По характеру преобразования различают: аналоговые, цифро-аналоговые, аналого-цифровые преобразователи. По месту в измерительной цепи различают первичные и промежуточные преобразователи. Выделяют также масштабные преобразователи. [9]
![]() |
Три группы политропных процессов в р, у-диа-грамме. [10] |
По характеру преобразования энергии политроп-ные процессы можно разделить на три группы, каждая из которых обладает определенными свойствами. [11]
![]() |
Статистические характеристики датчи. [12] |
По характеру энергетических преобразований различают: звенья-преобразователи, осуществляющие непосредственное энергетическое преобразование входного сигнала в выходной, и звенья-модуляторы, в которых входная величина тем или иным способом модулирует энергию внешнего источника. [13]
По характеру преобразования электроэнергии силовые преобразователи делятся на выпрямители, инверторы, преобразователи частоты, регуляторы напряжения переменного и постоянного тока, преобразователи числа фаз напряжения переменного тока. По элементной базе ( видам применяемых силовых приборов) преобразователи могут быть диодными, тиристорными и транзисторными, а по управляемости - неуправляемыми и управляемыми. В управляемых преобразователях выходные переменные - напряжение, ток, частота могут регулироваться. [14]
![]() |
Варианты схемы решающего усилителя для сглаживания с компенсацией запаздывания. [15] |