Cтраница 1
Метрологические характеристики приборов превышают паспортные нормы. [1]
Обеспечение метрологических характеристик прибора, его ресурса и достоверность показаний, особенно при использовании микропроцессоров и интегральных схем, требует знания основ технологических процессов. Без этих основ создавать и эксплуатировать приборы контроля окружающей среды ( в оптимальных вариантах) трудно. [2]
Проверка метрологических характеристик прибора производится на эталонных растворах масел. [3]
Установленные стандартами метрологические характеристики приборов и средств автоматизации определяют ряды диапазонов измерений физических величин, классов точности, а также методы проверки и испытаний приборов как при выпуске их на заводах, так и при эксплуатации потребителями. [4]
В табл. 18.1 приведены некоторые метрологические характеристики приборов и методов для измерения частоты. [5]
Настоящие Правила устанавливают требования к метрологическим характеристикам приборов учета, измеряющих тепловую энергию, массу ( объем) воды, пара и конденсата и регистрирующих параметры теплоносителя для условий эксплуатации, определенных Договором. [6]
Не меньшие требования предъявляются и к метрологическим характеристикам приборов автоматического анализа воздуха. Весьма важной характеристикой, определяющей возможность применения газоанализатора для конкретного случая эксплуатации, особенно для определения микрокониентраций токсичных веществ в воздухе, является чувствительность или, точнее, порог чувствительности прибора. [7]
Указание о классе точности не является достаточно полной метрологической характеристикой прибора. Как правило, измерительные приборы используются не изолированно, а в составе измерительных установок. Поэтому для определения суммарной погрешности эксперимента необходимо дополнительно знать закон распределения вероятностей погрешности прибора или по крайней мере, некоторые из его моментов, в частности дисперсию. [8]
От того, насколько правильно организован контроль метрологических характеристик прибора в процессе его эксплуатации, зависит срок службы прибора. В отдельных случаях исправные анализаторы оказываются непригодными, вследствие того что из-за не проведенных своевременно контроля и корректировки, они не выдают информации о ходе технологического процесса. [9]
![]() |
Влияние вязкости отношения f / Q. [10] |
Полученное уравнение измерения позволяет сделать ряд выводов о метрологических характеристиках прибора. [11]
Применение фильтров низких частот для снижения действия помехи ухудшает метрологические характеристики прибора, уменьшает входное сопротивление и быстродействие. [12]
Преобразователь является важнейшим элементом вольтметра в значительной мере определяющим метрологические характеристики прибора. Выходное напряжение преобразователя может быть пропорционально амплитудному, средневыпрямленному или эффективному значениям входного напряжения. Характер этой зависимости определяет, какое входное напряжение ( амплитудное, средневыпрямленное или эффективное) измеряет вольтметр. Простейшими типами преобразователей являются детекторы, особенно широко распространены пиковые диодные детекторы. Существуют и более сложные типы преобразователей, необходимые, например, для измерения амплитуды одиночных импульсов. [13]
Параллельно с разработками тахометрических расходомеров необходимо совершенствовать методы поверки метрологических характеристик приборов. Существующие образцовые расходомер-ные установки громоздки и дороги; большие затруднения возникают особенно при разработке установок для поверки расходомеров малых и больших расходов. В настоящей книге известные расходомеры с этой точки зрения не рассматривались, но, по-видимому, наиболее подходящими для жидкостных образцовых приборов следует признать электромагнитные расходомеры, показания которых в широком диапазоне не зависят от режимов течения жидкости. [14]
![]() |
Структурные схемы электронных аналоговых вольтметров. [15] |