Cтраница 2
На рис. 1 - 24 и 1 - 25 даны графики анализа работы дискретного варианта экспоненциального фильтра при наличии инерционности датчика. [16]
Динамические свойства гигротермического влагомера ( исключая измерительное устройство) определяются: 1) инерционностью влагообмена между материалом и воздухом; 2) инерционностью используемого гигрометри-ческого датчика. [17]
Как видно из кривых рис. 8 - 2, присутствие даже очень небольшой доли систематических погрешностей, в том числе малой динамической погрешности от инерционности датчика или динамической погрешности от усреднения отсчетов, располагающихся по кривой, приводит к тому, что повышение точности согласно соотношению Vv Vi / Vrt наблюдается лишь в ограниченном диапазоне числа п усредняемых отсчетов. [18]
Как видно из кривых рис. 8 - 2, присутствие даже очень небольшой доли систематических погрешностей, в том числе малой динамической погрешности от инерционности датчика или динамической погрешности от усреднения отсчетов, располагающихся по кривой, приводит к тому, что повышение точности согласно соотношению YjV / vn наблюдается лишь в ограниченном диапазоне числа п усредняемых отсчетов. [19]
Однако оптимальная постоянная т сравнима со значением t, поэтому при изменении формы регистрируемого импульса шунтирующее действие активной составляющей нагрузки выходной цепи датчика проявляется по-разному и приведенные выше расчеты оптимальной инерционности датчика при выделении сигнала, нарастающего по произвольному закону, выполняются с приближением. [20]
![]() |
Структурная схема контура регулирования тока. [21] |
В контуре тока имеются две инерционности, характеризуемые постоянными времени: TaLa / R3 - электромагнитная постоянная времени якорной цепи; 7 - постоянная времени, отражающая инерционность системы фазового управления выпрямителем, запаздывание ( дискретность) выпрямителя и инерционности датчика тока и регулятора. Эта постоянная времени называется некомпенсированной или малой постоянной времени контура, так как обычно 7 0 004 - н 0 01 с; Тъ. При этом Тэ называют большой постоянной времени, которую нужно компенсировать. [22]
При выборе датчика особое внимание следует уделять его порогу чувствительности, который не должен превышать погрешности измерения. Инерционность датчика также должна быть минимальной. После выбора датчика осуществляется выбор регистрирующей аппаратуры, характеристика которой, как правило, приведена в паспортных данных. [23]
Основным недостатком рентгене - и гамма-датчиков РГД и ГД является их большая инерционность, особенно при малых интен-сивностях облучения. Инерционность датчиков в значительной степени зависит от мощности дозы облучения и температуры окружающей - среды. С увеличением мощности дозы облучения постоянная времени уменьшается. При интенсивности облучения менее 0 5 р / ч постоянная времени порядка 10 мин; при 6000 р / ч постоянная времени не превышает десятых долей секунды. [24]
Датчики характеризуются также инерционностью или постоянной времени, показывающей, насколько быстро выходной параметр датчика принимает значение, соответствующее его входному параметру после изменения последнего. Благодаря инерционности датчика отношение амплитуды колебаний его выходного параметра к амплитуде колебаний входного параметра зависит от частоты. Это отношение называется динамической чувствительностью датчика или чувствительностью датчика при колебательном процессе Sd. [25]
Для получения сопоставимой метеорологической информации этот же период осреднения должен устанавливаться и для метеопараметров. С учетом инерционности датчиков они могут опрашиваться станцией не чаще 1 раза в 2 мин. [26]
Прецизионные пневмометрические измерения обычно требуют много времени. Инерционность системы складывается из инерционности датчика, инерционности указывающего прибора и инерционности соединительных линий. [27]
При большом термическом сопротивлении стенки, как, например, на изолированных участках, температура поверхности теплообмена под датчиком в установившемся состоянии должна быть несколько выше. Этим повышением, однако, можно пренебречь, поскольку инерционность датчика на несколько порядков ниже инерционности слоя теплоизоляции. [28]
При выполнении соотношения (5.16) за эффективное время регистрации сигналы могут успевать нарастать лишь до значения р1 - ехр ( - fe0) 0 792 от максимального. Таким образом, коэффициент & о и определяет степень оптимальной инерционности датчика при регистрации импульса прямоугольной формы. [29]
На рис. 2.17 пик давления в детонационной волне несколько утрированно показан довольно пологим с левой стороны. При экспериментах датчики давления фиксируют детонацию в виде очень острых пиков, причем инерционность датчиков не позволяет проводить достоверных измерений не только профиля волны, но даже и ее амплитуды. Для грубых оценок амплитуды давления PD в детонационной волне можно считать, что оно в 2 раза превышает максимальное давление взрыва данной горючей смеси в замкнутом сосуде. Если детонационная волна подходит к закрытому торцу трубы, то происходит ее отражение, в результате которого давление еще увеличивается, этим и объясняется большая разрушительная сила детонации. Воздействие детонационной волны на препятствие очень специфично: оно носит характер жесткого удара. [30]