Cтраница 1
Выбор диапазона измерений ЦИП должен производиться вручную и ( или) автоматически, и ( или) дистанционно. Выбор полярности ЦИП и ее индикация выполняется автоматически. [1]
При выборе диапазона измерения нужно также учитывать, что дифференциальные манометры - расходомеры обеспечивают правильные показания только при расходе, превышающем 30 % максимального расчетного значения. [2]
Это достигается выбором диапазона измерения или режима работы и при этом часто применяются методы кусочно-линейной аппроксимации, описанные в § 1.3. Для более точных измерений градуируется неравномерная шкала, что и вызывает необходимость расчета статической характеристики преобразователя. [3]
Затем нажимают другую кнопку выбора диапазонов измерений, соответствующую рН измеряемого раствора. Отсчет по шкале прибора следует проводить после того, как показания примут установившиеся значения; время установления показаний не превышает 3 мин. По окончании измерений нажимают кнопку О, t рода работы, электроды промывают дистиллированной водой и оставляют в воде. [4]
Нужно также учитывать при выборе диапазона измерения, что дифманометры - расходомеры обеспечивают правильные показания только при расходе, большем 30 % максимального расчетного значения. Если окажется, что при нормальном режиме прибор работает в первой трети шкалы, диафрагму необходимо пересчитать и заменить. [5]
![]() |
Функциональная схема прибора для измерения параметров комплексного сопротивления. [6] |
Как видно из рис. 5.11, микропроцессор управляет выбором диапазонов измерений, измерителем отношений, аналого-цифровым преобразователем и интерфейсами, осуществляет сравнение измеренных значений с заданными. [7]
При работе с большими значениями входных сигналов параллельной схеме выбора диапазонов измерений приходится иметь дело с высокими напряжениями, что является недостатком метода. Из примера 6.7 видно, что при измеряемом напряжении 1000 В, напряжение на неинвертирующем входе компаратора С, будет равно 100 В. [8]
Еще одной задачей, решаемой с помощью адаптации, является выбор диапазона измерения. [9]
В многодиапазонных цифровых вольтметрах, например, микропроцессор обеспечивает следующие автоматические операции: выбор диапазона измерений, коррекцию нуля, калибровку измерительных цепей, самопроверку, сравнение с уставками, введение поправок, статистическую обработку результатов измерений. [10]
Положение 4 используется для настройки электрического нуля схемы посредством потенциометра 5 - Кроме того, после выбора диапазона измерения с помощью переменного сопротивления R & микроамперметр устанавливается на 100 - е деление. [11]
![]() |
Структурная схема автоматизированной поверочной установки УППУ-1М. [12] |
Упрощенная структурная схема установки при поверке амперметра и вольтметра представлена на рис. 10.5. После подключения оператором поверяемого прибора к соответствующим зажимам, выбора диапазона измерения и установки на поверяемую отметку шкалы погрешность прибора отсчитывается автоматически в течение 7 с. Результаты поверки после преобразования в преобразователе кода Я / С в виде приведенной погрешности у ( з %) индицируются на цифровом отсчетном устройстве ЦОУ и через транскриптор фиксируются цифропечатающим устройством ЦПУ. ЯУ регистрирует порядковый номер поверяемой отметки, знак и числовое значение погрешности. [13]
Отметим, что выходные сигналы компаратора Ct и С2 поступают на вход логической схемы, управляющей ключами S0, S и S2, т.е. работой схемы выбора диапазонов измерения. [14]
![]() |
Полярно-координатный компенсатор переменного тока.| Структурная схема цифрового омметра типа ЩЗО-04. 1.| Электрическая измерительная схема цифрового омметра типа ЩЗО-04. 1. [15] |