Генератор - опорное напряжение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Скупой платит дважды, тупой платит трижды. Лох платит всю жизнь. Законы Мерфи (еще...)

Генератор - опорное напряжение

Cтраница 2


16 Функциональная схема пеленгового радиомаяка. [16]

Для создания опорных сигналов используется генератор опорного напряжения ( ГОН), связанный с двигателем вращения направленной антенны. Нулевое значение фазы этих колебаний соответствует началу отсчета пеленга.  [17]

Этот же вал является валом генератора опорных напряжений, который собран в одном корпусе с двигателем.  [18]

19 Формирование отпирающих импульсов на принципе вертикально-фазового управления. а - функциональная схема. 6 - диаграммы напряжений и выходных импульсов. [19]

Фазосдвига-ющее устройство, в свою очередь, содержит генератор опорного напряжения ГОН, синхронизируемый синусоидальным напряжением мвх, и нуль-орган НО.  [20]

Измерительный сигнал детектируется синхронным детектором 16, на который через генератор опорного напряжения 6, формирователь опорного напряжения 7 и фазосдвигающее устройство 12 поступает информация о положении модулятора.  [21]

Измерение фазы вибрации осуществляется в приборе с помощью стробоскопа или генератора опорного напряжения, связанного с ротором, в качестве которого используется сельсин-датчик с трехфазным статором и однофазным ротором.  [22]

23 Функциональная схема следящей системы по углу места. [23]

Разложение напряжения ыос ( /) на составляющие выполняется с помощью генератора опорных напряжений.  [24]

Синфазно с суммарным сигналом на фазовый детектор подается опорный сигнал от генератора опорного напряжения. Результат сравнения по фазе двух напряжений - суммарного и опорного - поступает на вторичный прибор.  [25]

Не зависимая от частоты составляющая погрешности зависит в данном случае от углового положения статора генератора опорного напряжения, его ротора относительно эксцентрика вибростенда, статора фазорегулятора и направления разметки его шкалы, нулевого деления шкалы, постоянных составляющих сдвига фаз в усилителях и других блоках прибора. Перечисленные факторы усложняют использование метода для определения постоянной составляющей погрешности измеряемого сдвига фаз. Эта составляющая проше всего определяется с помощью стробоскопа. Рассмотренные схемы позволяют наряду с определением - фазовых характеристик балансировочных комплектов производить их предварительную фазировку. Однако не всегда и не все погрешности измерений сдвига фазы колебаний нужно учитывать. Например, при балансировке с использованием только пробных корректирующих масс частотно-независимая и частотно-зависимая составляющие погрешности при измерениях сдвига фазы не влияют на результаты расчетов требуемых корректирующих масс, так как балансировка производится при одной частоте вращения. При балансировке с использованием чувствительностей, как показано в гл.  [26]

27 Структурная схема УПТ с преобразованием. [27]

Модулятор преобразует постоянный или медленно изменяющийся входной сигнал в переменное напряжение с частотой fon, определяемой генератором опорного напряжения, и амплитудой, пропорциональной входному сигналу.  [28]

29 Оптическая схема фотоэлектрического компаратора цвета ЭКЦ-1. [29]

Фототек от фотоумножителя 15, пройдя через логарифматор 16, усилитель 17, фазочувстви-тельный детектор 18 и генератор опорного напряжения 20, поступает в измерительный прибор 19 - высокочувствительный гальванометр.  [30]



Страницы:      1    2    3    4    5