Cтраница 2
Измерение поверхностного, как и объемного сопротивления или электропроводности производится при помощи электрометра, питаемого постоянным током. Однако явление поляризации вызывает довольно быстрый спад силы тока, что приводит к искажению значения величины электропроводности стекла ( глазу. Один из способов избежать это нежелательное явление состоит в том, что постоянный ток, пропускаемый через электроизмерительную схему, преобразуется в переменный ток определенной частоты. Таким образом, непосредственно через самое стекло ( глазурь) Течет переменный ток, не вызывающий поляризации электродов. [16]
В практике терминоупотребления нередки случаи, когда термин получает новое значение при сохранении старого. С одной стороны, она отражает более углубленный взгляд на предмет, с другой - приводит к размыванию понятия и искажению значения термина. [17]
Для раствора сравнения, который течет по оси трубки 8 ( см. рис. 5.3), давление сжатого воздуха создавалось таким, чтобы струя разбивалась на капли на расстоянии 40 - 50 мм от конца капилляра. При слишком раннем разрыве струи ( малая скорость истечения) отрывающиеся от нее капли попадают на стенки трубки, что приводит к смешиванию сравниваемых растворов и искажению значений измерений. При высокой скорости истечения струя распадается на капли ниже отверстия в трубке, т.е. за пределами цилиндрического конденсатора, образованного сравниваемыми жидкостями. В этом случае отрывающиеся от струи капли не уносят электрический заряд, и подвижная пластина электрометра не заряжается. [18]
Рассеянный свет может вызвать смещение максимума поглощения или даже появление ложных максимумов. В области более коротких длин волн щель приходится открывать больше, чем в длинноволновой области. В результате наблюдается искажение значений А, что приводит к появлению ложного максимума. [19]
Как уже отмечалось, в ряде случаев оказывается необходимым выполнение математических операций над входными сигналами, сопровождающимися шумами и помехами. Причины возникновения шумов и помех, являющихся случайными функциями, могут быть самыми разнообразными. Действие их сводится к искажению значений входных величин и уменьшению точности их воспроизведения. В одних случаях действие помех приводит к увеличению динамических ошибок счетно-решающего прибора, в других сигнал помехи и полезный сигнал, поступая на вход устройства, при прохождении через устройство трансформируются по-разному, результатом чего может явиться недопустимое возрастание уровня шума над уровнем полезного сигнала. Классическим примером этого является случай дифференцирования сигнала при наличии помех. [20]
Если на передающей стороне подлежащая передаче информация разделяется на блоки, а затем каждый блок заменяется другим, превосходящим его по объему и отличающимся от остальных блоков, подготовленных для подобных же замен, значениями не менее чем 2t 1 своих элементов, то говорят, что происходит блоковое помехоустойчивое кодирование, а полученные в результате такого процесса блоки называют кодовыми. Каждый из кодовых блоков как бы окружен защитной оболочкой, состоящей из бессмысленных наборов элементов. Эти наборы образуются в результате искажения значений от 1 до t его элементов. Из приведенного выше свойства кодовых блоков следует, что ни одна пара таких оболочек не пересекается. [21]
![]() |
Использование семафоров, почтовых ящиков и мониторов для предотвращения конфликтов при распределении ресурсов между задачами. [22] |
Выполнение задач, ожидающих освобождения ресурса, обычно приостанавливается, и они помещаются в очередь. Проверка и установка семафоров осуществляются ядром системы реального времени. Такой подход позволяет исключить возможность искажения значения семафора и предотвращает прямой доступ к нему со стороны. [23]
Для соответствующих участков по уравнению Аррениуса вычислены энергии активации, причем для области от - 64 до 25 С величина - 12 0 ккал / моль представляется аномальной. Согласно гипотезе Семенова, изменения в энергии активации связаны с изменением предэкспонента в уравнении Аррениуса, зависящего от ориентации мономерных молекул в кристалле. Поэтому при вычислении по уравнению Аррениуса допускаются искажения значений энергии активации. [24]
В то же время с другим значением 1.261 0 вновь наблюдаем искажение значения. [25]
При этом от реального времени зависят не только моменты решения тех или иных задач, но и получаемые в результате данные. Реальное время в таких системах - важнейший параметр, определяющий выходные воздействия и функциональную связь между изменениями состояния реальных управляемых объектов и моделью их состояний в управляющей ЭВМ. Искажение значений времени может нарушить эту временную связь и привести к полному отказу системы управления. [26]
Критерий (2.87) используется для проверки всех коэффициентов. Если неравенство нарушено только для одного определенного Я /, то искажена та компонента г ( Н), которая используется лишь при вычислении Яу. Одновременное нарушение неравенства при нескольких Яу свидетельствует о грубых ошибках параметра, используемого при вычислении всех таких Яу. Например, искажение значения расхода д0 ведет к ошибкам при расчетах нескольких смежных участков и КС. [27]
Для приведения модели, соответствующей выходной функции, к такому виду, что рассматриваемое модельное преобразование будет, возможно, необходимо запрещенные фигуры устранить. В данном случае первый способ не подходит вследствие того, что расширение носителя модели автоматически приводит и к расширению сигнатуры. Действительно, расширению носителя исходной модели будет соответствовать расщепление некоторых вершин графа Gfj и появление соответствующих им новых взвешенных дуг, что может привести к искажению значений выходных сигналов автомата. [28]
Для измерений в цепях постоянного тока могут применяться магнитоэлектрические, электродинамические, ферродинами-ческие, электромагнитные, электростатические, термоэлектрические приборы. Если есть возможность выбора, то предпочтительны приборы магнитоэлектрической системы. Принципиального различия между амперметром и вольтметром пет, различны лишь требования к их входным сопротивлениям. Амперметр должен иметь возможно меньшее сопротивление ГА во избежание искажения значения измеряемого тока и уменьшения мощности р / 2Гд, потребляемой амперметром. Сопротивление амперметра должно быть тем меньше, чем больше значение измеряемого тока. Вольтметр, включаемый параллельно испытуемому объекту, должен, наоборот, обладать возможно большим сопротивлением / v, с тем чтоб его включение не оказывало заметного шунтирующего действия и не снижало значения измеряемого напряжения. Сопротивление вольтметра должно быть тем больше, чем выше значение измеряемого напряжения U, чтобы мощность потерь р - U2 / rv в вольтметре была невелика. [29]
Для измерения в цепях постоянного тока могут применяться магнитоэлектрические, электродинамические, ферродинами-ческие, электромагнитные, электростатические, термоэлектрические приборы. Если есть возможность выбора, то предпочтительны приборы магнитоэлектрической системы. Принципиального различия между амперметром и вольтметром нет, различны лишь требования к их входным сопротивлениям. Амперметр должен иметь возможно меньшее сопротивление ГА во избежание искажения значения измеряемого тока и уменьшения мощности р 12гА, потребляемой амперметром. Сопротивление амперметра должно быть тем меньше, чем больше значение измеряемого тока. [30]