Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Сигналы в системах

    Блок-схема современного жидкостного хроматографа приведена на рис. 5.1. Часть узлов обязательна, и собственно они образуют минимальный рабочий комплект высокоэффективного прибора. В их число входят насос для подачи подвижной фазы (Н1), дозатор для ввода исследуемого вещества в колонку (Д), хроматографическая колонка (К). Детектор (ДТ1) предназначен для измерения какого-либо физико-химического свойства элюата и преобразования полученных значений в электрический сигнал. Система регистрации и обработки данных (РОД) в простейшем случае представляет собой самописец, регистрирующий хроматограмму в координатах время—сигнал детектора. Помимо самописца (или вместо него) могут использоваться специализированные вычислительные устройства различных классов либо даже универсальные мини-ЭВМ. [c.182]


    В диагностических тестах, основанных на гибридизации нуклеиновых кислот, ключевыми являются три компонента ДНК-зонд, ДНК-мишень и метод детекции гибридизационного сигнала. Система детекции должна быть в высшей степени специфичной и высокочувствительной. [c.187]

    Представляет интерес определение классов систем, для которых такая усложненная динамика не наблюдается. Для этого часто желательно иметь точность воспроизведения частоты при преобразовании сигнала. Системы, описанные в предыдущем разделе, имеют единственное стационарное состояние, которое глобально устойчиво, и, по-видимому, не удивительно, что можно доказать следующую теорему. [c.346]

    Входной сигнал системы гидроусилителя может быть любым физическим параметром давлением жидкости, давлением атмосферы, температурой, напряжением электрического тока и др. Однако все эти параметры можно привести (превратить) к единому сигналу, который обычно создается электрическим напряжением и легко передается и преобразовывается. [c.466]

    Площадь пика измеряется в координатах милливольты—время. Эт 4 величины не связаны прямой пропорциональностью с количеством вещества до тех пор, пока не удовлетворены следующие два условия. 1. Сигнал системы—датчик—самопишущий прибор— должен быть линейно связан с концентрацией константу пропорциональности (далее обозначена константа) для отдельных соединений находят экспериментально или вычисляют теоретически. 2. Скорость потока должна быть постоянной с тем, чтобы абсциссу времени можно было перевести в миллилитры газа-носителя. При этих условиях  [c.11]

    Чувствительность системы газохроматографического детектирования определяется как отношение изменения выходного сигнала системы к вызывающему его изменению концентрации или [c.158]

    Чувствительность системы газохроматографического детектирования есть отношение изменения выходного сигнала системы детектирования к вызывающему его изменению концентрации или массового расхода анализируемого вещества на входе в детектор. [c.26]

    Унифицированный выходной сигнал системы регулирования О—5мА. [c.75]

    Главная особенность весовой функции состоит в том, что она позволяет полудить удобное выражение для выходного сигнала системы через соответствующий входной сигнал. Проиллюстрируем это положение. [c.15]

    Характеристики шумящего объекта можно снимать при малой амплитуде синусоидального сигнала на выходе, что, в частности, важно для объектов с большим коэффициентом усиления, когда уже при малых входных сигналах наступает насыщение. Это также имеет большое значение для экспериментального исследования линеаризуемых нелинейных систем, когда в небольшой окрестности некоторого значения входного сигнала система может рассматриваться как линейная. [c.213]


    Остановимся на использовании иммобилизованных ферментов в качестве химических усилителей слабых механических (звуковых) сигналов. Идея заключается в следующем. Создается ферментативная система, в исходном состоянии каталитически неактивная, но обладающая потенциальной активностью. Под действием внешнего механического (звукового) сигнала система активируется [c.214]

    Механизм, проиллюстрированный на рис. 12-38, в принципе относительно прост, но он имеет важную особенность, которая делает его непригодным для одних целей и чрезвычайно ценным для других. Если такая система была включена в результате достаточного повышения концентрации сигнального лиганда, то она, как правило, продолжает находиться в этом состоянии даже тогда, когда сигнал падает ниже порогового уровня вместо того чтобы все время отражать текущую величину сигнала, система обнаруживает своего рода память . В качестве примера можно [c.382]

    Адаптивное поведение у живых организмов, осуществляемое при помощи параметрической обратной связи, рассматривается, в частности, в книге Р. Розена [175, гл. 11]. Адаптивный характер поведения системы при этом означает, что если ее реакция на данное воздействие не является предпочтительной, то в системе постепенно происходят такие изменения, которые позволяют достичь предпочтительного состояния. В нелинейных биологических системах адаптация осуществляется за счет того, что характеристики отдельных звеньев системы начинают меняться в зависимости от значений выходного сигнала системы (или каких-либо внутренних сигналов). [c.101]

    Специфический способ образования выходного сигнала не позволяет внутренним сдвигам проявиться вовне выходной сигнал системы будет оставаться неизменным несмотря на то, что все переменные состояния будут изменяться под воздействием вариаций внешних условий. [c.218]

    Для обеспечения надежного прохождения сигнала система должна иметь тройное резервирование. [c.81]

    Всякая химико-технологическая система характеризуется множеством входных и выходаых параметров. Входными параметрами системы могут быть - расход сырья, его состав и температура выходными - расход готового продукта, его состав, температура и т.д. На систему могут воздействовать возмущения. и для их компенсации используются управляющие воздействия. Возможность измерения возмущающего воздействия позволяет ввести в систему автоматического регулирования дополнительный сигнал, что улучшает возможности и качество системы регулирования. Во многих случаях целенаправленное изменение возмущающих воздействий невозможно. [c.5]

    Малосигнальная электрическая модель. Как уже отмечалось, электрохимическая ячейка по своим электрическим свойствам представляет собой нелинейную систему, электрические параметры которой зависят от электродного потенциала и протекающего тока. Однако, если воздействующий на систему сигнал (например, в виде контролируемого электродного потенциала Е) имеет вид малых отклонений (А ) от постоянной составляющей (Е = Е - АЕ), то по отношению к этой малой составляющей сигнала система приобретает линейные свойства. В частности, ее дифференциальный (малосигнальный) импеданс не зависит от величины малого сигнала, а зависит лишь от величины постоянной составляющей. При этом малость сигнала определяется условием небольшой участок нелинейной характеристики системы в пределах малого сигнала должен быть практически линейным. Условие линейности по отношению к малому сигналу остается справедливым и в том случае, если постоянная составляющая Е меняется во времени, но скорость ее изменения много меньше скорости изменения переменного сигнала. [c.302]

    Оптимальное проведение анализа при введении пробы с делением потока характеризуется понятием "линейности". Линейность — это линейная зависимость сигнала системы от концентрации или количества введенного вещества (в данном диапазоне концентраций или количеств веществ). Желательно, чтобы такое соотношение. выполнялось при проведении количественного анализа. По определению Эттре [II], критерий линейности предполагает следующее  [c.94]

    Феноменологическая трактовка такой системы основывается па общих положениях теории управления. В систему поступает входной сигнал, отличный от требуемого, от уставки . Разпость входного сигнала и уставки — сигнал ошибки. Назначение регулятора состоит в получении требуемого выходного сигнала. Система регулирования состоит из регулятора и объекта управления, она содержит контур обратной связи. [c.463]

    Хемилюминесцентный сигнал системы SO + О3 генерируется единичными атомами серы в отличие от нелинейного отклика ПФД, вызываемого димером S2 [85]. Сернистые соединения сгорают в горелке ПИД (в обогащенном водородом пламени), а образовавщийся радикал SO подвергается озоно-лизу в реакционной ячейке ХЛД, что сопровождается хемилюминесценцией при 350 нм [85,86]. Хемилюминесцентный детектор серы почти на два порядка чувствительнее, чем ПИД или ПФД ( j равен 2—4 ppt), имеет большой ЛДД и не дает сигнала на присутствие в пробе ароматических углеводородов [86]. В табл. VIII. 12 представлены данные о чувствительности селективных по отношению к сере детекторов. [c.433]


    Таким образом, единая блок-схема атомно-абсорбционного спектрометра состоит из двух основных частей. Первая служит для превращения анализируемого образца в атомный пар и включает в себя горелку и распылитель со всеми вспомогательными устройствами газораспределительный блок с приборами для измерения давления и расхода газа, автоматической системой регулирования режима горения и устройствами с автоматическим отключением питания в случае аварийных ситуаций, сюда входит также система газовых коммуникаций блока питания— компрессор для подачи воздуха и баллоны со сжатыми газами. Вторая часть спектрометра служит для выделения и измерения аналитической линии определяемого элемента и включает монохроматор, конденсорные (осветительные) оптические системы и приспособления для модуляции света, источник света, выпрямители-стабилизаторы и СВЧ-генераторы для питания источников света, приемник излучения (ФЭУ), усилительно-ре-гистрирующую систему для усиления и измерения аналитического сигнала, системы управления прибора. [c.104]

    Входную функцию X (г) можно приближенно представить множеством прямозтольников (рис. 1-2). Входной сигнал, который имеет значение х (т) на бесконечно малом интервале Дт и равен нулю вне этого интервала, может рассматриваться как импульс величиной X (т)Дт. Соответствующий ему выходной сигнал системы в момент г определяется выражением 1, х) х (т)Дт. Действительный входной сигнал х ( ) можно считать суммой функций этого типа, так что общий выходной сигнал у (I) получается как сумма, или интеграл, выражений [c.15]

    Аналогичные соотношения, часто более удобные для практических целей, применимы к системе, которая состоит из совокупности связанных между собой интеграторов. Обозначим их индексами от 1 доп,ипустьСй характеризует начальные условия для к-то интегратора. Тогда выходной сигнал системы может быть выражен в форме [c.18]

    Таким образом, булева алгебра — двузначная алгебра, которая оперирует двумя цифрами 1 — есть сигнал управления, О — нет сигнала системы управления. Фактически алгебра логики изучает связи между переменными, имеющими лищь два значения — ноль и единицу. [c.281]

    Принцип фотореле и фотоэлектрооптический усилитель системы Б. П. Козырева. Для увеличения очень малых смещений рамки гальванометра используется система с применением фотоэлементов и вторичного гальванометра, представленная на рис. 99. Линзой (2) на зеркало гальванометра Зг ) проектируется изображение- нити накала лампочки (/), линза (4) проектирует изображение зеркала гальванометра на граии призмы (5), от которых оно отражается на фотоэлементы (01 и Фг). В отсутствие сигнала система юстируется так, чтобы получить равные интенсивности световых потоков, падающих на фотоэлементы (01 и Фг) тогда гальванометр (Гг) будет в покое. Если же рамка гальванометра (fi) под действием сигнала отклонится иа очень малый угол, то на один фотоэлемент упадет больший световой поток, а на другой — меньший, вследствие чего в цепи гальваномет- 1 ра (Гг) потечет ток. Мощность лампочки (1) следует взять относительно большой, чтобы получить значительное усиление по току. [c.211]

    Калибровка необходима для оценки сигнала системы детектор — самописец на присутствие известного количества определяемого вещества, проходящего через чувствительную ячейку. Чувствительность детекторов меняется на несколько- порядков в зависимости от принципа их работы и геометрии ячейки. Поэтому необходимость калибровки каждого прибора очевидна. Такая калибровка была бы сравнительно просто осуществимой, если бы не одно неблагоприятное обстоятельство наиболее распространенг ные детекторы по-разному реагируют на молярное или весовое содержание различных химических соединений. Между детекторами, однако, существуют различия, которые следует рассмотреть, прежде чем решить вопрос [c.109]

    В заключение этого параграфа отметим, что наряду с экранированием помещений, где проводятся измерения, а также компенсацией помех при помощи градиометрической конструкции трансформатора потока важную роль в борьбе с помехами и шумами играют методы, основанные непосредственно на обработке выходного сигнала магнитометра при помощи аналоговых и (или) цифровых электрюнных средств. Особенно важное значение имеет такая обработка для устранения помехи, порождаемой сетью электропитания, Шиболее простой и распространенный метод - это пропускание выходного сигнала системы через гребенчатые и полосовые заграждающие фильтры. При очень сильных шумах применяют следующий метод компенсации из выходного сигнала измерительной системы вычитается опорный сигнал, регистрируемый специальными датчиками, расположенными таким образом, чгобы они воспринимали только сигналы помехи и не воспринимали полезный сигнал. Один из самых соверщенных методов борьбы с помехами представляет собой так называемая адаптивная фильтрация, или адаптивная компенсация. Она базируется на изменении параметров одного или нескольких опорных сигналов в соответствии с изменениями характеристик помехи с тем, чтобы при вычитании опорных сигналов из измеренного обеспечивалась оптимальная компенсация. Такие ме- [c.52]

    Значительная часть мембранных белков является рецепторами, т.е. аллостерическими белками, обладающими способностью при взаимодействии с гормонами - специфическими сигнальными медиаторами -определенным образом перестраивать пространственную структуру молекулы. Аллостерическое изменение конформации передается по трансмембранной цепи сопряженных бёлков или доменов одного большого белка внутрь клетки, достигает воспринимающей посланный сигнал системы и стимулирует в ней соответствующий физиологический процесс. Имеющаяся информация о трехмерных структурах рецепторов и других составляющих трансмембранных белков крайне скудна. До недавнего времени удалось получить кристаллы и определить структуру только двух специфических мембранных рецепторов, фоторецепторного центра и порина [246-248]. В 1990-е годы исследования рецепторных белков начинают приобретать систематический характер. Полученные к настоящему времени сведения об их пространственном строении, как показано ниже, относятся не к структурам целых мембранных рецепторов, а лишь к внешним частям молекул, внеклеточным доменам. [c.61]

    На рис. 17.7 представлены типичные временные характеристики выхс ного сигнала системы здесь же схематично о яснены основные этапы анализа. Флуоресценцию измеряли как под прямым углом к поверхности, так и параллельно первичному световому лучу на выходе волновода, в качестве которого применяли и пластины, и волркна. С помощью этой системы были определены оптимальные состав буферного раствора [И] и угол падения светового луча [30 ]. [c.249]

    В любой клетке концентрация кальция непостоянна она меняется под действием определенного стимула извне. При этом увеличение концентрации кальция в клетке вызывается активацией специфических кальциевых каналов в плазмалемме или во внутриклеточных мембранах. Каналы находятся в открытом состоянии до тех пор, пока не прекратится активирующее воздействие или не произойдет самоинактивация канала. Благодаря высокому концентрационному градиенту ионы Са + из среды поступают в клетку, и уровень кальция во внутриклеточном пространстве увеличивается до 1—10 мкмоль/л. Это приводит к насыщению участков связывания Са + на соответствующих цитоплазматических белках. Модифицированные кальцием белки-регуляторы связываются с другими белками-мишенями и активируют различные ферментативные процессы. После прекращения действия внешнего сигнала системы кальциевых насосов понижают концентрацию кальция в цитоплазме до исходного уровня и подготавливают клетку к восприятию нового сигнала. Наиболее яркий пример такой последовательности событий — это циклическое перераспределение в сокращающейся клетке сердца (см. гл. 6). [c.10]

Рис. 13.6. Принцип дифференциальной импульсной полярографии. а-форма импульсов потенциала с соответствующими обозначениями 6 -форма импульсов, испо.гьзуемая с цифровой аппаратурой в-наблюдаемый сигнал системы. Рис. 13.6. Принцип <a href="/info/134160">дифференциальной импульсной полярографии</a>. а-<a href="/info/122855">форма импульсов</a> потенциала с <a href="/info/437529">соответствующими обозначениями</a> 6 -<a href="/info/122855">форма импульсов</a>, испо.гьзуемая с <a href="/info/870744">цифровой аппаратурой</a> в-наблюдаемый сигнал системы.
    Схемы управления сложными системами ректификации со связанными материальными и тепловыми потоками проиллюстрируем на примере двух ректификационных колонн для разделения смеси пропилен — пропан и метанол — вода (рис. У1-35) [28]. Особенности технологических схем этих процессов состоят в том, что питание в обе колонны разделяется П риме,рно поровну и кубовый продукт второй колонны подогревается в дефлегматоре первой колонны, которая работает при большем давлении, чем втррая. Вторая схема отличается от первой установкой дополнительных конденсатора и кипятильника. Составы верхних цродуктов колонн высокого и низкого давлений используются в качестве корректирующего сигнала для. регулирования расходов орошения и дистиллята состав нижнего продукта колонны высокого (а) или низкого (б) давлений используется для коррекции расхода тепла в колонну. [c.342]

    Преимуществом потенциометрического титрования, по сравнению с обычным объемным, является его объективность и применимость лри анализе окрашенных растворов. Кроме того, оно позволяет по изменению электродного потенциала следить за ходом титрования и возможными гри этом превращениями. Наконец, потеициометрически можно определять два (в некоторых случаях даже три) вида частиц — молекул или ионов, одновременно присутствующих в растворе. В приложении к производственному контролю и автоматическому управлению техпологическими процессами потенциометрия также обладает рядом преимуществ перед другими методами. Она позволяет проводить непрерывный контроль, так как индикаторный электрод мохет быть помещен непосредственно в реакционное пространство. Кроме того, сигналом изменения состояния контролируемой или регулируемой системы служат разность потенциалов или определяемая ею сила тока, что облегчает передачу сигнала контролирующим и исполнительным механизмам. [c.211]


Смотреть страницы где упоминается термин Сигналы в системах: [c.236]    [c.27]    [c.95]    [c.97]    [c.92]    [c.50]    [c.125]    [c.114]    [c.117]    [c.202]    [c.219]    [c.121]    [c.382]    [c.153]   
Методы кибернетики в химии и химической технологии (1985) -- [ c.24 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Рассмотрение систем детектирования и отношения сигнала к шуму

Сигнал

Сигнал обратный в системах автоматического регулирования

Сигналы в системах Симплекс-планирование

Сигналы в системах Система автоматизированного проектирования САПр

Сигналы в системах Системный анализ

Сигналы системы передачи

Система второго порядка при линейно изменяющейся частоте входного сигнала

Система второго порядка при сигнале постоянной частоты на входе

Система обработки сигналов детектора

Система первого порядка, на вход которой действует сигнал постоянной частоты

Система сигнализации Сигнал

Системы генерации сигнала

Системы регистрации и обработки хроматографического сигнала

Системы регистрации сигнала и обработки данных

Системы с накоплением сигнала

Срыв слежения за сигналом в нелинейной системе второго порядка

Срыв слежения за сигналом в радиофизических системах 1 Постановка проблемы. Возникновение ланжевеновских уравнений

отбора проб на анализ системы передачи сигналов



© 2024 chem21.info Реклама на сайте