2. 学生使用上图所示的装置进行实验,研究两个带电物体之间的力。该装置包含两个相同的导电球。上部球体连接到绝缘绳上,绝缘绳可用于将球体向下移动。下部球体位于绝缘杆上,绝缘杆位于电子天平上。在下部球体和绝缘杆就位之前,电子天平已归零。
公共引线电阻的误差会产生直流偏移电压。即使是积分 A/D 转换器的自动归零电路也无法消除此误差。但除此之外,此电流还会有几个变化的分量。时钟振荡器及其驱动的各种数字电路将显示时钟频率下的电源电流变化,通常也会显示亚倍数变化。对于逐次逼近转换器,这些变化将导致额外的有效偏移。对于积分转换器,至少高频分量应该平均。在某些转换器中,模拟电源电流也会随时钟(或亚倍数)频率而变化。如果显示器是多路复用的,则该电流将随多路复用频率而变化,通常是时钟频率的一小部分。对于积分转换器,数字和模拟部分电流都会随着转换器从一个转换阶段转到另一个转换阶段而变化。(注入自动归零环路的这种电流特别顽固。)另一个严重的变化源是数字和显示部分电流随结果值的变化。这通常表现为结果震荡和/或结果缺失;显示的一个值将有效输入替换为新值,该新值被转换并显示,导致不同的位移、新值等等。此序列通常在按顺序显示两个或三个值后关闭。
公共引线电阻的误差会产生直流偏移电压。即使是积分 A/D 转换器的自动归零电路也无法消除此误差。但除此之外,此电流还会有几个变化的分量。时钟振荡器及其驱动的各种数字电路将显示时钟频率下的电源电流变化,通常也会显示亚倍数变化。对于逐次逼近转换器,这些变化将导致额外的有效偏移。对于积分转换器,至少高频分量应该平均。在某些转换器中,模拟电源电流也会随时钟(或亚倍数)频率而变化。如果显示器是多路复用的,则该电流将随多路复用频率而变化,通常是时钟频率的一小部分。对于积分转换器,数字和模拟部分电流都会随着转换器从一个转换阶段转到另一个转换阶段而变化。(注入自动归零环路的这种电流特别顽固。)另一个严重的变化源是数字和显示部分电流随结果值的变化。这通常表现为结果震荡和/或结果缺失;显示的一个值将有效输入替换为新值,该新值被转换并显示,导致不同的位移、新值等等。此序列通常在按顺序显示两个或三个值后关闭。
仪表容易受到温度等因素的轻微波动影响。许多仪表都具有移动刻度的功能,这通常用于重新归零,尽管在仪表上施加压力时通常不应执行此操作。“零”读数的 1% 误差可以在不重新校准的情况下进行调整,但必须将其记录在记录器中,以确保在任何六个月的认证期内仅进行一次 1% 的调整。此类调整只能由了解仪表操作的合格技术人员进行。
公共引线电阻的误差会产生直流偏移电压。即使是积分 A/D 转换器的自动归零电路也无法消除此误差。但除此之外,此电流还会有几个变化的分量。时钟振荡器及其驱动的各种数字电路将显示时钟频率下的电源电流变化,通常也会显示亚倍数变化。对于逐次逼近转换器,这些变化将导致额外的有效偏移。对于积分转换器,至少高频分量应该平均。在某些转换器中,模拟电源电流也会随时钟(或亚倍数)频率而变化。如果显示器是多路复用的,则该电流将随多路复用频率而变化,通常是时钟频率的一小部分。对于积分转换器,数字和模拟部分电流都会随着转换器从一个转换阶段转到另一个转换阶段而变化。(注入自动归零环路的这种电流特别顽固。)另一个严重的变化源是数字和显示部分电流随结果值的变化。这通常表现为结果震荡和/或结果缺失;显示的一个值将有效输入替换为新值,该新值被转换并显示,导致不同的位移、新值等等。此序列通常在按顺序显示两个或三个值后关闭。
公共引线电阻的误差会产生直流偏移电压。即使是积分 A/D 转换器的自动归零电路也无法消除此误差。但除此之外,此电流还会有几个变化的分量。时钟振荡器及其驱动的各种数字电路将显示时钟频率下的电源电流变化,通常也会显示亚倍数变化。对于逐次逼近转换器,这些变化将导致额外的有效偏移。对于积分转换器,至少高频分量应该平均。在某些转换器中,模拟电源电流也会随时钟(或亚倍数)频率而变化。如果显示器是多路复用的,则该电流将随多路复用频率而变化,通常是时钟频率的一小部分。对于积分转换器,数字和模拟部分电流都会随着转换器从一个转换阶段转到另一个转换阶段而变化。(注入自动归零环路的这种电流特别顽固。)另一个严重的变化源是数字和显示部分电流随结果值的变化。这通常表现为结果震荡和/或结果缺失;显示的一个值将有效输入替换为新值,该新值被转换并显示,导致不同的位移、新值等等。此序列通常在按顺序显示两个或三个值后关闭。
仪表容易受到温度等因素的轻微波动的影响。许多仪表都具有移动刻度的功能,这通常用于重新归零,尽管在仪表上施加压力时通常不应执行此操作。“零”读数的 1% 误差可以在不重新校准的情况下进行调整,但必须将其记录在记录器中,以确保在任何六个月的认证期内仅进行一次 1% 的调整。此类调整只能由了解仪表操作的合格技术人员进行。
• 技术: - 每次充气时自动归零,以防止测量漂移 - 分辨率为 0.01 bar - 工作温度:-10°C 至 +40°C - 数字高度为 12 mm,显示最后一位最小数字,易于读取 - 每次加压时目视检查数字是否正常运行 - 加压时自动打开压力表(连接到阀门) - 压力消失或恒定压力超过 10 秒时自动关闭 - 电池使用寿命:在温和环境下制造后 10 年(电池不可更换)
拨款程序概述 预算基础 州长在立法机关召开会议后 30 天内提交预算(如果州长是新当选的,则为 60 天)。预算必须平衡(收入等于或超过支出)。所需立法(例如,拟议的收入增加)必须与预算一起提交。多年来,预算法案是在轮流的议院中提出。每项具体法案的起草议院历来每年轮流,但资本支出拨款除外,它每两年轮流一次。从 2011-12 财年开始,这一流程发生了巨大变化。现在,每个议院都提出自己的一套拨款法案,并与其他议院同时将这些法案提交立法程序(小组委员会、全体委员会和全体通过)。自 2011-12 财年起,众议院和参议院通常以以下两种方式之一执行各自的预算工作:1) 当众议院的小组委员会处理个别预算时,小组委员会的工作将合并为两个综合预算法案,由众议院的拨款委员会采取行动。一个法案(《州立学校援助法》修正案)包括对学校援助、高等教育和社区学院的拨款。另一项法案(“正常的”一年期预算法案)包括对所有州部门和机构的拨款。或者,2) 众议院通过每个预算领域的单独法案(一般政府预算法案除外,该法案包括对多个州部门、立法机关和行政办公室的拨款)。这些单独的法案由众议院的小组委员会报告给拨款委员会,由其进行审议并报告给众议院。近年来,在参议院和众议院通过各自版本的预算后,每个议院都会“归零”对方的法案(即删除分项拨款和样板文件)。“归零”的法案随后被送回原议院,被该议院否决,并提交协商委员会。在过去十年之前,预算的一半在一个议院开始,另一半在另一个议院开始。两院审议了这些法案,然后交换了它们。当时的协商只关注两院之间的分歧项目。州长和立法领导人协商预算目标金额,众议院和参议院协商人员将根据这些金额制作协商报告。为了在协商委员会中达成决议,分歧项目在意识形态上基于众议院和参议院通过的各自原始预算法案版本,但从技术上讲,由于“归零”预算的过程,所有项目都可以进行谈判