Cтраница 3
К зажимам ab подключают измеряемую индуктивную либо образцовую катушку, прилагаемую к прибору, а к зажимам - измеряемый конденсатор. При измерении параметров катушки конденсатор не подключают. [31]
На рис. 45.5, а изображена схема моста для измерения емкостей, в которой гх - сопротивление потерь измеряемого конденсатора Сл. Съ и R3 - соответственно эталонные емкость и активное сопротивление. [32]
![]() |
Измерение сопротивления заземления методом амперметра и вольтметра. [33] |
Прибор пригоден и для измерения емкостей, если вместо Rx включить образцовый резистор Rn, а вместо Со - измеряемый конденсатор. [34]
На лицевой панели прибора расположен переключатель пределов измерения, а также две пары зажимов, к одной из них подключается измеряемый конденсатор, а к другой напряжение питания 127 в переменного тока частотой 50 гц. [35]
Изменение пределов измерения микрофарадометра типа Д524 достигается применением трансформатора тока с переменным числом витков в первичной обмотке, последовательно с которой включается измеряемый конденсатор. В одну диагональ моста включается источник питания переменного тока, в другую - нулевой индикатор И. [36]
В первом случае возникают весьма высокие требования к индуктивности и внутренней емкости запирающего дросселя L3, так как он должен обеспечивать реактивное сопротивление, превышающее примерно в 100 раз реактивное сопротивление измеряемого конденсатора. [37]
Справа на панели находятся зажимы Сх для подключения измеряемого конденсатора, зажим для заземления прибора, зажимы для подключения питания на 127 или 220 в, а также рукоятка реохорда г3 с обозначением tg6 для уравновешивания диэлектрических потерь в измеряемых конденсаторах. [38]
Колебательный контур первого генератора состоит из набора образцовых катушек индуктивности и образцового конденсатора переменной емкости Ll и С соответственно. Измеряемый конденсатор подключается параллельно конденсатору Cz, а измеряемая катушка индуктивности последовательно катушке LZ к зажимам Lx. При измерении емкости эти зажимы закорачиваются. Перед измерением емкость образцового конденсатора С0бР в контуре первого генератора устанавливают на нуль и при замкнутых зажимах Ьх и свободных Сх оба генератора настраивают на одну и же частоту. В момент точного равенства частот биения на выходе прибора отсутствуют. [39]
![]() |
Блок-схема-автоматического моста для измерения и разбраковки емкостей.| Схема автоматического моста Шеринга. [40] |
Если величина емкости, [ соответствую-щая балансу моста меняется периодически от Сх до С х, то на выходе фазового детектора возможны три вида сигнала. Если измеряемый конденсатор меньше Сх и С х, то получается непрерывный отрицательный сигнал; если измеряемый конденсатор больше Сх и С х, то получается непрерывный положительный сигнал. Если же емкость измеряемого конденсатора лежит в пределах Сх и С х, то генерируется прямоугольная волна попеременно положительная и отрицательная. Фильтр нижних частот отфильтровывает сигнал прямоугольной волны и для конденсаторов в пределах допусков выходное напряжение равно нулю. [41]
Работу схемы поясним на примере измерения емкости конденсатора. До подключения измеряемого конденсатора Сх оба генератора настраиваются на одинаковую частоту. Момент совпадения частот фиксируется с высокой точностью по нулевым биениям, для получения и выделения которых т схеме предусмотрены смеситель и фильтр нижних частот. Усиленные колебания звуковой частоты ( нулевых биений) индицируются с помощью телефона и стрелочного индикатора. [42]
![]() |
Схема ГИР. [43] |
Затем параллельно контуру присоединяют измеряемый конденсатор и вновь измеряют ГИРом резонансную частоту / а получившегося контура. [44]
Измерения проводятся следующим образом. Включив в резонансный контур измеряемый конденсатор Сх, настраивают контур в резонанс, изменяя частоту генератора. [45]