Cтраница 1
Начальная балансировка моста ( перед подачей СВЧ мощности) осуществляется изменением уровня мощности генератора звуковой частоты, нагруженного на терморезистор вставки. [1]
![]() |
Термисторный ваттметр с двойным мостом.| Упрощенная структурная схема термисторного ваттметра с цифровым отсчетом. [2] |
Начальная балансировка моста переменным низкочастотным напряжением позволяет исключить влияние изменений температуры окружающей среды на работу термисторного моста, а также сохранить градуировочную характеристику прибора при старении термисторов и даже при их смене. [3]
Начальная балансировка моста переменным низкочастотным напряжением позволяет исключить влияние изменений температуры окружающей среды на работу термисторного моста, а также сохранить градуировку прибора при старении термисторов и даже при их смене. [4]
Перед начальной балансировкой мостов обе камеры заполняются нейтральным газом. Для балансировки служат реохорды R t, движки которых затем закрепляются пайкой. [5]
Реохорд R0 служит для начальной балансировки мостов при заполнении камер воздухом. [6]
![]() |
Функциональная схема ваттметра МЗ-10А.| Функциональная схема ваттметра. [7] |
Генератор звуковой частоты, нагруженный на термистор, предназначен для осуществления начальной балансировки моста. В этом случае источник Е2 отключен. При этом суммарный постоянный ток через термистор уменьшается, а следовательно, уменьшается мощность постоянного тока, рассеиваемая термистором. [8]
![]() |
Связь прогиба. [9] |
Так как практически очень трудно достигнуть равенства сопротивлений R, - 7.4, то при нулевом давлении в системе для начальной балансировки моста используют потенциометр Rb, сопротивление которого составляет несколько десятков ом. [10]
На схеме рис. 42, б две катушки 4 и два сопротивления в блоке Б образуют мост, там же размещены устройства для начальной балансировки моста. Мост питается от генератора звуковой частоты - блока ЗГ. Слабый сигнал разбаланса моста усиливается в блоке У и поступает на фазочувствительный детектор ФЧ, получающий коммутирующее напряжение от того же источника ЗГ, от которого берется питание моста. Вообще говоря, возможна работа схемы и без фазочувствительного детектора и, соответственно, без предварительной балансировки моста, в этом случае мост имеет первоначальную разбалансировку и тогда прохождение частицы через верхнюю или нижнюю катушку вызовет увеличение и уменьшение начального разбаланса, что и укажет на прохождение частицей той или иной катушки. [11]
![]() |
Простейшая схема терморезистор-ного моста.| Схема сравнения с источником опорного напряжения. [12] |
В этой схеме измерительный мост питается от источника постоянного тока со следящей системой. Начальную балансировку моста осуществляют с помощью источника переменного тока низкой частоты. Источник опорного напряжения выдает стабилизированное напряжение, и поэтому постоянный ток, протекающий через терморезистор, при начальном балансе моста будет неизменным. После подачи СВЧ мощности баланс моста нарушается. Следящая система уменьшает напряжение до значения [ / ц, и баланс моста восстанавливается. [13]
![]() |
Схема автоматического водородо-мера. [14] |
Для снижения влияния температуры стенок камеры на показания прибора служит плечо сравнения jR2, аналогичное RI и находящееся в камере, заполненной кислородом. RQ служит для начальной балансировки моста. Мост питается от источника стабилизированного питания ИПС, сигнал небаланса измеряется с помощью вторичного прибора ВП. [15]