Cтраница 4
При резонансных методах измерений используются физические явления в колебательных контурах и генераторах. Эти методы подразделяются на контурные и генераторные. [46]
При резонансных методах исследования обычно проводят не абсолютное измерение магнитного момента ядра, а относительное. При этом измеряют резонансные частоты для двух ядер, спины которых известны, и из отношения этих частот находят отношение магнитных моментов ядер. В этих измерениях магнитный момент одного из ядер должен быть известен. [47]
![]() |
Структурная схема измерений по методу нулевых биений. [48] |
На низких частотах резонансные методы и, в частности, куметры не применяются вследствие малой добротности низкочастотных контуров. [49]
При определении параметров резонансными методами измерительные схемы можно собирать из отдельных элементов самостоятельно или использовать специально разработанные и выпускаемые промышленностью приборы, основанные на принципе резонанса - измерители емкости, индуктивности, добротности. [50]
Несмотря на усовершенствования - резонансные методы не могут обеспечить перекрытия широкого диапазона частот испытания, поскольку в критической рабочей области они находятся в существенной зависимости от образца. [51]
Возможности выявления дефектов при резонансных методах радиодефектоскопии в полупроводниках, ферритах и диэлектриках определяются потенциальной и реальной чувствительностью. Поскольку для выделения сигнала, несущего информацию о дефекте при резонансных методах радиодефектоскопии ( РМРД), нет принципиальной необходимости в пространственной локализации излучения при обнаружении дефектов ( если не ставится задача определения их координат и геометрии), то РМРД позволяют выявлять существенно меньшие дефекты, чем другие. [52]
![]() |
Схема дефектоскопа на основе геометрического метода. [53] |
Возможности выявления дефектов при резонансных методах радиодефектоскопии в полупроводниках, ферритах и диэлектриках определяются потенциальной и реальной чувствительностью. [54]
Как было указано выше, резонансные методы определения диэлектрической проницаемости и потерь можно распространить на частоты, превышающие 100 МГц, если заменить стандартные импе-дансные схемы с сосредоточенными элементами двумя параллельными линиями передач или спаренной коаксиальной линией соответствующей длины. [55]
Измерение индуктивности контурным и генераторным резонансными методами производится так же, как и измерение емкости, с использованием тех же формул. Так, универсальный измерительный прибор Е7 - 5, рассмотренный выше, используется и для измерения индуктивности катушек. В отличие от конденсаторов измеряемая катушка включается в контур генератора последовательно с образцовой. [56]
К приборам, основанным на резонансных методах, относятся куметры - измерители добротности. Для определения Сх и tg Ьх диэлектрика в них используется принцип вариации реактивной проводимости. Конденсатор переменной емкости С0 практически не имеет потерь, поэтому сопротивление контура без образца равняется сопротивлению RK. Подводимое напряжение, которое равно напряжению на сопротивлении R0, при измерениях не должно меняться. С этой целью поддерживается один и тот же ток в цепи катушки связи; величина тока контролируется термомиллиамперметром ( рис. 4 - 7), а в некоторых схемах - с помощью вспомогательного вольтметра. Иногда напряжение вводится в контур индуктивным путем. [57]