Cтраница 2
В тех случаях, когда фотометр предназначен для относительных измерений ( например, для измерения изменений светового потока Fx в некоторых пределах), могут быть применены нулевые методы, в основу которых положена компенсация измеряемого фототока током от постороннего источника. [16]
ДП измеряют нулевыми ( на частотах до 50 МГц) или резонансными ( на частотах до сотен МГц) методами. Нулевые методы реализуют с помощью мостовых схем. [17]
Нулевой метод является частным случаем дифференциального метода и характеризуется уравниванием эффектов, вызываемых измеряемой и образцовой величинами. К нулевым методам относятся многочисленные мостовые и немногочисленные компенсационные методы измерений, служащие для определения самых разнообразных параметров. [18]
Нулевой указатель включен между соответствующими вершинами обоих мостов. Так как в этом выполнении также применяются нулевые методы ( напряжение в точке 1 и 2 компенсируется), сопротивление подводящего провода с и переключателя РГ1 вообще не оказывает влияния. [19]
Автоматизация процесса уравновешивания позволяет широко применять нулевой метод измерений в промежуточных преобразователях и измерительных приборах. В большинстве же первичных преобразователей ни дифференциальный, ни нулевой методы, к сожалению, не могут быть использованы. Поэтому в первичных преобразователях применяется, как правило, метод непосредственной оценки. [20]
Измерения проводят различными методами. Наиболее известны следующие: преобразования фазового сдвига в интервал времени с последующим измерением последнего, преобразования фазового сдвига в напряжение, метод эллипса, нулевые методы. [21]
При нулевом методе действие на прибор измеряемого предмета уравновешивается с помощью другого предмета, величина которого известна, так как указатель равновесия остается в начальном положении. Типичным примером является взвешивание на равноплечих весах или измерение электрического сопротивления с помощью электрического моста. Нулевые методы отличаются высокой точностью, а нуль-приборы - высокой чувствительностью и широко применяются в практике научных измерений. [22]
Это методы, при которых измеряемая величина сравнивается с величиной, воспроизводимой мерой. Эти методы сложны, но характеризуются высокой точностью. Методы сравнения включают в себя дифференциальный и нулевой методы, метод противопоставления, метод замещения и метод совпадений. [23]
Это методы, при которых измеряемая величина сравнивается с величиной, воспроизводимой мерой. Эти методы сложны, но характеризуются высокой точностью. Методы сравнения включают в себя дифференциальный и нулевой методы, метод противопоставления, метод замещения и метод совпадений. [24]
Значительно сложнее исследовать релаксацию неравновесной проводимости, а также определять параметры, характеризующие процесс, в нелинейном случае. Очевидно, что методы изучения частотных зависимостей или нулевые методы компенсации сдвига фаз в том виде, как они были рассмотрены выше, здесь не пригодны. Наиболее рационально в этих условиях анализировать непосредственно кривые релаксации при прямоугольной модуляции, визуально наблюдаемые на экране осциллографа или полученные в виде зависимости Да / ( /) каким-либо иным способом. [25]
![]() |
Определение резонансного сопротивления. [26] |
При измерениях с показывающими приборами к генератору и индикатору предъявляются меньшие требования. Измеряемые напряжения обычно настолько велики, что отпадает надобность в усилении, а гармоники практически е влияют на показания индикатора. Одновременно в большинстве случаев отпадает необходимость в экранировании или в использовании трансформатора, что значительно упрощает установку и исключает ряд источников ошибок. Вследствие этого методы измерений с показывающими приборами применяются на высоких частотах ( в особенности при измерении контуров) гораздо шире, чем нулевые методы. Ниже описываются некоторые из наиболее часто используемых устройств. [27]
Прямые измерения осуществляют методами непосредственной оценки, нулевым ( компенсационным), дифференциальным и замещения. При методе непосредственной оценки измеряемая величина ( сама или преобразованная в другую, с ней функционально связанную) непосредственно сравнивается с мерой или определяется по отсчету на измерительном приборе; этот метод самый простой и быстрый, но иногда недостаточно точный. Применяемый в этом случае нулевой прибор ( или индикатор) показывает лишь отсутствие какого-либо воздействия, но не измеряет его. Такие весы придут к установившемуся равновесию, лишь когда вес гирь уравняется с измеряемым весом. Нулевые методы сложнее методов непосредственной оцецки и требуют обычно больше времени для измерения, но отличаются более высокой точностью и находят очень широкое применение в устройствах автоматич. [28]
Практически эти зависимости гораздо сложнее вследствие влияния многих факторов. Поэтому разработчики влагомеров реализуют функции преобразования, полученные экспериментальным путем. ИП - емкостный преобразователь, в котором между двумя электродами протекает нефть ( эмульсия), и емкость его зависит от содержания воды. Стержень покрывается изоляционным материалом ( например, фторопластом), который одновременно предотвращает отложения парафина и других осадков. ДП измеряют нулевыми ( на частотах до 50 МГц) или резонансными ( на частотах до сотен МГц) методами. Нулевые методы реализуют с помощью мостовых схем. [29]