Термоэлектрический миллиамперметр - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Есть что вспомнить, да нечего детям рассказать... Законы Мерфи (еще...)

Термоэлектрический миллиамперметр

Cтраница 1


Термоэлектрический миллиамперметр обладает малым сопротивлением и потому его можно включать даже непосредственно в контур волномера ( рис. 5.15 а), не опасаясь резкого притупления резонансной кривой. В качестве дешевого и не боящегося перегрузки, но очень грубого индикатора можно использовать газонаполненную лампочку - гелиевую или неоновую, которую в схеме рис. 5.13 следует присоединить параллельно конденсатору С.  [1]

Напряжение генератора контролируется термоэлектрическим миллиамперметром, отградуированным в значениях множителя добротности.  [2]

3 Принцип измерения высоких частот способом нулевых биений.| Блок-схема кварцевого калибратора. [3]

В качестве индикаторов резонанса используют термоэлектрические миллиамперметры, включаемые последовательно в контур, или диодные вольтметры; последние слабо связывают с контуром через емкостный делитель с большим коэффициентом деления, автотрансформаторным путем или индуктивно посредством катушки связи. В простейших частотомерах индикаторами служат лампочка накаливания или неоновые лампочки, включаемые соответственно последовательно в контур или параллельно ему.  [4]

В качестве индикаторов резонанса в резонансных волномерах применяют лампочку накаливания от карманного фонаря, термоэлектрический миллиамперметр, газонаполненную лампочку, детектор с магнитоэлектрическим гальванометром ( или телефоном.  [5]

Блок-схема измерения напряженности поля по методу компарирования ( рис. 6.1 содержит: а) приемную рамку, в цепь которой включен конденсатор С и катушка связи Z OB; б) радиочастотный генератор Ген с регулятором мощности РМ и термоэлектрическим миллиамперметром МА; в) супергетеродинный приемник с делителями напряжения ДН1 и ДНз, позволяющими регулировать коэффициент усиления; г) индикатор И на выходе.  [6]

Индикатор не рекомендуется включать непосредственно в контур, так как его сопротивление ухудшает добротность последнего и снижает точность измерений. Если в качестве индикатора применяется термоэлектрический миллиамперметр, то его включают в специальную цепь, слабо связанную с контуром при помощи взаимной индукции ( рис. 3.40, б), или в цепь генератора. В последнем случае максимум тока в контуре находят по изменению тока в цепи генератора.  [7]

8 Схема резонансного частотомера с колебательным контуром. [8]

Связь с источником исследуемых колебаний осуществляется за счет индуктивных наводок в контурной катушке или специальной катушке связи, а иногда - посредством небольшой штыревой антенны; с целью исключения взаимных влияний эта связь должна быть слабой. В качестве индикаторов резонанса используются термоэлектрические миллиамперметры, включаемые в контур последовательно, или высокочастотные диодные вольтметры; последние подключаются к контуру через емкостный делитель с большим коэффициентом деления ( рис. 18 - 49), автотрансформаторным путем или индуктивно. Потери, вносимые индикатором в контур, не должны вызывать заметного притупления резонансной характеристики контура, поэтому связь между ними берется слабой.  [9]

10 Лампочка накаливания в качестве индикатора напряжения ( а и индикатор с детектором и [ IMAGE ] Шлейф-гальванометром ( б ный вольтметр. [10]

Хорошим индикатором напряжения для укв является шлейфный вольтметр, предложенный С. Он представляет собой четвертьволновую линию, замкнутую на термоэлектрический миллиамперметр возможно меньшего сопротивления. На рис. 12.20 показано подключение шлейфного вольтметра для измерения напряжения в фидере.  [11]

Эквивалент антенны передатчика обычно содержит индикатор тока. На рис. 33, а показана схема эквивалента антенны передатчика с термоэлектрическим миллиамперметром, позволяющим измерять величину тока в эквиваленте антенны при проверке передатчика. В схеме рис. 33, б в качестве индикатора тока применена лампа накаливания.  [12]

Эквивалент антенны передатчика обычно содержит индикатор тока. На рис. 33, а показана схема эквивалента антенны передатчика с термоэлектрическим миллиамперметром, позволяющим измерять величину тока в эквиваленте антенны при проверке передатчика. В схеме рис. 33, б в качестве индикатора тока применена лампа накаливания.  [13]

Снятие частотной характеристики усилителя записи производится по схеме, приведенной на рис. 573, при выключенном генераторе под-магничивающего тока. Напряжение на выходе звукового генератора поддерживается неизменным в пределах полосы частот записи. Ток в записывающей головке ГЗ измеряется непосредственно термоэлектрическим миллиамперметром или определяется путем измерения напряжения на небольшом сопротивлении известной величины ( 10 - 20 ом), как показано на схеме.  [14]

При помощи конденсатора контур настраивают по показаниям индикатора в резонанс на измеряемую частоту. По шкале конденсатора, проградуированной непосредственно в значениях частоты, или по градуировочной таблице, приложенной к прибору, определяют измеряемую частоту. Такие приборы называются резонансными волномерами. В качестве индикатора в резонансных волномерах обычно используется термоэлектрический миллиамперметр, включаемый в контур последовательно ( фиг. Преимуществом таких волномеров является отсутствие в них источников питания. Иногда в качестве индикатора применяется ламповый вольтметр / 7В, измеряющий напряжение на конденсаторе ( фиг.  [15]



Страницы:      1    2