Cтраница 2
Мостовые методы по принципу работы делятся на две группы: 1) нерезонансные или простые мосты различного типа ( уравновешенные, неуравновешенные и квазиуравновешенные), которые используются главным образом при низких частотах ( не выше 104 гц) и 2) резонансные мосты, условия равновесия которых зависят от частоты и которые могут применяться при частотах до 106 - 107 гц для веществ с удельной электропроводностью до 10 сим-см-1. Резонансные мосты, как правило, имеют более высокую чувствительность по сравнению с нерезонансными мостами. [16]
![]() |
Принципальная схема измерений по методу амперметра-вольтметра с включением элементов по схеме простого моста.| Принципиальная схема простого моста. [17] |
Меньшая погрешность может быть достигнута измерением по схеме ( рис. 95), приближающейся к схеме простого моста. [18]
Как видно из приведенной формулы, вычисление измеряемого сопротивления X не отличается от вычисления по схеме простого моста. [19]
Измерение сопротивлений металлических образцов в пределах 1 - 105 ом чаще всего проводят методом амперметра-вольтметра или методом простого моста ( мост Уитстона), а измерение малых сопротивлений - методом двойного моста ( мост Томсона) и потенциометрическим методом. [20]
Вычисление измеряемого сопротивления X, как видно из приведенной формулы, не отличается от вычисления по схеме простого моста. [21]
Вычисление измеряемого сопротивления X, как видно из приведенной формулы, не отличается от вычисления по схеме простого моста. Уравновешивание достигается регулированием величины эталонного сопротивления RN при постоянном отношении плеч Rt / R2 R3 / Rt или, напротив, сохранением в процессе измерения постоянного значения и изменением отношения плеч. [22]
Приборы для измерения свойств растворов на высоких частотах конструируются на основе принципов электронных схем и имеют очень малое сходство с простым мостом для низкочастотных измерений. Обычно образец помещается между пластинами конденсатора, реже - внутри индукционной катушки таким образом, что резонансная частота контура изменяется вследствие поглощения энергии образцом. Сосуд с образцом может являться частью колебательного контура генератора. Во многих конструкциях колебательный контур включает в себя калиброванный подстроечный конденсатор, используемый для компенсации изменения реактивного сопротивления контура. [23]
![]() |
Схема простого импедансного измерительного моста для измерения импеданса поверхности поляризуемого электрода. [24] |
Измерение импеданса измерительной ячейки ( Zz), величина которого в нашем случае определяется прежде всего импедансом поверхности поляризуемого электрода, можно осуществить, применяя импе-дансный измерительный мост. Простой мост ( например, для измерения емкости двойного электрического слоя) показан на рис. 4.29. В собственно мостовой части ( показана жирной линией) имеются четыре сопротивления с нуль-инструментом из моста Уитстона. [25]
Простой мост питания ( рис. 4.2 а) состоит из двух дросселей ( Дрь Дрг), предотвращающих замыкание разговорных токов через центральную батарею ЦБ. Недостатком данного моста питания является взаимная зависимость токов питания микрофонов, что особенно резко проявляется при значительной разнице в длине абонентских, линий, соединенных между собой для передачи разговора. Если один аппарат включен через короткую линию, а другой через длинную, то короткая линия будет шунтировать длинную. Поэтому абонент, имеющий короткую линию, будет плохо слышать своего собеседника. [26]
Как указывалось при рассмотрении методов диэлектрометрии, мостовые методы делятся на две группы: нерезонансные, или простые, резонансные. К группе простых мостов относятся прежде всего четырехплечие с различными типами плеч: преимущественно активными, емкостными плечами ( мост Шеринга) и с индуктивными плечами. Преимущества, недостатки и другие свойства таких мостов рассматривались в гл. [27]
В некоторых случаях сила тока может оказаться недостаточной для питания микрофона. Поэтому схема простого моста может применяться лишь на учрежденческих АТС, где все абонентские линии имеют незначительную длину, а следовательно, и небольшое сопротивление. [28]
![]() |
Калибровочные кривые низкой и высокой частоты прибора для измерения горизонтального заземлителя по Ф. Фритчу. [29] |
Так как эти способы по физической сущности не являются точными и носят характер расчетных правил, они здесь подробно не рассматриваются. Эти правила не должны исключать измерения, но всюду, где применение точных методов измерения технически или экономически невозможно или не необходимо, можно по омическим сопротивлениям, измеренным простым мостом, сделать заключение о пригодности заземлителя. [30]