Cтраница 3
На рис. 82, а изображена конструкция трансформаторного моста погружного типа. В этом приборе петля исследуемого раствора создается колонкой раствора внутри окружности тороидального трансформатора и объемом раствора, ограниченным мениском, стенками и дном сосуда. [31]
![]() |
Схема трансформаторного моста с индуктивно-связанными плечами в диагонали источника питания ( а и в диагонали нуль-индикатора ( б. [32] |
Если не делать указанных выше допущений, условие равновесия трансформаторного моста оказывается более сложным. [33]
Измерительная часть прибора ( рис. 4.44) выполнена по схеме трансформаторного моста. [34]
Измерительная часть прибора ( рис. 4.48) выполнена по схеме трансформаторного моста, уравновешивание которого по обеим составляющим осуществляется переключением числа витков трансформаторных плеч полупроводниковыми ключами. Для исключения погрешности измерения больших емкостей, обусловленной последовательными импедансами соединительных кабелей, применена система активной компенсации паразитных параметров соединительных кабелей, обеспечивающая двух -, трех -, четырех - и пятизажимное включение измеряемого объекта. [35]
![]() |
Схема Т - образного моста Лоренца. [36] |
В последние годы все более широкое применение в практике измерений электрохимического импеданса находят трансформаторные мосты, в которых имеется тесная индуктивная связь между плечами. [37]
![]() |
Схема трансформаторного моста. [38] |
Для точных измерений параметров электрических цепей, неэлектрических и магнитных величин электрическими методами используются трансформаторные мосты с тесной индуктивной связью между катушками трансформаторов. [39]
В практике измерений обычно используют: мост Шеринга ( с емкостными плечами), трансформаторный мост с индуктивной связью и параллельный Т - образный мост. [40]
![]() |
Принципиальная схема трансформаторного моста для измерений неэлектрических величин с емкостным, преобразователем. [41] |
Для измерений неэлектрических величин с использованием емкостных или индуктивных преобразователей в качестве вторичных приборов используют главным образом трансформаторные мосты переменного тока. В качестве примера на рис. 19.8 приведена схема трансформаторного моста с емкостным первичным преобразователем. [42]
Большая часть мостов для измерения импеданса обычно работает удовлетворительно при частотах ниже 10 МГц, хотя были сконструированы трансформаторные мосты ( т.е. мосты, плечами которых служат обмотки трансформатора) для измерения импеданса на частотах до 100 МГц. При соблюдении мер предосторожности мостовые методы позволяют изучать растворы с tg6 до-1, но балансировка моста при этом затрудняется, поскольку чем больше отношение тока проводимости к току смещения, тем балансирование чувствительнее к регулированию емкости. [43]
Выбором достаточно большого коэффициента усиления по частоте огибающей в указателе равновесия УР Л обеспечивается высокая точность индикации равновесия трансформаторного моста. [44]
Уменьшение емкости соединительных кабелей осуществляется с помощью применения защитных колец или цилиндров, используемых обычно при работе с трансформаторными мостами. Трансформатор имеет средний вывод и снабжен экраном с коаксиальным кабелем, идущим к емкостному датчику. Сигнал на выходной трансформатор поступает с подвижного электрода датчика. Защитное кольцо и кабель, служащий в качестве экрана, связаны с экраном трансформатора. Выходная обмотка трансформатора выполняется в соответствии с используемым показывающим прибором. [45]