Cтраница 1
Намотка реохордов в новых автоматических приборах КС1, КС2, КС4 производится голым проводом без изоляции с принудительным шагом. [1]
Для равномерной намотки реохорда сопротивление ri связано с линейным перемещением движка ( фиг. [2]
При намотке реохордов и реостатов следует располагать витки как можно более плотно. Для этого провод при намотке должен иметь достаточное натяжение. [3]
При намотке реохордов и реостатов основное внимание уделяется максимально плотному расположению витков. Для этой цели провод при намотке должен иметь достаточное натяжение. [4]
При равномерной намотке реохорда сопротивление ri связано с линейным перемещением движка ( фиг. [5]
![]() |
Потенциометрические элементы. [6] |
Так как при равномерной намотке реохорда сопротивление г пропорционально перемещению движка, то очевидно, что ток нагрузки зависит от координаты движка нелинейно. [7]
Шкалы потенциометров изготовляются типографским путем из расчета равномерности намотки реохорда. Допуски обеспечивают качество намотки так, что погрешность от неравномерности не превышает 0 15 - 0 2 % диапазона шкалы. [8]
Для предохранения реохорда от корродирующего действия агрессивных сред намотку реохорда нужно смазывать смазкой типа аэрофлот-122 - 7 не реже одного раза в 2 - 3 месяца. Контактирующие поверхности реохорда нужно прочищать волосяной щеткой, смоченной в бензине. [9]
Для предохранения реохорда от корродирующего действия агрессивных сред намотку реохорда нужно смазывать смазкой типа аэрофлот-122 - 7 не реже одного раза в 2 - 3 месяца. Контактирующие поверхности реохорда нужно прочищать волосяной щеткой, смоченной в бензине. [10]
В основную погрешность автоматических приборов входят следующие составляющие: неравномерность намотки реохорда; неодинаковые диаметр и сопротивление по всей длине реохорда ( нелинейность характеристики реохорда); нестабильность во времени сопротивлений реохорда; нестабильность параметров элементов измерительной схемы; неточность подгонки сопротивлений измерительной схемы; неточность установки рабочего тока в измерительной схеме; нечувствительность прибора; нестабильность переходных сопротивлений переключателей; погрешность от вибрации деталей элементов; погрешность отсчета из-за конструктивных недостатков отсчетных устройств и неточности изготовления измерительных шкал; погрешности записи и вариации показаний. [11]
В основную погрешность автоматических приборов входят следующие частные составляющие: неравномерность намотки реохорда; неодинаковые диаметр и сопротивление по всей длине реохорда ( нелинейность характеристики реохорда); нестабильность во времени сопротивлений реохорда; нестабильность элементов измерительной схемы; неточность подгонки сопротивлений измерительной схемы; неточность установки рабочего тока в измерительной схеме; нечувствительность прибора; нестабильность переходных сопротивлений переключателей; погрешность от вибрации деталей элементов; погрешность отсчета из-за конструктивных недостатков отсчетных устройств и неточности изготовления измерительных шкал; погрешности записи и вариации показаний. [12]
Передающая часть состоит из реохорда, находящегося в измерительном блоке и являющегося одной из намоток строенного реохорда Pi, такого же реохорда Р2 в регистрирующем приборе и электронного усилителя, собранного на лампах Ль, Лй. Она представляет собой мостовую схему, в которой реохорды измерительного блока и регистрирующего прибора питаются переменным напряжением 1 в от специальной обмотки XI накального трансформатора Тр2, а в качестве нуль-индикатора, включенного в диагональ мостовой схемы, используется электронный усилитель. Это соответствует тому случаю, когда в цепи токосъемников ток равен нулю. [13]
ДКР благодаря своей способности к мгновенной остановке и разгону находят применение в приводах точных механизмов: нониуса копировальных станков, для намотки реохордов, потенциометров, проволочных датчиков сопротивлений, в часовых механизмах, резальных машинах, в различных системах телеметрического управления, например для привода механических рук при точных манипуляциях с радиоактивными продуктами. [14]
Несмотря на указанные недостатки, двигатели с катящимся ротором находят широкое применение для самых разнообразных производственных механизмов, таких как дозаторы, часовые механизмы, манипуляторы, системы телеметрического управления, станки для намотки реохордов и проволочных потенциометров, дуговые нагревательные печи и многие другие. Растет мощ - ность этих двигателей. [15]