Cтраница 3
Как известно, отклонение подвижной части логометра пропорционально отношению двух токов в подвижных рамках прибора. Поэтому, если под действием изменения напряжения U ток в рамке /, включенной в цепь измерительной диагонали моста, изменится, то ток в рамке 2, включенной, как показано на рис. 16.15, параллельно диагонали питания, изменится тоже, и для линейного моста отношение токов в рамках прибора останется неизменным. [31]
Таким образом, отклонение подвижной части прибора пропорционально намагниченности образца. Для проведения абсолютных измерений используют первое гауссово положение. [32]
В этом случае отклонение подвижной части прибора пропорционально намагниченности образца. Определение постоянных пермеаметра Ci и с2 проводят баллистическим методом. Для этого берут два образца из одного И того же материала, но разной длины. [33]
Таким образом, отклонение подвижной части измерительного механизма является функцией лишь измеряемого сопротивления Rx и не зависит от напряжения источника. Это дает возможность отградуировать прибор непосредственно в омах. Логометр должен быть весьма чувствительным устройством, так как изоляция имеет очень высокие значения сопротивления. Ввиду того что повышение чувствительности измерителя в переносном эксплуатационном приборе возможно до известного предела, определяемого конструктивными соображениями, то повышение предела измерения сопротивления осуществляется за счет повышения напряжения источника питания. [34]
На переменном токе отклонение подвижной части магнитоэлектрических механизмов зависит от величины и знака мгновенного значения тока в рамке, что дало возможность создать ряд приборов магнитоэлектрической системы для работы и в цепях переменного тока. [35]
Показать, что отклонение подвижной части баллистического гальванометра пропорционально изменению магнитной индукции при коммутировании тока в устройстве, создающем магнитное поле. [36]
![]() |
Схема устройства внутреннего светового указателя, проектирующегося на двустрочную шкалу. [37] |
При малых углах отклонения подвижной части луч света попадает на верхнюю строку, отразившись от одной половины зеркальца, а при больших углах отклонения луч света попадает уже на нижнюю строку, отразившись от второй половины зеркальца. Таким путем увеличивается длина пути луча и длина шкалы, а следовательно, повышается чувствительность прибора. [38]
Одновременно с увеличением отклонения подвижной части прибора возрастает противодействующий момент, создаваемый закручиванием спиральной пружины. [39]
В результате угол отклонения подвижной части измерителя определяется углом поворота вала тормозной ручки; шкала измерителя градуируется в градусах. [40]
![]() |
Электростатический измерительный механизм с изменением расстояния между электродами. [41] |
Выражение для угла отклонения подвижной части электростатического измерительного механизма может быть получено на основании следующих рассуждений. [42]
Время-импульсные преобразователи угла отклонения подвижной части первичного измерительного механизма по принципу действия делятся на два вида. [43]
![]() |
Электростатический измерительный механизм с изменением расстояния между электродами. [44] |
Выражение для угла отклонения подвижной части электростатического измерительного механизма может быть получено - на основании следующих рассуждений. [45]