Cтраница 2
Блоки питания источника ионов и общего питания, состоящие из ряда выпрямителей, используются для питания масс-спектрометров В Семи необходимыми видами регулируемого напряжения. Приборы питаются от сети переменного тока через феррорезонансный стабилизатор. Питающее и импульсное ( от генераторов ГИ-1 и ГИ-2) напряжение подается на источник ионов через выносную головку питания ионного источника, подсоединенную к датчику. [16]
Канал питания источника ионов, предназначенный для питания источника ускоряющим, вытягивающим и отклоняющим напряжением и стабилизации тока эмиссии катода. [17]
В случае питания источников напорными водами относительно быстрее происходит истечение воды на поверхность из трещин пласта или по тектоническому нарушению, что связано с разницей высотных отметок областей питания и разгрузки. [19]
На площадь питания источника выпадает в среднем 550 мм осадков в год. Подсчитано, что расход только одного источника Воклюз в данном районе составляет 60 % от годового количества осадков. [20]
Принципиальные схемы оптических квантовых генераторов. [21] |
Источник питания обеспечивает питание источников возбуждения. [22]
Габаритный чертеж стойки аналитической части масс-спектрометра МВ2302. [23] |
Система блокировки канала выключает питание источника ионов при открывании задних дверец стойки измерительной части. В канал входят блок высокого напряжения, выпрямитель питания блока высокого напряжения, блок автоматической и ручной развертки ускоряющего напряжения и стабилизатор питания источника ионов. [24]
При этом одновременно отключается питание источника света. Шкала прибора ЭРМ может быть непосредственно проградуирована в концентрации анализируемого элемента. [25]
Измерительная схема анализатора ЛИМ-10. [26] |
Для уменьшения влияния напряжения питания источника излучения и фотоприемника используют один источник излучения с зеркально-линзовой системой разделения светового потока. [27]
В приборе отсутствует стабилизация питания источника света и фотосопротивлеыий, поэтому для уменьшения влияния кратковременных колебаний сетевого напряжения ртутно-квар-цевая лампа и первичная обмотка трансформатора, питающего мост, двумя плечами которого служат измерительное и сравнительное фотосопротивления, включены параллельно. Благодаря этому повышение напряжения на клеммах лампы, возникающее при кратковременном понижении сетевого напряжения, вызывает некоторое уменьшение интенсивности свечения, которое компенсируется увеличением напряжения, питающего мост. При уменьшении освещенности ток в диагонали моста возрастает. Соответственно следует выбирать пределы прибора и длину кюветы. [28]
На последней схеме напряжение питания источника переменного тока е подается в одну диагональ моста, выходное напряжение ( имеется в виду его постоянная составляющая) снимается с другой диагонали. Вспомогательные резисторы гдт отделены от входных резисторов выпрямителями. Заметим, что входное напряжение часто подается в мост через трансформатор с выведенной на вторичной обмотке средней точкой. В этом случае надобность во входных резисторах отпадает. Входное напряжение, как и в ранее рассмотренных фазочувствительных схемах, имеет ту же частоту, что и напряжение питания, а фазы их либо совпадают, либо противоположны. [29]
Пульт управления, служащий для питания источников света и осветительной системы спектрометра. На пульте имеются гнезда для включения осветителей ( 3 5 В), неоновой лампы и лампы накаливания. Тумблеры, расположенные на основании спектрометра, позволяют включать лампочки осветителей шкал и указателя спектральных линий. Яркость освещения указателя регулируется реостатом. [30]