Преобразование - световой поток - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Одежда делает человека. Голые люди имеют малое или вообще нулевое влияние на общество. (Марк Твен). Законы Мерфи (еще...)

Преобразование - световой поток

Cтраница 1


1 Статические вольт-амперные характеристики вакуумных фотоэлементов.| Основные параметры некоторых типов фотоэлементов. [1]

Преобразование светового потока в ток в вакуумных фотоэлементах практически безынерционно ( 10 - 9 с), однако следует учитывать большую инерционность цепи, определяемую внутренним сопротивлением и емкостью фотоэлемента, а также подключенных к нему внешних устройств.  [2]

Преобразование световых потоков, получаемых при эмиссии элементов в пламени в электрические сигналы, осуществляется двухкаскадным усилителем постоянного тока, выполненным по балансной схеме. Электрическая схема прибора предусматривает ступенчатую и плавную регулировку чувствительности, благодаря чему можно выбрать правильный диапазон измерений и чувствительность. Питание схемы осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В через фер-рорезонансный стабилизатор.  [3]

Преобразование световых потоков, получаемых от эмиссии элементов, в пламени горелки в электрические сигналы осуществляется двухкаскадным усилителем постоянного тока 14, выполненным по балансной схеме. Электросхема предусматривает ступенчатую и плавную регулировку чувствительности, благодаря чему выбирается правильный режим измерений и чувствительность.  [4]

5 Функциональная схема фотометра ФПЛ-1.| Оптическая схема фотометра ФПЛ-1. / - зеркало. 2 - защитное стекло. 3 - конденсоры. 4 - 6 - светофильтры абсорбционные. 7 - 9 - светофильтры интерференционные. 10 - фотоэлемент Ф-9. [5]

Преобразование световых потоков, получаемых при эмиссии элементов в пламени в электрические сигналы, осуществляется цвухкаскадным усилителем постоянного тока 16, выполненным по балансной схеме. Электрическая схема прибора предусматривает ступенчатую и плавную регулировку чувствительности. Количественное определение элемента сводится к установлению линейной зависимости между показателями прибора ( в мкА) и концентрацией вещества в растворе ( в мкг / мл) при определенном режиме работы прибора и нахождению неизвестной концентрации графическим или расчетными методами.  [6]

Преобразование светового потока в электрический сигнал осуществляют с помощью электрических приемников света, действие которых может быть основано на различных физических явлениях.  [7]

8 Функциональная схема фотометра ФПЛ-1.| Оптическая схема фотометра ФПЛ-1. 1 - зеркало. 2 - защитное стекло. 3 - конденсоры. 4 - 6 - светофильтры абсорбционные. 7 - 9 - светофильтры интерференционные. 10 - фотоэлемент Ф-9. [8]

Преобразование световых потоков, получаемых при эмиссии элементов в пламени в электрические сигналы, осуществляется цвухкаскадным усилителем постоянного тока 16, выполненным по балансной схеме. Электрическая схема прибора предусматривает ступенчатую и плавную регулировку чувствительности.  [9]

10 Оптическая схема пламенного фотометра ФПЛ-1. [10]

Преобразование световых потоков, получаемых от эмиссии элементов в пламени горелки, в электрические сигналы осуществляется двухкаскад-ным усилителем постоянного тока 14, выполненным по ба -, лансовой схеме. Электросхема предусматривает ступенчатую и плавную регулировку чувствительности, благодаря чему выбираются правильный режим измерений и чувствительность.  [11]

Преобразование светового потока в электрический сигнал осуществляют с помощью электрических приемников света, действие которых может быть основано на различных физических явлениях. Широко используют фотоэлементы, основанные на фотоэффекте.  [12]

Фотоэлектрические приборы основаны на преобразовании светового потока, проходящего через оптическую круговую меру - лимб, связанный с вращающимися звеньями, и неподвижный сектор, - в электрический сигнал.  [13]

Фотоэлектрические приборы основаны на преобразовании световых потоков, проходящих через оптические меры, связанные с вращающимися звеньями, в электрические сигналы, по разности амплитуд или фаз которых определяют величину рассогласования сопоставляемых движений.  [14]

Благодаря фотоэффекту в ФЭУ происходит преобразование световых потоков в электрический ток. При одновременном вращении диспергирующих призм и перемещении диаграммной ленты потенциометра его перо записывает спектр в виде непрерывной кривой. Величина смещения каретки с пером прямо пропорциональна интенсивности светового сигнала. На диаграммную ленту одновременно со спектром через равные промежутки наносятся отметочные линии, которые служат для фиксирования положения спектральных линий и построения дисперсионной кривой установки.  [15]



Страницы:      1    2    3