Cтраница 1
Приемный преобразователь BQ1 на электрической схеме датчика ( рисунок 2.58) служит для преобразования акустического сигнала в электрический, основой его является пьезокерамический элемент в виде цилиндра с нанесенной на торцы металлизацией, выполненный из керамики марки ЦТС-19. Такая пьезокерамика обладает высокой чувствительностью, малой гигроскопичностью и высокой температурой Кюри. [1]
![]() |
Упрощенная структурная схема цифрового ваттметра. [2] |
Приемный преобразователь состоит из отрезка коаксиальной линии ( или волновода) со стандартным высокочастотным разъемом, поглощающего элемента, термоэлектрического модуля, образца сравнения. Поглощающий элемент представляет собой тонкопленочный резистор на теплопроводящей ( бериллиевой) керамике. Центральным проводником коаксиального тракта является тонкостенная трубка из нержавеющей стали, исключающая тепловое влияние внешней среды на поглощающий элемент. Для уменьшения потерь на СВЧ трубка покрывается медью и серебром. Поглощающий элемент за счет плотной посадки имеет электрический контакт с центральным проводником. Другой его конец впаян в согласующий медный экран с серебряным покрытием. В согласующем экране предусмотрено ступенчатое изменение диаметра, что обеспечивает согласование поглощающего элемента с трактом во всем диапазоне частот. [3]
Приемный преобразователь в зависимости от диапазона частот изготавливается из отрезка коаксиальной или волноводной линии. [4]
Приемный преобразователь может перемещаться в вертикальной и горизонтальной плоскостях с помощью двух электродвигателей, что обеспечивает установку необходимого зазора между образцом и приемным преобразователем. Во внутренней полости термокриокамеры размещены также нагреватель и две термобатареи, каждая из которых состоит из пяти хромель-копелевых термопар. Термокриокамера, возбуждающий преобразователь, устройство для перемещения образца смонтированы на плите, которая закрыта сверху вакуумным колпаком. Изменение температуры образца по линейному закону как в сторону высоких, так и в сторону низких температур или стабилизация ее в любой точке от - 160 до 300 С с точностью до 0 1 С осуществляется программным регулятором температуры. [5]
Приемные преобразователи, создающие перепад давления в зависимости от местных скоростей потока, предназначены в первую очередь для измерения этих скоростей. Однако в ряде случаев к этим преобразователям прибегают и при измерении расхода, особенно при измерении расхода газа. [6]
Приемные преобразователи этих приборов в большинстве случаев состоят из двух элементов или ступеней. В первой ступени, которая приводится от постороннего источника энергии ( обычно электродвигателя) либо во вращение с постоянной угловой скоростью, либо в колебательное движение с постоянной частотой и амплитудой происходит формирование определенного ускорения в потоке. Во второй ступени преобразователя в жидкости формируется ускорение обратного знака, и в результате она приходит в исходное состояние. В обеих ступенях в процессе образования ускорений в жидкости возникают силы инерции, действующие на стенки преобразователей. Одна из этих сил ( в первой или во второй ступени) воспринимается и измеряется обычно каким-либо динамометрическим устройством. [7]
Приемный преобразователь такого прибора представляет собой трубку с изолятором, несущим два стержня в виде вилки. К каждому из этих стержней припаян серебром платиновый электрод, имеющий толщину 0, 5 ч - 0, 15 мм и заточенный на конус. Концы элекродов сближены между собой так, чтобы расстояние между ними было 0, 1ч - 0, 25 мм. Тогда при достаточной вели-чине напряжения на электродах между ними возникает так называемый тлеющий разряд, являющийся одним из видов самостоятельных электрических разрядов в га - SO зах. В процессе этого разряда создается необходимая ионизация газа в зазоре между электродами. [8]
Приемный преобразователь представляет собой капилляр диаметром 1 мм, внутри которого натянута вольфрамовая нить диаметром 0 02 мм. Нить нагревается током, содержащим переменную и постоянную составляющие. Тепловая активность вещества, находящегося в капилляре, определяется по величине емкости конденсатора, балансирующего реактивную составляющую сопротивления нити, включенной в мостовую схему. [9]
Приемный преобразователь [24 ] расходомера представляет собой отрезок трубы, к верхней поверхности которой приварены металлические стойки ( рис. 33) с установленными в одной из них термометром и нагревателем и термометром в другой. Благодаря такому выбору материала значительно снижается инерционность расходомера. [10]
Приемный преобразователь состоит из двух медных трубок 2 к 6 диаметром d - 18 мм и толщиной стенок 0 3 мм. Участок стабилизации пограничного слоя /, разделительная втулка 4 и хвостовик 8 выполнены из тепло - и электроизоляционного материала. Для устойчивости пограничного слоя 10 наружная поверхность датчика отполирована. [11]
![]() |
Градуировочные кривые для воды при различных числах слоев обмотки нагревателя.| Градуировочные кривые микрорасходомера жидкостей. [12] |
Приемный преобразователь может быть использован для измерения также больших расходов при установке его на обводной линии. [13]
![]() |
Приемный преобразователь микрорасходомера петлевого типа. [14] |
Приемный преобразователь второй конструкции выполнен из стальной нержавеющей трубки 1 8x0 3 мм. Трубка нагревается проходящим по ней электрическим током 6 а. Кроме измерительной трубки имеется сравнительная трубка таких же размеров. Трубки включаются в смежные плечи мостовой схемы. [15]