Cтраница 2
Погрешности калориметрических ваттметров с непосредственным отсчетом обусловлены следующими основными причинами: неточностью измерения разности температур входящей и выходящей воды и скорости протекания воды; несовершенством согласования нагрузки с линией передачи; потерями, обусловленными несовершенством теплоизоляции и тепловым излучением. [16]
Градуировку калориметрических ваттметров с непосредственным отсчетом можно производить, поместив в калориметр ( рис. 4.5) вспомогательный подогреватель R, питаемый током частотой 50 гц. По мощности 50-периодного тока, выделяемой в этом сопротивлении и легко определяемой обычными способами, градуируется измеритель разности температур на входе и выходе воды. При градуировке скорость протекания воды должна поддерживаться неизменной и равной той, которая будет иметь место при измерениях. [17]
Затем меняют местами калориметрический ваттметр и фидер, питающий 1 лавную линию 1радуируемого ваттметра, т, е, присоединяют нагрузочное сопротивление калориметрического ваттметра к началу главной линии, а фидер - к концу ее. Изменяя мощность этой волны, производят градуировку выходного прибора, измеряющего мощность отраженной волны. [18]
Наибольшей постоянной времени обладают калориметрические ваттметры, наименьшей - проволочные болометры. [19]
Чтобы уменьшить изменение показаний калориметрических ваттметров, обусловленное изменением теплоемкости в процессе нагрева системы, на гревом жидкости за счет трения, по терямн теплоты на излучение, применяется калибровка приборов на постоянном токе или переменном токе низкой частоты. [20]
Чтобы уменьшить изменение показаний калориметрических ваттметров, обусловленное изменением теплоемкости в процессе нагрева системы, нагревом жидкости за счет трения, по терями теплоты на излучение, применяется калибровка приборов на постоянном токе или переменном токе низкой частоты. [21]
Прибор относится к группе калориметрических ваттметров переменной температуры. [22]
Наибольшим временем установления показаний обладают калориметрические ваттметры ( до 3 мин), наименьшим временем - электронные. [23]
Ваттметр МЗ-11А относится к группе калориметрических ваттметров переменной температуры, в основу работы которого положен метод сравнения измеряемой СВЧ мощности, рассеиваемой в нагрузке, с известной мощностью постоянного тока, рассеиваемой в так называемой нагрузке сравнения. В приборе ( рис. 3.52) используется балансная схема калориметра с замкнутым движением жидкости. Нагрузочным сопротивлением является трубчатый резистор МОУ-1 на 50 Ом, который омывается крем-нийорганической жидкостью ПМС-1. Терморезисторы R2 и R3 образуют симметричные плечи измерительного моста, работающего на звуковой частоте. Эти терморезисторы расположены в непосредственной близости к резистору рабочей нагрузки Kj и резистору нагрузки сравнения Я4, габаритные размеры и конструкция которого аналогичны R В исходном положении терморезисторы R2 и R3, омываемые потоком калориметрической жидкости, находятся при одинаковой температуре, поэтому поддерживается состояние баланса моста. [24]
Последнюю же мощность легко измерить калориметрическим ваттметром, являющимся в данном случае образцовым прибором. [25]
![]() |
К измерению мощности калориметрическим методом.| Упрощенная схема проточного калориметрического ваттметра. [26] |
Для примера на рис. 9 - 7 приведена упрощенная схема проточного калориметрического ваттметра, работающего по методу сравнения. Приемный преобразователь представляет собой камеру 1, в которую помещен нагрузочный СВЧ-резистор RI. В аналогичной камере 2 находится резистор R2, на который подается мощность постоянного тока. Оба резистора омываются непрерывно циркулирующей жидкостью. [27]
![]() |
Упрощенная схема калориметрического ваттметра с непосредственным отсчетом. [28] |
На рис. 6 - 12 изобра - р жена упрощенная схема калориметрического ваттметра, работающего на принципе сравнения, заключающемся в следующем. [29]
Для проверки системы были сравнены результаты измерения мощности описанной аппаратурой и балансным калориметрическим ваттметром. [30]