Cтраница 5
Величину сопротивления Rz подбирают таким образом, чтобы блокировочный ток составлял 40 - 80 % тока срабатывания реле. Механизм блокировки следующий: при замыкании одного из контактов поляризованного реле подается напряжение на соответствующую обмотку вторичного реле и одновременно на вторичную обмотку поляризованного реле, которая надежно удерживает контакт в замкнутом состоянии, что равноценно дополнительному разбалансу мостовой схемы. Последнее обстоятельство позволяет применять балансное реле БР-3 также и для синхронизации двух исполнительных механизмов, имеющих реостат обратной связи. [61]
В схеме рис. 2 - 9 положение движка регулирующего реохорда Rp автокомпенсатора определяется положением движка измерительного реохорда п ( оба движка жестко соединены с выходным валом редуктора балан-сирного двигателя) и соответствует значению регулируемой величины. Реохорд задания регулирующего устройства R3 включен в мостовую схему с регулирующим реохордом Rp прибора. Напряжение разбаланса мостовой схемы, пропорциональное отклонению регулируемой величины от ее заданного значения, подается также на электронный усилитель. [62]
На рис. 6 - 71 приведена принципиальная схема электронного регулирующего устройства типа РЭП-ИМ, а на рис.: 6 - 72-схема устройства типа РЭП-2. Сигнал разбаланса мостовой схемы подается на обмотку / трансформатора Тр-2, включенную в измерительную диагональ моста. [63]
В термомагнитных газоанализаторах используется термомагнитная конвекция, которая возникает в неоднородном магнитном поле около нагретого тела ( например, платиновой проволоки), окруженного парамагнитным газом. Чем больше кислорода в потоке продуктов горения, проходящем мимо термоэлемента с магнитным полем, который является одним плечом измерительного моста, тем интенсивнее этот термоэлемент охлаждается по сравнению с элементом без магнитного поля. В результате происходит разбаланс мостовой схемы, в ее диагонали возникает ток, фиксируемый прибором. [64]
![]() |
Схемы фотогальванических компенсационных измерительных прп. [65] |
Измеряемое напряжение Ux, подаваемое на вход прибора ( рис. VI-2, а), вызывает в цепи гальванометра ток А /, под действием которого отклоняется рамка гальванометра, а следовательно, и зеркальце, установленное на рамке, на угол а. На фотодиод подается соответствующий световой поток лампы, отраженный от зеркальца. Этот световой поток вызывает разбаланс мостовой схемы. С возникновением напряжения разбаланса в измерительной диагонали моста потечет ток, который создает на сопротивлении Нк падение напряжения UK IRK встречного направления с измеряемым напряжением Ux. [66]
Преимуществом системы, предложенной Хольдманом и Эмметом, является то, что образец воды после аналяза возвращается в обменную систему без каких-либо потерь. Электрическое сопротивление платиновой нити зависит от изотопического состава паров воды. Анализы проводятся путем измерения разбаланса мостовой схемы и сравнения с калибровочными данными. [67]
Преимуществом системы, предложенной Хольдманом и Эмметом, является то, IJTO образец воды после анализа возвращается в обменную систему без каких-либо потерь. Электрическое сопротивление платиновой нити зависит от изотопического состава паров воды. Анализы проводятся путем измерения разбаланса мостовой схемы и сравнения с калибровочными данными. [68]
Питание мостовой схемы катарометра осуществляется блоком БПД-56, позволяющим устанавливать стабилизированный ток от 10 до 390 мА цифровым путем с помощью кодового переключателя на панели блока. Выходной делитель позволяет изменять записываемый сигнал от 1 до 2048 раз 12 ступенями, кратными двум. БПД-56 обеспечивает защиту катарометра от разбаланса мостовой схемы более 1 В и от перегрева чувствительных элементов при отключении газа-носителя или аварийном повышении температуры термостата детектора. [69]