Cтраница 2
При разбалансировке измерительного моста фаза напряжения на его диагонали и, следовательно, на вторичной обмотке трансформатора Tpl зависит от направления разбалансировки. Напряжение с обмотки трансформатора используется для управления коллекторным током транзисторов с помощью регулировки их эмиттерных токов, источником которых и служит напряжение, подводимое от трансформатора. Так как цепи эмиттеров транзисторов присоединены к противоположным концам обмотки трансформатора, то они питаются напряжениями, находящимися в противофазе. Поэтому если при подаче этого напряжения коллекторный ток одного транзистора увеличивается, то у другого он уменьшается. Это приводит к изменению напряжений на R1 и R2, и в цепи индикатора появляется ток. [16]
![]() |
Конфигурация из двух параллельных дуг. [17] |
При незначительной разбалансировке режимов необходимый эффект от увеличения их числа не возникает и дополнительные уравнения позволяют, скорее, судить о погрешностях измерений и модели, нем определять искомые параметры. [18]
![]() |
Измерительная схема газоанализатора типа ТП-1116М. [19] |
При новой разбалансировке моста процесс повторяется. Такая система дает возможность измерять концентрацию водорода, так как шкала прибора градуируется в % содержания водорода в воздухе. [20]
Во избежание разбалансировки ротор разбирают только в случае необходимости ремонта его деталей. Перед разборкой наносят метки на торцы гайки и вала, определяющие затяжку гайки при первоначальной балансировке. [21]
Физический смысл разбалансировки при изменении скорости ротора, уравновешенного парой симметричных или кососимметричных грузов, установленных в произвольных плоскостях уравновешивания, заключается в следующем. [22]
![]() |
Схема измерительного моста постоянного тока. [23] |
В неравновесном мосте разбалансировка, появляющаяся при изменении сопротивления одного из его плеч ( датчика), не устраняется. Ток в измерительной диагонали моста, характеризующий величину разбаланси-ровки, а следовательно, и изменение входной неэлектрической величины датчика, измеряется электрическим прибором, шкала которого градуируется в единицах измеряемой неэлектрической величины. [24]
Двукратная дестабилизация ( разбалансировка) при 760 С приводит к значительному повышению мартенситной точки, и при последующем охлаждении до комнатной температуры в структуре стали появляется значительное количество мартенсита. [25]
В результате происходит разбалансировка моста и во вторичной обмотке дифференциального трансформатора появляется напряжение, пропорциональное высоте микронеровностей. Это напряжение поступает в ламповый усилитель 10 несущей частоты, затем в демодулятор ( детектор) 11 и в фильтрьгверхних частот 12, служащие для отсечки сигнала от неровностей с шагами больше базовой длины. С фильтра напряжение подается на усилитель низкой частоты 13 и выходной усилитель 14 с линейной характеристикой и интегрирующей цепочкой на - выходе. [26]
![]() |
Схема включения ( а и устройство ( б дифференциального манометра. [27] |
В результате происходит разбалансировка моста, а напряжение разбаланси-ровки позволяет судить о величине течи в изделии. [28]
Rm, происходит разбалансировка мостовой схемы. На входе усилителя появляется сигнал рассогласования, который после усиления воздействует на сервомотор. Ротор сервомотора приходит во вращение и перемещает движок потенциометра Лз - Направление вращения ротора выбирается таким, чтобы с перемещением движка уменьшалась степень разбалансировки моста. Сервомотор будет вращаться до тех пор, пока мост не сбалансируется. [29]
![]() |
Схема трехкаскадного усилителя с гальванической связью. [30] |