Cтраница 1
Структурная схема прибора ИПК-1. [1] |
Разность ионизационных токов обеих камер создает падение напряжения на высокоомном резисторе 4, сигнал с которого поступает в усилитель постоянного тока 5, собранного на электрометрической лампе. Последний через лекально-рычажный механизм 11 и 12 удаляет ( приближает) источник 13 к опорной камере, восстанавливая баланс потоков у-квантов. [2]
Схема автоматического концентратомера типа РАЖ-1. [3] |
Разность ионизационных токов, являющаяся мерой концентрации определяемого компонента, усиливается в электрометрическом усилителе 6 постоянного тока. [4]
Разность ионизационных токов двух половин камеры протекает по высокоомному сопротивлению 7 и создает на нем напряжение, зна которого зависит от соотношения токов в камере. Это напряжение усиливается электронным усилителем о и подается на электромотор 6, вращающий шторку. Направление вращения мотора зависит от знака напряжения на высокоомном сопротивлении и выбрано так, что при повороте шторки ионизационные токи в камере уравниваются. Как только токи в камере уравнялись, напряжение на сопротивлении становится равным нулю и шторка останавливается. При изменении толщины проката сила тока в левой половине камеры изменяется, шторка поворачивается и занимает новое положение, соответствующее изменившейся толщине прокатываемой ленты. Таким образом, угол поворота шторки зависит от толщины измеряемого материала. [5]
Разность ионизационных токов создает на сопротивлении R напряжение, которое измеряется с помощью электронной схемы, состоящей из электрометрического каскада 5, усилителя постоянного тока 6, стрелочного индикатора 7 и блока 8 стабилизированного питания. [6]
Структурная схема ионизационного толщиномера. [7] |
Через сопротивление 5 протекает разность ионизационных токов. [8]
Результирующий электрический ток, представляющий собой разность ионизационных токов рабочей и компенсационной камер, проходит через высокоомное сопротивление 9, создавая на нем падение напряжения. [9]
Зависимость ионизационного тока от скорости газа при различных значениях напряжения Е между электродами. [10] |
При отсутствии расхода, одинаковых приемных электродах и симметрии схемы разность ионизационных токов, текущих через приемные электроды, равна нулю. В результате разность ионизационных токов возрастает. [11]
Зависимость ионизационного тока от скорости газа при различных значениях напряжения Е между электродами. [12] |
С увеличением расхода число ионизированных молекул, достигающих электрода 2, уменьшается, а достигающих электрода 3 - увеличивается, благодаря чему разность ионизационных токов возрастает. [13]
При появлении компонента в газовой смеси в измерительной камере изменяется ионизационный ток насыщения и возникает падение напряжения на высокоомном сопротивлении R, обусловленное разностью ионизационных токов в измерительной и сравнительной камерах. [14]
Зависимость ионизационного тока от скорости газа при различных значениях напряжения Е между электродами. [15] |