Cтраница 3
Для автоматического регулирования и управления производственными процессами в некоторых компенсаторах предусматриваются контакты н регулирующие устройства, которые приводятся в действие ротором реверсивного двигателя. [31]
![]() |
Принципиальная схема автоматического уравновешенного моста. [32] |
Для автоматического регулирования и управления производственными процессами в некоторых компенсаторах предусматриваются контакты и регулирующие устройства, которые приводятся в действие ротором реверсивного двигателя. [33]
![]() |
Схема автоматического потенциометра с изменяющимся током.| Схема фотогальвано-метрического усилителя. [34] |
Для автоматического регулирования и управления производственными процессами в некоторых потенциометрах предусматриваются контакты и регулирующие устройства, которые приводятся в действие ротором реверсивного двигателя. [35]
Для автоматического регулирования и управления производственными процессами в некоторых компенсаторах предусматриваются контакты и регулирующие устройства, которые приводятся в действие ротором реверсивного двигателя. [36]
![]() |
Схема автоматического потенциометра с изменяющимся током.| Схема фотогальвано-метрического усилителя. [37] |
Для автоматического регулирования и управления - производственными процессами в некоторых потенциометрах предусматриваются контакты и регулирующие устройства, которые приводятся в действие ротором реверсивного двигателя. [38]
При изменении значения измеряемой величины на выходе сумматора образуется сигнал рассогласования, который через мультивибратор MB приводит в движение в соответствующем направлении ротор реверсивного двигателя РД. [40]
Таким образом, каждому значению концентрации ( электропроводности) раствора будет соответствовать определенное положение ротора сельсина и стрелки вторичного прибора, жестко связанной с ротором реверсивного двигателя. Мост питается от сельсина, напряжение которого зависит от концентрации раствора. При отклонении температуры от градуи-ровочной баланс моста нарушается, в обмотке wa, ампер-витки которой AW 3 зависят от изменения температуры и концентрации раствора возникает ток. [41]
Таким образом, каждому значению концентрации ( электропроводности) раствора будет соответствовать определенное положение ротора сельсина и стрелки вторичного прибора, жестко связанной с ротором реверсивного двигателя. Мост питается от сельсина, напряжение которого зависит от концентрации раствора. При отклонении температуры от градуи-ровочной баланс моста нарушается, в обмотке w3, ампер-витки которой AW3 зависят от изменения температуры и концентрации раствора возникает ток. [42]
![]() |
Векторная диаграмма измери-тельной цепи прямоугольно-координатного компенсатора. [43] |
Так как для достижения равновесия Компенсирующее напряжение должно быть равно по модулю и противоположно по фазе измеряемому, делитель R питается от фазорегулятора ФР, ротор которого связан с ротором реверсивного двигателя М переменного тока. [44]
Если падение напряжения / 1 нэ не равно ЭДС нормального элемента, то электронный усилитель, как и при измерении термо - ЭДС термометра, получает сигнал, равный разности между ЭДС нормального элемента и падением напряжения на резисторе нэ - Ротор реверсивного двигателя, вращаясь по часовой стрелке или против нее, в зависимости от знака разбаланса передвигает движок реостата Rb, меняя величину питающего напряжения. [45]