Cтраница 1
Сигнал моста зависит от соотношения сопротивления нитей и, следовательно, их температур. Последние определяются природой компонентов смеси и их концентрацией. [1]
![]() |
Схема пропорционального регулятора температуры с замкнутой схемой. [2] |
Нескомггеисированный сигнал моста усиливается ( усилитель фирмы Ijrown 360415 - 2) п подается на мотор для балансировки нуля, чувствительный к изменению фазы и соединенный приводным механизмом с компенсационным потенциометром Р-2 и регулятором мощности. При повышении температуры колонки сигнал термобатареи Т-1, включенной последовательно с выходом моста, растет и подается в качестве отрицательной обратной связи на мост. Отклонение от установленного значения температуры колонки приводит к усилению обратной связи от Т-1, в результате чего подается компенсационный входной сигнал на усилитель с моста путем смещения в другое положение Р-2, связанного с регулятором мощности. [3]
Устройства, обеспечивающие изменение сигнала моста, имеют реверсивный двигатель, на управляющую обмотку которого при коррекции подается сигнал измерительного моста. Переменные сопротивления могут быть контактного и бесконтактного типа. [4]
![]() |
Схема автоматического газоанализатора по теплопроводности. [5] |
Сигнал рабочего моста компенсируется долей сигнала моста сравнения. Поскольку внешние факторы: температура окружающей среды, колебания напряжения питания - влияют на сигналы обоих мостов, эта схема менее чувствительна к их изменениям, чем рассмотренная выше. [6]
Компенсация сигнала рабочего моста долей сигнала моста сравнения осуществляется автоматически, в качестве вторичного прибора используется автоматический уравновешенный мост с некоторыми изменениями в измерительной схеме. [7]
Одним из основных путей повышения чувствительности измерительного тракта системы для прочностных испытаний является повышение коэффициента усиления сигналов тензо-метрического моста. Однако практическая реализация больших значений коэффициента усиления ( 105 и более) сопряжена с известными трудностями. [8]
![]() |
Пуско-тормозной ТК с управлением от блокинг-генераторов. [9] |
Трз, управляемого транзистором ПТ3, зависит от частоты блокинг-генератора, выполненного а транзисторе ПТг, а сдвиг серии импульсов определяется фазой сигнала фазосдвигающего моста. Импульсы с выходной обмотки трансформатора Тр3, соединенной параллельно с одной из выходных обмоток Тр, поступают на управляющий электрод выпрямляющего тиристора TI, который открывается с углом, равным фазе серии импульсов. [10]
![]() |
Фазочувствительный выпрямитель ПТР-3. [11] |
Когда сигнал моста превышает опорный сигнал и находится в противофазе с питающим напряжением, отрицательное напряжение на входе пропадает, триод ПП4 ( ПП5) закрывается. При этом к базе триода / 7775 ( ПП7) прикладывается большое напряжение и он открывается. Реле срабатывает и на выходе появляется соответствующая команда. [12]
![]() |
Термокондуктометрический газоанализатор. [13] |
Для стабилизации работы газоанализатора питание его измерительной схемы осуществляется от стабилизатора напряжения, а блок датчика термостатируется. При этом сигнал измерительного моста компенсируется долей сигнала моста сравнения. Такая схема позволяет повысить точность измерения, так как изменение указанных внешних факторов одновременно влияет на сигналы обоих мостов. [14]
Выходной сигнал такого преобразователя до подачи его в печатающее устройство требуется декодировать, что обычно осуществляется посредством релейной или диодной матрицы. Момент времени, когда число передается в печатающее или запоминающее устройство, определяется сигналом балансного моста потенциометра. При этом ток через щетки проходит только в течение короткого периода. [15]