Cтраница 2
Балансируют подвижную систему прибора. [16]
В подвижной системе прибора наиболее тяжелой частью оказывается рамка. Теоретические исследования показали, что наилучшее соотношение между магнитоэлектрическим моментом и весом подвижной системы будет в том случае, если для проводников рамки использовать материалы, имеющие минимальное значение произведения rfp - плотности ( удельного веса) на удельное электрическое. Рассматривая под этим углом зрения все материалы, возможные к применению, оказывается, что первое место занимает алюминий, второе-медь. [17]
На подвижной системе прибора с помощью плоских пружин 5 закреплены подвижные электрические контакты. [18]
![]() |
Принципиальная схема дифференциального силь. [19] |
На подвижной системе прибора ( см. рис. 40, а) с помощью плоских пружин 5 закреплены подвижные электрические контакты. Винты 7 с неподвижными контактами служат для настройки срабатывания электрических контактов ври заданном размере контролируемой детали. [20]
Если же подвижная система прибора не имеет статической балансировки, то при движении прибора с ускорением, например, равным а, меняются величины сил тяжестей деталей системы и соответственно моменты от этих сил. [21]
Устранение колебаний подвижной системы прибора при переходе стрелки из одного положения в другое производится успокоителем. [22]
![]() |
Схемы счетно-решающих устройств с пространственными кулачковыми механизмами. [23] |
Уменьшение колебаний подвижных систем приборов достигается за счет введения в подвижные системы успокоителей. Успокоители представляют собой устройства, связанные с подвижной системой приборов ( рис. 3.138), в которых возникают силы сопротивления движению деталей этой системы. [24]
![]() |
Типичная диаграмма распределения случайных погрешностей измерения. [25] |
Погрешности балансировки подвижной системы прибора приводят к тому, что при изменении положения его корпуса ( допустим, при наклоне) моменты сил тяжести также меняются и могут привести к искажению показаний. [26]
Процесс уравновешивания подвижной системы прибора заключается в передвижении грузиков к центру или от центра оси. Передвижение грузиков совершается до момента, пока при наклоне прибора стрелка не будет сходить с нулевой отметки шкалы или с отметки, на которой производится уравновешивание. Уравновешивание подвижных систем приборов с пружинками или растяжками производится без подключения прибора в схему. Приборы, не имеющие упругих элементов ( пружинок, растяжек или подвесок), уравновешиваются под током. К этой группе приборов относятся все логометры магнитоэлектрической, электродинамической и электромагнитной системы. При уравновешивании приборов необходимо пользоваться подставками для установки приборов или подвижных систем в любое требувхмое положение. [27]
Для успокоения подвижных систем приборов применяются успокоители: воздушный и магнитный. Воздушный успокоитель имеет плоскую или круглую камеру, внутри которой перемещается легкое алюминиевое крыло или поршенек, связанный с осью прибора. Магнитный успокоитель имеет неподвижный постоянный магнит, в зазоре которого перемещается легкая алюминиевая пластинка, жестко связанная с осью прибора. Противодействующий момент в электромагнитных приборах создается спиральной антимагнитной пружиной из фосфористой бронзы. [28]
Для успокоения подвижной системы прибора при подходе к положению равновесия в усилителе применена обратная связь по скорости. Эта связь создается мостом, состоящим из сопротивлений Rg, RII, J. Сигнал обратной связи подается на сетку первого каскада усилителя напряжения. [29]
При движении подвижной системы прибора на нее действуют силы, вызывающие ее успокоение. [30]