Cтраница 2
Электрическую емкость измеряют обычно с применением резонансных и мостовых схем. При резонансном методе конденсатор с контролируемой емкостью, включенный параллельно с катушкой индуктивности, образует резонансный контур, настроенный в резонанс с частотой питающего напряжения при определенной начальной емкости преобразователя, которая соответствует наличию или отсутствию контролируемого вещества на заданном уровне. Изменение емкости преобразователя приводит к изменению собственной частоты контура и срыву резонанса. Этот метод используют в большей части емкостных сигнализаторов уровня. [16]
На рис. 8.15 схематически показано устройство различных емкостных преобразователей. Преобразователи на рис. 8.15, а представляют собой конденсатор, одна пластина которого перемещается под действием измеряемой величины х относительно неподвижной пластины. Изменение расстояния между пластинами б ведет к изменению емкости преобразователя. [18]
На рис. 262 схематически показано устройство различных емкостных преобразователей. Преобразователи на рис. 262, а представляют собой конденсатор, одна пластина которого перемещается под действием измеряемой величины X относительно неподвижной пла - стины. Изменение расстояния между пластинами 6 ведет к изменению емкости преобразователя. [19]
На рис. 245 схематически показано устройство различных емкостных преобразователей. Преобразователи на рис. 245, а представляют собой конденсатор, одна пластина которого перемещается под действием измеряемой величины х относительно неподвижной пластины. Изменение расстояния между пластинами б ведет к изменению емкости преобразователя. [21]
На рис. 8.15 схематически показано устройство различных емкостных преобразователей. Преобразователи на рис. 8.15, а представляют собой конденсатор, одна пластина которого перемещается под действием измеряемой величины х относительно неподвижной пластины. Изменение расстояния между пластинами 8 ведет к изменению емкости преобразователя. [23]
Электрические свойства такого диэлектрика - диэлектрическая проницаемость и потери определяются в основном путем расчета с использованием силы тока, напряжения, сопротивления, емкости и частоты, которые измеряются путем непосредственного отсчета по прибору. Поэтому, на наш взгляд, является весьма целесообразным для измерения неэлектрических величин использовать емкость, определяемую с помощью емкостных преобразователей. Измерение плотности или содержания отдельных компонентов в стеклопластике с помощью емкостных преобразователей основано на изменении емкости преобразователя за счет изменения содержания связующего или стеклонаполнителя в стеклопластике. Однако следует отметить, что емкость преобразователя в значительной степени зависит от типа преобразователя, его геометрических размеров, диэлектрической проницаемости материала, используемой частоты переменного тока, температуры и других параметров. Поэтому при расчете и конструировании датчика, а также при составлении корреляционной связи между плотностью стеклопластика и емкостью датчика, необходимо все это учитывать. [24]