Cтраница 1
Изменение концентрации контролируемого раствора приводит к изменению его показателя преломления и, следовательно, к смещению границы светотени. При этом фотоэлемент Ф1 оказывается целиком в светлой или темной зоне и получает, соответственно, больше или меньше света, чем в равновесном состоянии. От положения подвижного фотоэлемента ( в светлой или темной зоне) зависит фаза выходного напряжения электронного усилителя и, соответственно, направление вращения реверсивного двигателя. Таким образом, изменение концентрации вызывает нарушение равновесия системы. [1]
![]() |
Принципиальная схема автоматического рефрактометра с использованием принципа полного внутреннего отражения. [2] |
Изменение концентрации контролируемого раствора приводит к изменению его показателя преломления и, следовательно, к смещению границы светотени. [3]
![]() |
Схема автоматического рефрактометра с использованием принципа полного внутреннего отражения. [4] |
Изменение концентрации контролируемого раствора приводит к изменению его показателя преломления и, следовательно, к смещению границы светотени. При этом фотоэлемент Ф1 оказывается целиком в светлой или темной зоне и получает соответственно больше или меньше света, чем в равновесном состоянии. От положения подвижного фотоэлемента ( в светлой или темной зоне) зависит фаза выходного напряжения электронного усилителя и соответственно направление вращения реверсивного двигателя. Изменение концентрации вызывает нарушение равновесия системы. Новое положение равновесия наступает, когда щель диафрагмы фотоэлемента Ф1 опять совпадает с границей светотени. С осью реверсивного двигателя связана стрелка вторичного прибора. [5]
![]() |
Зависимость электропроводности растворов некоторых веществ от их концентрации.| Схема измерительного элемента электродного кондуктометра. [6] |
При изменении концентрации контролируемого раствора изменяется сопротивление электродной ячейки и мост, шкала которого градуирована в единицах концентрации, измеряет эту величину. [7]
При изменении концентрации контролируемого раствора изменяется сопротивление измерительной ячейки Rx, и мост раз-балансируется. Сигнал разбаланса, пропорциональный по величине изменению концентрации и имеющий соответствующую полярность, поступает на вход усилителя ЭУ и после усиления - на реверсивный двигатель. Двигатель перемещает движок реохорда до наступления нового состояния равновесия мостовой схемы. [8]
![]() |
Схема четырехэлектродной кон-дуктометрической ячейки.| Диаграмма изменения потенциала в межэлектродном пространстве. [9] |
Измерительная схема двухэлектродной кондуктометрической ячейки ( рис. 25.6) включает: Rl, R2 и R3 - постоянные манганиновые резисторы; Rp - переменный компенсирующий резистор ( КПР); Rx - сопротивление раствора кондуктометрической ячейки. При изменении концентрации контролируемого раствора меняется сопротивление Rx и на вершинах моста ab возникает разность потенциалов. Сигнал разбаланса, пропорциональный по величине изменению концентрации, усиливается электронным усилителем ЭУ и поступает на реверсивный двигатель РД, который перемещает движок КПР, стрелку и перо прибора. В плечо, смежное с Rx, включен параллельно постоянному резистору R1 конденсатор С. [10]
![]() |
Схема четырехэлектродной кон-дуктометрической ячейки.| Диаграмма изменения потенциала в межэлектродном пространстве. [11] |
Измерительная схема двухэлектродной кондуктометрической ячейки ( рис. 25.6) включает: Rl, R2 и R3 - постоянные манганиновые резисторы; Rp - переменный компенсирующий резистор ( КПР); Rx - сопротивление раствора кондуктометрической ячейки. При изменении концентрации контролируемого раствора меняется сопротивление Rx и на вершинах моста ab возникает разность потенциалов. Сигнал разбаланса, пропорциональный по величине изменению концентрации, усиливается электронным усилителем ЭУ и поступает на реверсивный двигатель ЯД, который перемещает движок КПР, стрелку и перо прибора. В плечо, смежное с Rx, включен параллельно постоянному резистору R1 конденсатор С. [12]
ЭУ равен нулю, и включенный на его выходе реверсивный двигатель РД остается неподвижным. При изменении концентрации контролируемого раствора меняется сопротивление измерительной ячейки Rx и мост разбалансируется. Сигнал разбаланса, пропорциональный по величине изменению концентрации и имеющий соответствующую полярность, поступает на вход усилителя ЭУ и после усиления - на реверсивный двигатель. Двигатель перемещает движок реохорда и стрелку прибора. Перемещение реохорда продолжается до наступления нового состояния равновесия мостовой схемы, после чего двигатель останавливается, а стрелка показывает новое значение концентрации контролируемого раствора. [13]
![]() |
Полное внутреннее отражение луча. а - предельный угол падении.| Принципиальная схема автоматического рсфракто. [14] |
Этот сигнал усиливается в ЭУ и приводит во вращение реверсивный двигатель РД, который через систему передач поворачивает компенсационную пластину 5 до тех пор, пока равенство освещен-иостей не восстановится. При этом угол поворота пластины и связанной с ней отсчетной системы прибора 6 пропорционален изменению концентрации контролируемого раствора. [15]