Cтраница 2
Для устранения влияния температуры на сопротивление электролита применяют схемы температурной компенсации или стабилизируют температуру раствора с помощью холодильника или термостата. [16]
![]() |
Схема переключателя на основе термосопротивления. [17] |
Этот режим используется в устройствах датчиков температуры и схемах температурной компенсации. [18]
![]() |
Схема электронного моста. [19] |
Шие погрешности от колебаний питающего напряжения и затрудняет использование схем температурной компенсации. [20]
Измерительная схема прибора состоит из мостовой компенсационной схемы и последовательно включенной схемы температурной компенсации. [21]
![]() |
Модификации схем неуравновешенного моста, применяемых в микрорасходомерах. [22] |
Это вносит большие погрешности от колебаний питающего напряжения и затрудняет использование схем температурной компенсации. [23]
Для компенсации температурных изменений коэрцитивности носителя наиболее совершенные дисковые ЗУ снабжаются схемами температурной компенсации токов записи. Благодаря этим схемам данные, записанные при работе на одном температурном пределе, могут быть надежно считаны при работе на противоположном. Носители информации большинства винчестерских дисков имеют максимальную рабочую температуру 65 С; для носителей информации ЗУ на гибких дисках максимальная рабочая температура составляет, как правило, 55 С при температурном диапазоне хранения информации от - 62 до 75 С. [24]
Эта задача решается путем стабилизации температуры раствора с помощью холодильника ( нагревателя) или применения схем температурной компенсации. Для температурной компенсации обычно используются медные термосопротивления, так как температурные коэффициенты меди и растворов электролитов имеют противоположные знаки. [25]
Эта задача решается путем стабилизации температуры раствора с помощью холодильника ( нагревателя) или применения схем температурной компенсации. Для температурной компенсации обычно используются медные термосспротивления, так как температурные коэффициенты меди и растворов электролитов имеют противоположные знаки. [26]
Наиболее специфичной является третья причина, поэтому, рассматривая измерительные цепи магнитоэлектрических приборов, ограничимся только некоторыми схемами температурной компенсации. [27]
![]() |
Схема неуравновешенного моста.| Логометр. / - магнит. 2 - сердечник. 3 - стрелка. [28] |
Неуравновешенный мост обычно применяют в измерительных схемах различных приборов, например, в газоанализаторах, а также в схемах температурной компенсации. Одним из плеч моста в этом случае ( рис. 2.20) является терморезистор RK, сопротивление которого зависит от температуры, а три других плеча - резисторы с постоянным сопротивлением. Мост рассчитан так, что при некотором значении температуры терморезистора ( например, при плюс 20 С) он уравновешен, и напряжение на его выходе равно нулю. [29]
Магнитоэлектрические приборы имеют следующие достоинства: высокую степень точности, чувствительность, большой вращающий момент, малое собственное потребление энергии, незначительное влияние внешних магнитных полей и температуры ( благодаря схемам температурной компенсации), равномерность шкалы, возможность использования шунтов и добавочных сопротивлений для измерений токов и напряжений в широком диапазоне. [30]