Cтраница 1
Изменение температуры термометра, ( а следовательно, и изменение его показаний) на последние сотые и тысячные доли градуса происходит очень медленно; ему заметно препятствует мертвый ход термометра, и видимость установившихся показаний создается до их действительного установления. И, наконец, в силу сложности тепловых процессов методика введения поправки на инерцию при калориметрических измерениях до сих пор не может считаться достаточно удовлетворительно разработанной. [1]
![]() |
Упрощенная схема электронного моста. [2] |
Когда вследствие изменения температуры термометра сопротивления происходит изменение его электрического сопротивления, равновесие схемы моста нарушается и между точками А и Б возникает напряжение ( сигнал), которое подается на вход усилителя УЭ. Полярность сигнала ( если мост постоянного тока) или его фаза ( если мост переменного тока) зависит от того, уменьшилось или увеличилось сопротивление термометра сопротивления по отношению к его сопротивлению в момент равновесия в схеме. [3]
Уитстона или изменению температуры термометра сопротивления приблизительно на 0 05е С. [4]
Метод, использующий изменение температуры термометра сопротивления или термопары, обогреваемых электрическим током ( рис. 1.9) или каким-либо другим теплоносителем с постоянной мощностью, в зависимости от интенсивности отвода тепла от его поверхности в периоды, когда он омывается жидкостью или находится в среде газа. [5]
Следовательно, закон изменения температуры термометра также имеет периодический характер с той же угловой частотой. [6]
![]() |
Схема экранированных термометров.| Изменение температуры термометра при мгновенном изменении температуры среды. [7] |
Рассмотрим типичный характер изменения температуры термометра при ступенчатом изменении температуры среды. [8]
![]() |
Схема неуравновешенного моста. [9] |
При нарушении этого равенства вследствие изменения температуры термометра сопротивления, а следовательно, и его сопротивления RTC на точках АБ появится разность потенциалов, и измерительный прибор ИП покажет ток, который будет пропорционален температуре термометра сопротивления. [10]
Реверсивный двигатель 5 ( рис. 99) приводится в действие при изменении температуры термометра сопротивления 10 и нарушении равновесия моста. Появляющееся в диагонали А В напряжение усиливается электронным усилителем. Двигатель перемещает каретку с указателем вдоль шкалы, градуированной в С. Прибор снабжен кнопкой контроля, при помощи которой замыкается линия термометра сопротивления и сопротивление Кг шунтируется сопротивлением RK, величина которого соответствует начальному делению шкалы. [11]
Простейшим и наиболее распространенным термометром является жидкостный ( ртутный или спиртовой), температура которого определяется по высоте столбика жидкости, находящейся в капиллярной стеклянной трубке с расширением на нижнем конце; с изменением температуры термометра изменяется объем, а следовательно, и высота столбика жидкости. [12]
Простейшим и наиболее распространенным термометром является жидкостный ( ртутный или спиртовой) термометр, температура которого определяется по высоте столбика жидкости, находящейся в капиллярной стеклянной трубке с - расширением на нижнем конце; с изменением температуры термометра изменяется объем, а следовательно, и высота столбика жидкости. [13]
Магнитные поля тока в рамках и постоянных магнитов, взаимодействуя, образуют вращающие моменты, направленные друг против друга. При изменении сопротивления R вследствие изменения температуры термометра изменяется ток, а следовательно, и моменты рамки R p и рамки Rp, и система поворачивается. [14]
Действие и схема работы электронного усилителя, мотора реохорда и уравновешенного места переменного тска были описаны в гл. Разница заключается только в тем, что там неуравновешенность места вызывалась изменением температуры термометра сопротивления, а здесь неуравновешенность создается положением сердечника относительно индукционных катушек. [15]