Cтраница 1
Равновесные мостовые схемы не могут быть использованы без систем термокомпенсации или термостатирования, а при ДАД 0 01 ими вообще пользоваться не рекомендуется. [1]
![]() |
Схема измерительного моста постоянного тока. [2] |
Равновесные мостовые схемы больше используются в системах автоматического регулирования и управления различными процессами. [3]
![]() |
Неравновесная мостовая схема. [4] |
Применение равновесной мостовой схемы позволяет измерять сопротивление датчика R и соответственно его температуру с высокой степенью точности. [5]
Достоинством равновесной мостовой схемы с нулевым отсчетом следует считать малые методические погрешности, возникающие из-за изменения напряжения и частоты источника питания. [6]
![]() |
Мостовые схемы включения датчика. [7] |
При равновесной мостовой схеме нулевого тока изменение сопротивления одного плеча компенсируется изменением сопротивления другого плеча до момента исчезновения тока. Определяющей величиной этой схемы является компенсирующее сопротивление. [8]
![]() |
Автоматический мост. О N 1. [9] |
Анализ расчетных соотношений для равновесных мостовых схем показывает, что при включении сопротивления измерительного преобразователя в узел, общий с реохордом ( плечи AD и DB, рис. 2 - 9), линейное перемещение N движка реохорда прямо пропорционально изменению сопротивления преобразователя. Если сопротивление преобразователя связано с контролируемым технологическим параметром линейной зависимостью, шкала моста в единицах измерения этого параметра будет равномерной. [10]
Значительно более удобно и просто суммирование осуществляется с помощью равновесных мостовых схем. Одна из таких схем показана на фиг. [11]
В мутномере ТВ-346, как и в анализаторе АМС-У, использована равновесная мостовая схема, но с оптической компенсацией в измерительном канале, что улучшает светотехнические условия работы прибора. Действие прибора для подсчета количества взвешенных в воде частиц ФПУ-1 основано на регистрации импульсов рассеянного отдельными частицами света при прохождении ими ярко освещенного объема измерительной кюветы. В приборе для измерения цветности воды ЦВ-201 измеряется разность оптических плотностей воды в коротковолновой ( 400 - 440 нм) и длинноволновой ( 660 - 700 нм) областях видимого спектра при разных длинах измерительной и компенсационной кювет, что позволяет исключить влияние на результат измерений изменения мутности воды. Принцип действия анализатора содержания фтора в воде АФ-297 основан на определении изменения интенсивности окраски воды при добавлении к ней ализарин-циркониевого индикатора. В автоматическом титрометре для определения щелочности воды дискретного действия ТАД-1ф-01 используется метод объемного ацидиметрического титрования с фотометрической фиксацией момента изменения в точке эквивалентности окраски добавленного в нее смешанного индикатора. Титрующий раствор кислоты подают при помощи шприц-дозатора. [12]
При неравновесной мостовой схеме измеряемая величина определяется показаниями гальванометра, включенного в диагональ измерительного моста. При равновесной мостовой схеме изменение сопротивления одного плеча ( датчика) моста компенсируется изменением сопротивления другого плеча до момента исчезновения тока в измерительной диагонали. Измеряемая величина этой схемы определяется по величине компенсирующего сопротивления. [13]
В практике измерения неэлектрических величин в огромном большинстве применяются мостовые и компенсационные схемы. Под равновесными мостовыми схемами понимают такие схемы, которые работают в равновесном режиме. При изменении значения сопротивления в одном из плеч регулировкой сопротивлений в других плечах моста добиваются отсутствия тока через гальванометр, а отсчет производят на регулируемом элементе. Равновесные мосты выполняют как с ручным, так и с автоматическим уравновешиванием. [14]