Принципиальная схема - датчик - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Какой же русский не любит быстрой езды - бессмысленной и беспощадной! Законы Мерфи (еще...)

Принципиальная схема - датчик

Cтраница 1


Принципиальные схемы датчиков приведены на фиг. В качестве элементов вязкого трения используются следующие системы: Гидравлические системы ( фиг.  [1]

Принципиальные схемы датчиков приведены на фиг. Трубопровод из немагнитного материала с соленоидом расположен между полюсами магнита. Соленоид подключен к генератору, из которого выведен сигнал, пропорциональный поглощению энергии. Эта величина является выходным сигналом датчика.  [2]

Принципиальная схема датчика в сочетании со вторичным прибором типа ЭПИД приведена на фиг.  [3]

Принципиальная схема датчика представлена на фиг. Инерционный элемент 2 закреплен на металлической плоской мембране /, которая одновременно служит одной из обкладок конденсатора.  [4]

Принципиальные схемы датчиков показаны на фиг. Простейшими типами датчиков являются механические рычажные датчики контактного типа ( фиг. В таких датчиках перемещение измерительного щупа увеличивается через рычажную систему и показывается на шкале.  [5]

Принципиальная схема датчиков и выключателей состоит из генератора и усилителя иа транзисторах.  [6]

Принципиальная схема датчика ИТС: / - измерительная катушка; 2 - генератор; 3-усилитель; 4-частотный детектор; 5 - усилитель; 6 - амплитудный детектор; 7 - балансный вольтметр; 8 - катушка обратной связи.  [7]

Принципиальная схема датчика скорости и амплитуды вибраций типа ВД-4М: / - инерционная масса; 2 - обмотка компенсации внешних магнитных полей; 3 - кольцевой постоянный магнит; 4 - сердечник; 5-наконечник постоянного магнита; 6-демпфирующая обмотка; 7 -пружины; 8-арретир; 9 - измерительная обмотка.  [8]

Принципиальная схема датчика плотномера приведена на рис. 6.3. Действие прибора основано на пневматической силовой компенсации с использованием гидростатического метода измерения плотности. Давление, пропорциональное плотности измеряемой среды, преобразуется на измерительных силь-фонах, связанных с подвижным коромыслом 9, в пропорциональное усилие. Это усилие через систему рычагов передается на рычажный передаточный механизм преобразователя, состоящий из Т - образного рычага 7 и Г - образного рычага 4, и автоматически уравновешивается усилием обратной связи.  [9]

Принципиальная схема датчика ударного ускорения: с /, - входное напряжение, U t - выходное напряжение.  [10]

Принципиальная схема меха-нотронного датчика давления: 1 - мембрана; 2 - анод; 3 - катод; 4 - измерительный прибор; R - сопротивления анодной нагрузки; Rg, R0 - сопротивления нагрузки.  [11]

12 Принципиальная схема хе милюминесцентного анализатора. [12]

Принципиальная схема датчика хемилюминесцентного газоанализатора изображена на рис. 42 [ 30, с. В зонах между электродами 1 и 6, установленными соответственно в трубках 2 и 5, создаются тлеющие электрические разряды; они возбуждаются в электродных парах от общего генератора.  [13]

Принципиальная схема датчика хсмилюмииесцентного газоанализатора изображена на рцс.  [14]

Принципиальные схемы датчиков линейных перемещений на магнитных усилителях приведены на рис. 35.14. Первый из них ( рис. 35.14, а) представляет собой дроссельный магнитный усилитель, работающий в режиме вынужденного намагничивания. Бели х - const, то ток, протекающий по резистору RH, будет постоянным и датчик работает, как стабилизатор среднего значения тока в нагрузке. При х - var происходит изменение тока / и напряжения U на резисторе Ян. Чем дальше удален магнит 2 от магнитопровода 1, тем меньше показания амперметра и вольтметра.  [15]



Страницы:      1    2    3    4