Cтраница 1
Чувствительные схемы не должны располагаться вблизи источников помех, каковыми являются, например, реле, силовые трансформаторы, генераторы колебаний или быстродействующие цифровые схемы. Для предотвращения электростатического наведения цифровых импульсов в аналоговой цепи кабели аналоговых сигналов, подключаемые к аналоговой подсистеме, должны быть отделены от кабелей цифровых сигналов. Кроме то го, аналоговые кабели, по которым передаются сигналы, сильно различающиеся по амплитуде, должны отделяться друг от друга. [1]
![]() |
Схема для измерения объемного сопротивления диэлектрика при помоги однолампового электрометра ( на лампе ЭМЗ. [2] |
Настройка столь чувствительной схемы и работа с ней требуют строгого соблюдения ряда условий. Лампа должна иметь хорошую амортизацию, должна быть защищена от света; поверхность стеклянной колбы следует промыть, просушить и обработать согласно сказанному выше. [3]
Настройка столь чувствительной схемы и работа с ней требуют строгого соблюдения ряда условий. Лампа должна иметь хорошую амортизацию, должна быть защищена ст света; поверхность стеклянной колбы следует промыть, просушить и обработать согласно сказанному выше. [5]
![]() |
Схема устройства фотоэлектрического колориметра. [6] |
На рис. 19 - 2 приведена весьма чувствительная схема переносного прибора с автономным питанием, предназначенного для измерений цвета, силы света, мутности и других фотометрических величин. [7]
Для регистрации излучения при малых токах необходимы чувствительные схемы. [8]
Обычно нагрузка, выходной преобразователь мощности и чувствительная схема измерения ошибки имеют динамические характеристики, отличные от оптимальных. [9]
Так как использование динамометров высокой жесткости требует очень чувствительных схем регистрации крутящих моментов, то такими динамометрами пользуются довольно редко. Вместе с тем из сказанного выше следует, что реологические характеристики ( кроме зависимости экстремальных и установившихся значений напряжений сдвига от скорости деформации), полученные по методу Q const, на реометрах с мягкими динамометрами в лучшем случае имеют только качественное значение. [10]
Для борьбы с помехами используются методы электрической или пространственной изоляции чувствительных схем. Методами электрической изоляции являются экранирование, заземление, развязка, шунтирование. Пространственная изоляция может осуществляться путем применения раздельных источников питания с развязывающими трансформаторами, а также импульсных трансформаторов для передачи цифровых сигналов. Пространственное разделение предполагает создание раздельных кабельных каналов для аналоговых и цифровых сигналов в целях предотвращения наведения импульсных сигналов в аналоговых цепях. Кроме того, аналоговые кабели, по которым передаются сигналы, сильно различающиеся по амплитуде, должны отделяться Друг от друга. Может даже потребоваться разделение входных аналоговых сигналов в переходном устройстве на группы, чтобы гарантировать пространственную разнесенность сигналов различного уровня. [11]
Если источник помех устранить не удается, его влияние на чувствительную схему можно снизить с помощью изоляции. Эта изоляция может быть электрической либо пространственной. Многие из описанных выше методов представляют собой различные формы электрической изоляции. Примерами электрической изоляции являются экранирование, системы с различным заземлением, развязки и шунтирование. В критических случаях для создания нужной изоляции может потребоваться полное отделение подсистемы. [12]
Использование для борьбы с помехами заземления и экранирования направлено на защиту чувствительных схем в местах их расположения. Однако проблема помех снимается, если источник помех устранить или полностью изолировать от чувствительной схемы. Хотя полное устранение или изоляция не всегда возможны, степень влияния источника помех часто может быть снижена. [13]
Метод, основанный на измерении относительной теплопроводности газов, усоврешенствованный применением чувствительной схемы с электронным усилителем, позволяет анализировать смесь газов, весьма близких по своей теплопроводности. [14]
Высокочастотный импульсный разряд находит применение в разрядниках, которые используются для защиты чувствительных схем устройств. Высокочастотный стационарный и импульсный разряд используется в термоядерных установках для нагрева плазмы и в газовых и плазменных лазерах для формирования рабочей среды с необходимыми свойствами. [15]