Cтраница 4
Для измерения текущих значений водонасыщенности по методу электрических сопротивлений рекомендуются: измерительные электрические схемы, работающие на переменном токе ( 50 - - 5000 Гц); схемы компенсационного типа, в этом случае может быть использован в качестве базисного прибора потенциометр переменного тока типа Р / 56 / 2; измерительные устройства с очень высоким входным сопротивлением порядка 106 - М09 Ом, в этом случае могут быть применены в качестве источников напряжения звуковые генераторы, например ГЗ-33, и в качестве измерительных устройств ламповые милливольтметры типа МВИ. Однако для измерения насыщенности лучше использовать известные регистрирующие схемы, позволяющие не только измерять сопротивления, но и пересчитывать их непосредственно в значения водонасыщенности, а также регистрировать текущие значения на диаграммной бумаге. [46]
Сигналы от источника света и флуоресцирующего образца подаются на схему, которая регистрирует определенный сдвиг по фазе между ними. Между двумя сигналами существует задержка, служащая нулем регистрирующей схемы. Например, Бейли и Роллефсон использовали схему, которая определяет разность двух сигналов, и, таким образом, когда два выходных сигнала находятся в фазе, схема имеет минимальный сигнал на выходе. [47]
Затем с помощью микрометрического конденсатора изменяют емкость контура таким образом, чтобы в процессе реакции это изменение было компенсировано изменением диэлектрической проницаемости. Появившиеся биения после предварительного усиления приемником поступают на вход регистрирующей схемы, где их усиливают, ограничивают по амплитуде и подают на пол ОСОБЫЙ фильтр. [48]
В настоящее время опубликовано большое число работ, в которых описаны спектрофотометры, применяемые различными исследователями для атомно-абсорб-ционного спектрального анализа. Рассмотрим некоторые из этих конструкций, обращая внимание на регистрирующую схему приборов. Для более последовательного изложения опишем вначале простые, а затем сложные конструкции. [49]
Унифицированные сигналы от первичных преобразователей датчиков поступают на коммутирующее устройство, периодически передающее эти сигналы к измерительной части машины. Коммутатор по очереди подает сигналы от датчиков к устройству сравнения измерительной части и регистрирующей схеме. [50]
![]() |
Схема электроконтактного датчика. [51] |
На образец 1 наносят тонкое токопроводящее покрытие ( например, наклеивают узкую полоску фольги), которое соединяется с корпусом прибора в месте зажима образца. Проводящее покрытие и наконечник микрометра образуют контактную пару К, которая подключается к регистрирующей схеме. Регистрирующая схема представляет собой электронный мост на двойном триоде, состоящий из сопротивлений Ri, Rz, Ra и внутренних сопротивлений каждой половины лампы. Перед измерением регулировкой сопротивления Rz балан сируется мост - устанавливается нулевой ток в цепи микроамперметра. [52]
Унифицированные сигналы от первичных преобразователей датчиков поступают на коммутирующее устройство, периодически передающее эти сигналы к измерительной части машины. Коммутатор по очереди подает сигналы от датчиков к устройству сравнения измерительной части и регистрирующей схеме. [53]
![]() |
Пересчетная схема с переменным коэффициентом пересчета 1 - 8. [54] |
В некоторых случаях оказывается удобным иметь возможность изменять в зависимости от условий измерения коэффициент пересчета регистрирующей схемы. Например, в случае измерения активности препарата между показаниями счетного устройства и величиной активности существует коэффициент пропорциональности. Если установить коэффициент пересчета, равный первым значащим цифрам этого коэффициента, то показания пересчетного прибора будут прямо указывать активность препарата. [55]
![]() |
Значения частот полос поглощения ( в см - атмосферных Н О. [56] |
Из (3.90) видно, что разрешающая способность прибора увеличивается при уменьшении ширины щелей. При этом уменьшается интенсивность проходящего через спектрометр света, что приводит к необходимости увеличивать усиление регистрирующей схемы. Уменьшить уровень шумов можно путем увеличения постоянной времени усилителя т, что влечет за собой уменьшение скорости записи. [57]
При фотографической регистрации дифракция сплошного излучения является одной из причин, усиливающих фон, поэтому необходимо выбрать напряжение на трубке, при котором достигалось бы оптимальное соотношение между интенсивностью сплошного и характеристического излучения. Эта оптимальная величина рабочего напряжения равна 5 - 6 Ц0, В современных типах дифрактометров, регистрирующая схема которых включает амплитудные анализаторы, влияние сплошного излучения снижается, но на выбор оптимального значения напряжения это не влияет. [58]
Изменение значения поглощения во времени, характерное для электротермических атомизаторов, создает на выходе спектрофотометра баллистический сигнал. Амплитудный способ регистрации можно применять и в этом случае, однако требования к малой инерции детектора, усилителя и регистрирующей схемы соответственно возрастают. [59]