Cтраница 3
![]() |
Схема концентратоыера, в котором температурным компенсатором служит полупроводниковое термосопротивление. [31] |
Они малогабаритны, малоинерционны и обеспечивают достаточную точность температурной компенсации, особенно в узких диапазонах колебаний температур контролируемых растворов. [32]
![]() |
Схема низкочастотного безэлектродного кондуктометра.| Схемы датчиков высокочастотных кондуктометров. [33] |
Таким образом, общее сопротивление цепи ( электродной ячейки) гя почти не изменяется при колебаниях температуры контролируемого раствора. [34]
Прибору дают прогреться в течение 25 - 30 мин и ручкой с надписью Температура раствора устанавливают значение температуры контролируемого раствора. Для этого в стакан или термостатируемую ячейку наливают стандартный буферный раствор, опускают в него измерительный стеклянный электрод и хлорсеребряный электрод сравнения и переключателем устанавливают показывающий прибор на соответствующий диапазон измерений. Затем ручкой потенциометра Калибровка устанавливают стрелку показывающего прибора на деление шкалы, отвечающее значению рН стандартного буферного раствора при данной температуре. По окончании калибровки выключают прибор ( контрольная лампочка гаснет) и отключают его от сети. [35]
В приборе рН - 340 предусмотрена возможность ручной и автоматической компенсации изменения характеристик электродной системы при изменении температуры контролируемого раствора. Ручная термокомпенсация осуществляется потенциометром, смонтированным на лицевой панели. Для автоматической температурной компенсации применяется специальный термокомпенсатор, поставляемый с лабораторным датчиком ДЛ-02, входящим в комплект прибора. [36]
Из полученного выражения видно, что в случае включения устройства температурной компенсации выходной ток преобразователя не зависит от температуры контролируемого раствора. [37]
Если приращения сопротивления этих плеч равны по величине и совпадают по знаку, то баланс моста при изменениях температуры контролируемого раствора не нарушается. [39]
Для обеспечения автоматической коррекции показаний прибора сопротивление участка АВ, по которому протекает ток / Вых, делается зависящим от температуры контролируемого раствора. Это достигается введением в этот участок медного термометра сопротивления, находящегося в тепловом контакте с контролируемым раствором. [40]
На основании перечисленных выше и ряда дополнительных требований разработан автоматический кондуктометр АКП-1-3, который дает возможность вести непрерывный контроль содержания влаги в заданном диапазоне при изменении температуры контролируемого раствора на 30, что очень важно для автоматизации процесса. [41]
Мосты включены так, что напряжения на их измерительных диагоналях складываются. При увеличении температуры контролируемого раствора уменьшается величина Rx и в диагонали моста / появляется соответствующий ток разбаланса. [42]
Работа системы осуществляется следующим образом. С увеличением температуры контролируемого раствора повышается его электропроводность при неизменной концентрации, вследствие чего увеличивается величина катодного тока. При этом равновесие мостовой схемы не нарушается. [43]
![]() |
Принципиальная схема кондук-тометрического анализатора с жидкостным контуром связи. [44] |
Автоматическую компенсацию температурных погрешностей измерения осуществляет металлический термометр сопротивления Rt, включенный в одно из плеч уравновешивающего моста. При изменении температуры контролируемого раствора изменяется и сопротивление Rt, в результате чего разность потенциалов Uab также меняется. Приращение At / аи ( АО при изменении Rt должно быть равно по величине и обратно по знаку приращению Д [ / 2 3 ( А0 вызванному изменением ( А /) температуры контролируемого раствора. [45]