Cтраница 1
Термомиллиамперметры с пределами измерения на 5 ма и выше ( типы Т15 и Т15 / 1) изготовляются со стрелочным малогабаритным измерителем, который может быть выполнен более высокого класса точности, нежели измеритель со световым отсчетом и многократным отражением светового луча. Применение измерителя более высокого класса точности, введение схемной температурной компенсации в цепи термотока и уменьшение шунтирующих емкостей в арматуре отдельного термопреобразователя позволили повысить класс точности миллиамперметров Т15 и Т15 / 1 до 1 0 ( ГОСТ 8711 - 60) и расширить их частотный диапазон. [1]
Термомиллиамперметр состоит из измерительного прибора и термопреобразователя. Измерительный прибор магнитоэлектрической системы, стрелочный, с креплением подвижной части на растяжках. [2]
![]() |
Внешний вид миллиамперметра Т13. [3] |
Исключением является термомиллиамперметр Т13 с отдельным термопреобразователем типа Т102 с пределами измерения 1 и 3 ма, где необходим более чувствительный измеритель. Последний представляет собой переносный чувствительный магнитоэлектрический милливольтметр со световым отсчетом и многократным отражением светового луча. [4]
Частотный диапазон измерений зависит только от термомиллиамперметра. Для уменьшения утечки тока через паразитную емкость ( корпус прибора - земля) миллиамперметр всегда включается у заземленной точки схемы. [5]
Частотный диапазон измерений зависит только от термомиллиамперметра. Для уменьшения утечки тока через паразитную емкость - ( корпус прибора - земля) миллиамперметр всегда включается у заземленной точки схемы. [6]
![]() |
Схема термоэлектрического вольтметра. [7] |
Частотный диапазон измерений зависит только от термомиллиамперметра. Для уменьшения утечки тока через паразитную емкость ( корпус прибора - земля) миллиамперметр всегда включается у заземленной точки схемы. [8]
Куметр КВ-1 содержит генераторный блок, ламповый вольтметр, термомиллиамперметр, показывающий величину тока в сопротивлении связи и позволяющий отсчитать множитель Qi, и блок питания. В генераторном блоке находится электронный генера тор с настроенным контуром в сеточной цепи и индуктивной обратной связью. Напряжение высокой частоты, снимаемое с катушки связи, подводится к сопротивлению связи и измерительному контуру. Настройка контура в резонанс производится двумя измерительными конденсаторами; емкость первого может изменяться от 30 до 4500 пф емкость второго ( подстроечного) - на 3 пф; шкала подстроечного конденсатора позволяет производить отсчет через 0 1 пф. Погрешность при измерении емкости не превосходит il пф при С100 пф и 1 % при С100 пф; при измерении добротности погрешность не превосходит 5 % при частотах ниже 30 Мгц и 10 % при частотах свыше 30 Мгц. [9]
Для сохранения постоянного значения силы тока в Измерительной обмотке используют термомиллиамперметр с наружным термопреобразователем, находящимся в плече IV. В плечо / параллельно с RI можно подключить катодный милливольтметр mV, который применяется для контроля небольших значений силы тока. При работе с мостовыми схемами большое значение имеет учет влияния индуктивностей соединительных проводов. Для устранения этого недостатка в плечо IV последовательно с обмоткой образца включают дополнительную постоянную индуктивность Li 18 мкгн. [10]
![]() |
Схема индикатора к г г. [11] |
Таким образом, наведенная в антенне эдс легко определяется умножением показания / термомиллиамперметра на сумму сопротивлений RT. [12]
В-1 ( всеволновый) содержит генераторный блок, измерительный контур с электронным вольтметром и термомиллиамперметром, а также блок питания. В генераторном блоке находится электронный генератор с настроенным контуром в сеточной цепи и индуктивной обратной связью. [13]
![]() |
Принципиальная схема куметра КВ-1. [14] |
С этой целью поддерживается один и тот же ток в цепи катушки связи; величина тока контролируется термомиллиамперметром ( рис. 2 - 14), а в некоторых схемах - с помощью вспомогательного вольтметра. [15]