Cтраница 1
Измерительный ток, колеблющийся с частотой 20 кГц, поступает по проводникам i - i. Амплитудное значение этого тока выбирается таким, чтобы оно было выше критического туннельного тока в некоторой точке периода изменения потока. Когда величина тока проходит через критическое значение, в течение каждого периода измерительного тока возникает напряжение, и оно исчезает, когда измерительный ток проходит через критическое значение в обратном направлении в периоде. [1]
Измерительный ток на фоторезисторы в автомате подается в нужный момент электрическими контактами командоаппарата. Проверенный зубок попадает в сортировочный лоток не сразу после измерения, а лишь в следующем цикле. Поэтому сигнал с фотоэлектрического преобразователя запоминается и задерживается релейной схемой на один цикл. [2]
![]() |
Схема установки для определения PVT-данных жидкого азота. [3] |
Измерительный ток равен 1 ма. [4]
Измерительные токи с уровнем - 13 дБ на передающей станции подают на вход четырехпроводной части канала ( в точку с относительным уровнем - 13 дБ), а на приемной станции на вход четырехпроводной части канала в точку с относительным уровнем 4 35 дБ включают измеритель уровня с входным сопротивлением 600 Ом. Устанавливают уровень приема 4 35 0 45 дБ на частоте 800 Гц, а затем проверяют уровни остальных частот. [5]
Измерительный ток повышает температуру термистора и уменьшает его сопротивление. Для получения точных показаний рекомендуется измерять сопротивления потенциометром; мощность, выделяемую в термисторе, следует ограничить величиной 2 - 10 - 5 вт. [6]
Измерительный ток, протекающий через ПТС, должен выбираться таким, чтобы погрешность от перегрева ЧЭ термометра за счет выделения в нем мощности рассеяния не превышала половины допускаемой погрешности измерения температуры. Допускаемая погрешность измерения температуры с помощью ПТС устанавливается равной значению нестабильности, указанному в паспорте на ПТС заводом-изготовителем. В табл. 5 - 4 - 1 приведены основные характеристики полупроводниковых ПТС. [7]
![]() |
Схема уравновешенного моста. [8] |
Измерительный ток, проходящий через лабораторный термометр сопротивления, имеет значение около 2 мА, a t / T и UN не превышают нескольких десятков милливольт. [9]
![]() |
Измерения напряжения прикосновения методом амперметра. [10] |
Измерительный ток и пределы измерения приборов РА и PV должны быть такими, чтобы стрелки приборов отклонялись не менее чем на 2 / 3 шкалы. [11]
![]() |
Подключение измерительного прибора для определения кажущегося удельного сопротивления грунта по способу Веннера. [12] |
Измерительный ток /, вырабатываемый генератором переменного тока, течет через трансформатор и два электрода А к В в грунт. Обмотка трансформатора создает в эквивалентном ( сравнительном) сопротивлении К некоторый ток, пропорциональный измерительному току. При одинаковом числе витков обеих обмоток в эквивалентном сопротивлении R течет такой же ток, что и в грунте. Падение напряжения между двумя измерительными зондами С и D сравнивается с напряжением, снятым с эквивалентного сопротивления R. Для индикации нуля используется гальванометр N магнитоэлектрической системы, для которого напряжение переменного тока выпрямляется при помощи контактного выпрямителя, работающего синхронно с генератором. Настройка эквивалентного сопротивления К изменяется до тех пор, пока гальванометр не покажет нуль. [13]
![]() |
Чувствительный элемент, изготовленный из меди.| Основные характеристики чувствительных элементов медных промышленных ТС. [14] |
Измерительный ток, протекающий по чувствительному элементу серийно выпускаемого термопреобразователя ТСМ-0879, равен 15 мА на 1 К - Сопротивление чувствительного элемента медного ТС не так стабильно, как платинового. [15]