Cтраница 2
Изменяя величину тока в обмотке электромагнита скачками, как указано на рабочем месте, произвести измерения сопротивления образца RHl, RH, RHi, Rnt аналогичным образом. [16]
![]() |
Зависимости сопротивления от температуры для термосопротивлений ММТ-1 ( Д2020 ком и КМТ-1 ( Л20 20 ком. [17] |
Итак, температурная зависимость сопротивления ТС, величины его температурного коэффициента и постоянной В определяются путем измерения сопротивления образца при нескольких температурах. Для этой цели пользуются мостом Витстона, причем весьма существенно поддерживать постоянной, с возможно большей степенью точности, температуру, среды, окружающей термосопротивление. Это требование делается очевидным, если учесть, что сопротивление КМТ-1 меняется примерно, на 0.5 % при изменении температуры всего на 0.1 С. Именно поэтому ни в коем случае до ТС нельзя касаться руками в процессе измерения. [18]
Значительные трудности при измерении очень малых токов возникают из-за нестабильности показаний, влияния изменений окружающей температуры, флюктуационных и иных помех. Поэтому измерение сопротивления Rx образцов высококачественных материалов сопряжено с необходимостью тщательного экранирования элементов установки, обеспечения устойчивого режима ее работы путем стабилизации питающего напряжения и температуры. Особое внимание следует обращать на качество и чистоту контактирующих элементов. Установка должна быть хорошо заземлена; это необходимо не только в целях безопасности персонала, но и для обеспечения стабильности показаний. [19]
Использование гальванометров для измерения сопротивления образцов ограничено значением минимального тока, регистрируемого прибором; это значение составляет для лучших типов магнитоэлектрических гальванометров 10 - 10 А. Доступное измерению сопротивление образца Rx при напряжении 1000 В равно при этом 101Я Ом. [20]
При этом условии падение напряжения на сопротивлении R будет равно напряжению на измерительных зондах образца, и гальванометр G, включенный в цепь конденсатора С2, покажет отсутствие тока. Отсутствие тока в измерительной цепи в момент измерения сопротивления образца является весьма существенным обстоятельством, так как исключает влияние контактных сопротивлений зондов на результаты измерений. [21]
При меньшей разнице между Ui и Uz среднеарифметические погрешности измерения сопротивления становятся пренебрежимо малыми. Таким образом, эксперимент свидетельствует о высокой точности компенсационного метода постоянного тока при измерении сопротивления образца, нагреваемого электронной бомбардировкой. [22]
При подаче на испытуемый образец постоянного напряжения через диэлектрик протекают сквозной ток утечки и ток абсорбции. В большинстве диэлектриков ток абсорбции спадает за время, много меньшее - 60 - е - - Поэтому - измерение сопротивления образца производят после выдержки его под напряжением в течение 1 мин, фиксируя отклонение гальванометра. Если время спадания тока абсорбции в диэлектрике превышает 1 мин, то в технических условиях на порядок измерения его удельного сопротивления оговаривается время выдержки его под напряжением перед измерением величины сопротивления. [23]
Лабораторное определение РП производится так же, как на образцах керна, применяемых для определения проницаемости, и на целых кернах. Определение параметра Рп состоит из двух операций: 1) полного насыщения керна раствором высокой концентрации и известного удельного сопротивления QB; 2) измерения сопротивления образца. [25]
Ламповый тераомметр ЕК6 - 7, серийно выпускаемый промышленностью, более полно удовлетворяет предъявляемым требованиям по сравнению с другими типами электрометров. Напряжение, подаваемое на образец, может составлять. Прибор ЕК6 - 7 обеспечивает возможность измерения сопротивлений образцов Rx в пределах Ю7 - Ю17 Ом. Погрешность измерения ( от верхнего предела соответствующей шкалы) не превосходит 4 % в диапазоне Rx Ю12 Ом, 6 % при Rx Ю15 Ом и 10 % при JR. Значение погрешности зависит от напряжения пи-тания. В комплект прибора входит отдельная экранированная камера для устранения наводок при измерениях сопротивлений образцов. Эта камера служит одновременно футляром для самого прибора. В схеме прибора предусмотрено получение дополнительного защитного напряжения, снимаемого с выхода усилителя. [26]
При измерении сопротивления пластинки полупроводника, помещенной в раствор электролита, критическим параметром является не удельное сопротивление электролита, а импеданс на границе раздела. Поэтому минимальная утечка измерительного тока в раствор наблюдается при измерениях на постоянном токе. Это обстоятельство настойчиво диктует необходимость применять именно постоянный ток для измерения сопротивления образца [3, 4] либо выделять из измеряемого переменного сигнала активную составляющую. [27]
![]() |
Изменение цементирующей способности лаков в процессе старения при 250 С. [28] |
На рис. 30 приведены сравнительные характеристики некоторых зарубеж-яых и отечественных пропиточных лаков по удельному объемному электрическому сопротивлению в процессе старения при 200, 220 и 250 С. Старение проводили циклически; продолжительность цикла при 250 С составляла 1 сут, при 220 С - 7 сут и при 200 С - 28 сут. Границы области обозначены пунктиром. Кривая 2 получена при измерении сопротивления образцов этих лаков, прошедших по одному циклу старения и выдержанных после этого одни сутки при 95 % ной относительной влажности и 20 С. Область разброса значений для всех лаков ограничена пунктирной линией. Кривая 3 - для лака R-620 ( США); кривая 4 для лаков КО-923; КО-947 и MS-997 ( Англия), кривая 5 -для лака 65674 ( Франция), выдержанных более длительно при 250 С и увлажнявшихся после каждого цикла. [29]
Ламповый тераомметр ЕК6 - 7, серийно выпускаемый промышленностью, более полно удовлетворяет предъявляемым требованиям по сравнению с другими типами электрометров. Напряжение, подаваемое на образец, может составлять. Прибор ЕК6 - 7 обеспечивает возможность измерения сопротивлений образцов Rx в пределах Ю7 - Ю17 Ом. Погрешность измерения ( от верхнего предела соответствующей шкалы) не превосходит 4 % в диапазоне Rx Ю12 Ом, 6 % при Rx Ю15 Ом и 10 % при JR. Значение погрешности зависит от напряжения пи-тания. В комплект прибора входит отдельная экранированная камера для устранения наводок при измерениях сопротивлений образцов. Эта камера служит одновременно футляром для самого прибора. В схеме прибора предусмотрено получение дополнительного защитного напряжения, снимаемого с выхода усилителя. [30]