Cтраница 2
![]() |
Схема пневматического мембранного реле. [16] |
Компенсация происходит при ничтожных перемещениях заслонки ( в пределах нескольких микрон), поэтому жесткость мембраны мало сказывается на характеристике преобразователя. Отсутствие сочленений, зазоров и сил трения в них повышает точность работы преобразователя, устраняя причины появления нечувствительности. [17]
Сопротивления диодов, отличающиеся известной нестабильностью, составляют небольшую часть сопротивления RH, а оно, в свою очередь, незначительно сказывается на значении выходного тока. Резисторы в цепи обратной связи Rl и R2, определяющие точность работы преобразователя, должны отличаться повышенной стабильностью и выполняться, например, из манганинового микропровода. [18]
Простейшим источником переменного напряжения является электрическая сеть переменного тока, которая имеет достаточно высокую стабильность по частоте и весьма низкую по напряжению. Анализ измерительных систем, где преобразователь питается переменным током, показывает, что нестабильность напряжения питания оказывает существенное влияние на точность работы преобразователя и системы в целом. Для всех схем включения преобразователей, кроме компенсационных, сохраняется зависимость выходного сигнала от напряжения питания, поэтому в измерительных системах его обязательно стабилизируют. [19]
Для предотвращения вытягивания струны в преобразователе должны применяться надежные зажимы [ Агейкин, Костина, Кузнецова, 1965 ], обеспечивающие прочное закрепление струны. Кроме того, они должны быть подвергнуты старению при повышенной температуре. Зависимость частоты колебаний струны от температуры численно равна температурному коэффициенту удлинения. Для снижения влияния температуры на точность работы преобразователя применяются различные способы температурной компенсации. [20]