Cтраница 2
Слюдяные магазины емкости широко применяют в электроизмерительной технике, особенно при мостовых измерениях. [16]
![]() |
Слюдяной магазин емкости типа Р513, суммарная емкость 1 11 Г. к / -. [17] |
В электроизмерительной технике находят широкое применение магазины емкости ( рис. 171), особенно при мостовых измерениях. Магазин емкости представляет собой набор слюдяных конденсаторов, позволяющий изменять емкость ступенями по 0 001 мкф, обычно в пределах до 1 мкф, редко до 2 - 5 мкф. Иногда такие магазины снабжают вмонтированным в тот же корпус воздушным переменным прямоемкостным конденсатором с максимальной емкостью 1000 пф. [18]
![]() |
Пример схемы радиочастотного моста для измерения активного сопротивления конденсатора. [19] |
Так как активное сопротивление кпптгпя в целом и отдельных сто деталей зависит от частоты, то при мостовых измерениях активного сопро-пшлсння неоихиднми пильзивоть-ся мостами высокой частоты, дающими возможность изменять частоту источника питания места. [20]
![]() |
Слюдяной образцовый сатор второго класса. [21] |
Стодяные магазины емкости ( рис. 201) находят себе широкое применение в электроизмерительной технике, особенно при мостовых измерениях. Магазин емкости представляет собой набор слюдяных конденсаторов, позволяющий изменять емкость ступенями по 0 001 мкф, обычно в пределах от 0 001 до 1 мкф, в редких случаях до 2 - Ьмкф. Иногда такие магазины снабжают вмонтированным в тот же корпус воздушным переменным прямоемкост-ным конденсатором с максимальной емкостью 0 001 мкф. [22]
Основные методы измерения звуковых частот сводятся к следующим: сравнение измеряемой частоты с образцовой с помощью электронного осциллографа, мостовые измерения частоты и измерение частоты электронным частотомером. [23]
![]() |
Кривая кондуктомет-рического титрования смеси кислот ( сильной и слабой сильным основанием. [24] |
Уитстона; мост питается переменным током частоты, подобранной для измеряемой системы по разобранным выше основаниям. Мостовые измерения дают большую точность, однако вследствие необходимости уравновешивания не являются непрерывными и относительно длительны. Поэтому для серийных анализов применяют показывающие приборы. [25]
![]() |
Принципиальная схема хроматографа с детектором по теплопроводности. [26] |
Схема питается постоянным стабилизированным током. Но в отличие от традиционных мостовых измерений ток питания схемы велик, в результате чего сопротивления Rl и R2 нагреваются; их температура будет выше, чем у окружающих металлических стенок камер. Часть тепла нагретых сопротивлений передается окружающим стенкам главным образом благодаря теплопроводности газа-носителя. При постоянных условиях нагрева сопротивлений ( постоянная величина тока питания детектора), постоянном расходе газа-носителя ( поддерживаемым регулятором) - и постоянной температуре корпуса детектора ( для чего он обычно термостати-руется) через некоторое время в обеих камерах устанавливается тепловое равновесие, при котором сопротивления R и R2 имеют постоянную температуру, превышающую температуру стенок детектора обычно на 30 - 50 град. [27]
В работе [43] было отмечено, что переменноточная полярография в действительности представляет собой метод получения емкостной в сочетании с активной компонент импеданса ячейки, в то время как мостовой метод позволяет разделять эти компоненты для импеданса электрода. Определение тензометрических волн на переменноточном полярографе значительно быстрее, чем мостовые измерения, и, можно думать, представляет интерес в аналитических исследованиях. Что касается аналитического применения, то необходимо учитывать, что метод имеет очень малую избирательность. [28]
Условия равновесия четырехплечего моста элементарны и общепонятны. Поскольку все чаще используются неуравновешенные мосты и подавляющее большинство кардинальных вопросов мостовых измерений уясняется только применительно к рассмотрению мостовых схем в режиме, близком к равновесию, то следует несколько остановиться на выводе соотношений для неуравновешенного моста. [29]
Относительные изменения сопротивления проволочных тензометров при относительном удлинении или сжатии обычно одинаковы. Хотя теория мостовых измерений и была уже дана Максвеллом, а в дальнейшем разработана рядом известных физиков, но ее приложение к тензометрическим мостам в классическом виде довольно сложно. Однако в тензометрических мостах необходимо знать не истинное сопротивление тензометров, а только его относительные изменения в ходе измерения. [30]