Cтраница 2
В отличие от других типов индикаторов жидкокристаллические индикаторы не испускают свет. Для работы жидкокристаллических индикаторов необходимы источники проходящего либо отраженного света. Устройство индикатора, работающего в отраженном свете, показано на рис. 16.47. Здесь 1 - зеркальный электрод; 2 - слой жидкокристаллического вещества: 3, 4 - прозрачные электроды; 5, 6 - стеклянные пластины. [16]
![]() |
Изменение электронных траекторий при изменении потенциала управляющего электрода.| Электроннолучевой индикатор 6Е5С.| Схема применения электроннолучевого индикатора. [17] |
В электроннолучевом индикаторе управляющий электрод соединен с анодом триода и потенциал его, следовательно, равен потенциалу анода. Электроннолучевая система и триод имеют общин катод. Устройство индикатора типа 6Е5С показано на рис. 9 - 19 Электроннолучевая система находится в верхней части лампы, и наблюдение ведется через прозрачный купол баллона. [18]
Вещества эти - студни, переходящие при увеличении давления в жидкую фазу и восстанавливающие студнеобразную структуру при снятии давления. Студни ( гели) - обширный класс веществ самого разного состава, причем каждой структуре присуще свое критическое давление. Например, гель гидрата окиси железа имеет темный красно-коричневый цвет, а гель хлористого натрия сильно опалесцирует. Под давлением эти гели становятся почти прозрачными. Снятие нагрузки вызывает быстрое восстановление студнеобразных структур - снова появляется первоначальная окраска. Детали устройства индикатора давления, использующего этот эффект, даны в а. Для нас важно другое: Указатель применения эффектов должен включать и чистую физику, и чистую химию, и физическую химию. Если учесть сочетания эффектов и приемов - фонд почти безграничный. Эффективно пользоваться им можно только при условии предварительного анализа задачи. Стоит отключить ориентировку на идеальность при решении задачи 9.7 - и выход на нужный эффект резко затруднится. [19]