Cтраница 1
Устройство температурной компенсации размещено в чувствительном элементе плотномера. Оно представляет собой сильфон, заполненный термочувствительной жидкостью, объем которой меняется при изменении температуры анализируемой жидкости. В корпусе преобразователя находится уплотнительная гибкая мембрана, которая защищает преобразователь от воздействия анализируемой среды. [1]
![]() |
Линеаризация зависимости приведенного сопротивления с изменением температуры. [2] |
Задача расчета устройства температурной компенсации может - формулироваться по-разному. [3]
Для чего применяют устройства температурной компенсации в датчиках электрических концентратомеров. [4]
Особенностью регулятора РР356 является устройство температурной компенсации. Применяющиеся в регуляторе стабилитроны Д818Б ( в отличие от некоторых других типов стабилитронов) имеют отрицательный температурный коэффициент напряжения: при повышении температуры напряжение стабилизации несколько снижается. Это вызывает некоторое уменьшение регулируемого напряжения при нагреве. В связи с тем, что зарядное напряжение аккумуляторной батареи также несколько понижается при нагреве, температурная компенсация регулятора РР356 обеспечивает соответствие регулируемого напряжения зарядному напряжению батареи при изменениях температуры. [5]
При наличии в милливольтметре устройства температурной компенсации сопротивление проволочного резистора Rao5 принимается равным полученному. [6]
В данном примере расчета элементов устройства температурной компенсации не было задано напряжение источника питания. [7]
В датчике солемера РС-25 ( рис. 133) вместо устройства температурной компенсации применяют устройство, поддерживающее температуру раствора на уровне 100 С; кроме того, при такой температуре из раствора удаляются газы, сильно влияющие на точность измерения. [8]
В датчике солемера РС-25 ( рис. 133) вместо устройства температурной компенсации применяют устройство, поддерживающее температуру раствора на уровне 100 С; кроме того, при такой темпе ятупр из оаствопз Л7дэляются газы, сильно влияющие на точность измерения. [9]
Из полученного выражения видно, что в случае включения устройства температурной компенсации выходной ток преобразователя не зависит от температуры контролируемого раствора. [10]
![]() |
Схема простейшего устройства температурной компенсации милливольтметра. [11] |
Если при ремонте милливольтметра обнаружится, что в нем отсутствует устройство температурной компенсации, то для улучшения характеристик прибора такое устройство может быть установлено в прибор. [12]
Регулятор расхода 5 является статическим регулятором прямого действия мембранного типа с устройством температурной компенсации. В качестве индикатора расхода 6 использован ротаметр РС-ЗА. [13]
Изменение сопротивления резистора, шунтирующего цепь рамки с добавочным сопротивлением, можно допустить лишь как крайнюю меру, так как такое разветвление тока обычно используется в устройствах температурной компенсации. Естественно, что любое изменение указанного сопротивления будет нарушать температурную компенсацию и в крайнем случае может быть допущено лишь в небольших пределах. Нельзя также забывать, что изменение сопротивления этого резистора, связанное с удалением или с добавлением витков проволоки, должно сопровождаться длительной, но обязательной операцией старения манганиновой проволоки. [14]
Устройство температурной компенсации позволяет увеличить падение напряжения на рамке, не прибегая к существенному увеличению добавочного сопротивления и потребляемой мощности шунта, что резко улучшает качественные характеристики однопредель-ных и многопредельных милливольтметров классов точности 0 2 и 0 5, используемых, например, в качестве амперметров с шунтом. [15]