Cтраница 1
![]() |
Схема фазовращателя с интегрирующим усилителем.| Схема мостового фазовращателя. [1] |
Фазочувствительные индикаторы представляют собой кольцевые детекторы. По одному из них производится отсчет малых сдвигов фаз, которые не могут быть скомпенсированы калиброванным фазовращателем. С помощью другого определяют квадрат измеряемой разности фаз. [2]
Электронные фазочувствительные индикаторы обладают достаточно высокой чувствительностью и могут быть легко снабжены системой фильтров для получения нужной частотной избирательности. [3]
В большинстве случаев фазочувствительными индикаторами служат синхронные детекторы по одной из известных схем - Каждый из индикаторов с помощью усилителя и реверсивного двигателя воздействует на переменные сопротивления ( соответственно активное и реактивное) измерительной мостовой схемы. Такой автоматический мост имеет две шкалы, соответствующие обеим составляющим сопротивления датчика. Оба контура уравновешивания автоматического моста связаны между собой. Для улучшения динамических свойств моста необходимо, чтобы связь была минимальной, что достигается выбором фаз опорных напряжений обоих индикаторов, получаемых от общего источника питания, с помощью фазосдвигающих цепей. [4]
![]() |
Принципиальная схема ферродинамического гальванометра. [5] |
Ферродинзмический гальванометр является одним из лучших фазочувствительных индикаторов для диапазона частот 40 - 1 000 гц. [6]
Ниже рассматривается процесс уравновешивания в полярно-координатных и прямоугольно-координатных компенсаторах при применении фазонечувствительных и фазочувствительных индикаторов. [7]
![]() |
Схема лабораторного электровискозиметра. [8] |
При этом нарушается состояние равновесия моста R - R и на выходе фазочувствительного индикатора 8 появится напряжение, пропорциональное вязкости жидкости. [9]
Неточное совпадение указанных векторов может быть, в частности, в том случае, когда фазочувствительный индикатор с фазосдвигающим устройством выполнен в виде отдельного блока, применяемого в качестве приставки к компенсатору. Кроме того, возникновение угла а возможно при изменении параметров компенсирующих цепей, связанном с их регулировкой при изменении частоты напряжения питания. [10]
![]() |
Принципиальная схема прибора РУМФ-2. [11] |
К точкам С и D подключен источник переменного тока, а к точкам А и В - фазочувствительный индикатор. [12]
![]() |
Схема компенсатора с фаэочувствительным индикатором. [13] |
Фазосдвигающие устройства 2, 3 и 4 позволяют ориентировать фазы напряжений делителей и вектор управляющего напряжения индикатора так, чтобы фазочувствительный индикатор равновесия / при соответствующем положении его переключателя 7 оказался чувствительным к одной из составляющих компенсирующего напряжения и нечувствительным - к друлой. Переключатели 5 и 6 дают возможность изменять направление тока в делителях и тем самым осуществлять компенсацию вектора намеряемого напряжения во всех четырех квадрантах. [14]
Поскольку при применении индикаторов равновесия с электронным входом можно осуществить условие р a 0, то сходимость процесса уравновешивания при применении фазочувствительного индикатора может быть получена лучшей, чем при применении фазонечувствительного индикатора равновесия. [15]