Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Детектор источник питания моста

Рис. 2. Блок-схема регулятора и программатора температуры /—термическая камера 2 — датчик температуры 3 — нагреватель 4 — блок программы 5 —мост 6— источник стабилизированного питания 7 —блок питания в —усилитель с фазовым детектором 9 — блок управления Рис. 2. <a href="/info/835888">Блок-схема регулятора</a> и <a href="/info/1497191">программатора температуры</a> /—<a href="/info/1025445">термическая камера</a> 2 — <a href="/info/13486">датчик температуры</a> 3 — нагреватель 4 — <a href="/info/25804">блок программы</a> 5 —мост 6— источник стабилизированного питания 7 —<a href="/info/376897">блок питания</a> в —усилитель с <a href="/info/131613">фазовым детектором</a> 9 — блок управления

    ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ МОСТА ДЕТЕКТОРА ПО ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ [c.89]

    Широкое применение имеют детекторы, в которых используется эффект теплопроводности — катарометры. При прохождении через детектор зоны компонента, растворенного в газе-носителе, меняются температура нити катарометра и ее электрическое сопротивление. Нити рабочей и сравнительной камер обычно включаются в плечи неуравновешенного моста постоянного тока. В диагональ питания моста включается источник постоянного тока (аккумулятор, гальванические элементы), а напряжение в измерительной диагонали измеряется при помош и автоматического электронного потенциометра (ЭПП-09). [c.169]

    Рассматриваемый источник питания дает возможность работать с детектором теплопроводности при подаче на. мост постоянного напряжения или постоянного тока. [c.168]

    Отдельные узлы прибора монтировались в двух отделениях ящика, как показано на рис. 5. Источник газа-носителя, регулятор скорости потока, детектор и колонка смонтированы в правой части ящика. Приспособление для ввода видно в правом нижнем углу. Регулятор температуры расположен в нижней левой части прибора, под измерительным мостом детектора. Интегратор [3] расположен также на панели измерительного моста для интегрирования площадей под пиками. Скорость нагрева задается переключателем, расположенным левее гальванометра для измерения температуры нагреватель и основные выключатели источника питания расположены под самописцем. [c.131]

    Зависимость напряжения на диагонали моста, т. е. сигнала детектора, от напряжения питания моста подчиняется уравнению (20). Для высокоомных мостов напряжение питания Ув может достигать 50 В. Напряжение на диагонали моста (обычно О—10 мВ) подводится к регистрирующему прибору (самописцу). Таким образом, отношение к И , составляет по порядку величин 1 10 . Напряжение на мостовую схему, соответственно ток нагрева, подается от сетевого источника тока или от батарей. При питании от сети ток нагрева, протекающий в схеме, имеет переменную составляющую с частотой сети и более высокими гармониками (более 50 Гц). При питании от батарей также нельзя исключить появление переменной составляющей, связанной с колебаниями напряжения гальванических элементов. Однако нельзя предсказать, насколько эти помехи, накладывающиеся на постоянный ток, снижают отношение так как уравнение (20) выведено для постоянного тока. Количественных соотношений, отображающих влияние помех в цепи питания (напряжение /з) на 7п, пока не получено. На практике можно ожидать, что в неблагоприятных случаях колебания без ослабления передаются на /о. Поэтому к диагонали моста редко подключают выходной усилитель сигнала 11и (новые разработки в этой области рассмат- [c.391]


    Электронный блок хроматографа состоит из стабилизатора постоянного напряжения с соответствующими регуляторами для питания моста детектора, схемы термостатирования, источника питания электронных схем и самописца. [c.77]

    В качестве источников питания детекторов теплопроводности обычно применяются стабилизированные источники питания компенсационного типа, обеспечивающие постоянство напряжения питания моста. При таком источнике питания измерения проводят в режиме неравновесного моста, поэтому термочувствительные элементы работают в неизотермическом режиме. Имеются сообщения о разработке измерительных схем, в которых термочувствительные элементы работают в условиях постоянной температуры [42]. Это достИгает- [c.99]

    Описан катарометр, собранный по схеме моста, с питанием от сети переменного тока через стабилизированный выпрямитель, собранный на полупроводниковых приборах. Обсуждаются требования к такому детектору и источнику питания. [c.162]

    Постоянная времени всей системы определяется скоростью вращения мотором потенциометра. В данном случае при изменении нагрузки весов на 1 г (10—20% от общей нагрузки) схема приходит в равновесие за 1 мин. Питание измерительного моста переменным током 60 гц от общей сети, после соответствующей стабилизации, позволяет применить простейший усилитель для привода сервомотора кроме того, улучшается работа фазового детектора, так как все детали схемы питаются от общего мощного источника. В выходном усилителе изменение тока катода ламп нелинейно связано с сеточным напряжением. Это сделано с целью повышения чувствительности схемы при малых выходных токах, т. е. вблизи точки равновесия моста с фотосопротивлениями. Схема обладает хорошим демпфирующим действием. [c.60]

    Все блоки детектора теплопроводности (регистратор, термостат. источник питания, мост, блок программирования температуры) должны быть заземлены е 1сиользованием одного заземляющего провода. [c.100]

    Для стабилизированного источника питания моста детектора теплопроводности обычно указываются следующие характеристики выходное напряжение (обычно 10—20 В), напряжение пульсации на выходе (обычно меньше 1 мкВ), стабильность выходного напряжения при изменениях тока нагрузки, напряжения сети и окружающей температуры. Колебания стабилизированного ьы.чодиого напряжения блоков питания не должны превышать гО,1% даже при 10%-ных изменениях напряжения сети. [c.167]

    В качестве детектора использовали измерительный блок термокон-дуктометрического газоанализатора ГЭУК-21, в котором, как это обычно делается в современных хроматографических установках, камера сравнения была сделана проточной через нее чистый продувочный газ подавали в колонку. При такой системе нуль термокондуктометриче-ского газоанализатора меньше зависел от колебаний скорости потока. Накал плечевых элементов измерительного моста осуществляли от источника питания ИП-6, имеющего на выходе 10 в постоянного тока. Ток накала 500 ма [4]. Для уплотнения газовых камер применяли тефлоновые прокладки. [c.312]

    Описанные Керном и Элзером [3] детекторы по теплопроводности представляют собой модифицированные варианты обычных детекторов с двумя измерительными камерами и двумя камерами сравнения. Если в известных электрических схемах питания моста /з и ток нагрева /в обеспечиваются источником постоянного напряжения, то электрическая схема детектора по теплопроводности, показанная на рис. У1.8, питается рт регулируемого источника тока. Принцип работы схемы [c.394]


Смотреть страницы где упоминается термин Детектор источник питания моста: [c.184]    [c.98]    [c.20]   
Газовые хроматографы-анализаторы технологических процессов (1979) -- [ c.89 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Источники питания

Мосты

Питание



© 2025 chem21.info Реклама на сайте