Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Потенциометра декада

Рис. 13. Схема компенсатора с двойными декадами (высокоомный потенциометр постоянного тока ППТВ-1) Рис. 13. <a href="/info/357914">Схема компенсатора</a> с двойными декадами (<a href="/info/376768">высокоомный потенциометр постоянного тока</a> ППТВ-1)

Рис. IX. 18. Схемы соединения сопротивлений пи способу шунтирующих (а) н двойны (б) декад в потенциометре постоянного тока. Рис. IX. 18. <a href="/info/97576">Схемы соединения</a> сопротивлений пи способу шунтирующих (а) н двойны (б) декад в <a href="/info/376768">потенциометре постоянного</a> тока.
Рис. 14. Принципиальная схема для точного измерения э. д. с. а — шунтирующие декады б — потенциометр с шунтирующими декадами Рис. 14. <a href="/info/24285">Принципиальная схема</a> для <a href="/info/8492">точного измерения</a> э. д. с. а — шунтирующие декады б — потенциометр с шунтирующими декадами
    В современных потенциометрах для увеличения точности отсчета широко используют принцип шунтирующих декад. [c.34]

    Таким образом, в измерительную цепь потенциометра на клеммы I и II подается падение напряжения, зависящее от положения переключателей се и р. Если падение напряжения на каждой катушке декады а6 = 0,1 в, то на каждой катушке декады 1т оно равно 0,01 в, а на клеммах I и II оно равно 0,13 в. [c.34]

    На рис. 14, б изображена принципиальная схема потенциометра с применением нескольких шунтирующих декад. Причем декада 1 позволяет производить отсчет по 0,1 в на ступень, декада 2 по 0,01 в, декада <3 —по 0,001 в и декада —по 0,0001 в на ступень. Таким образом, полная э. д. с., которая может быть измерена на потенциометре, равна 1 в с точностью до 0,0001 в. [c.34]

    Схема потенциометра с шунтирующими декадами также не свободна от недостатков, например от влияния температуры на величину сопротивлений декад, погрешностей от изменения сопротивления контактов и термо-э. д. с. при перемещении контактов. Эти недостатки частично устраняются в более сложных схемах потенциометров, которые описаны в специальной литературе. [c.35]

    Сопротивления Кх в потенциометре соединяются двумя способами. Первый из них называется способом шунтирующих декад и заключается в следующем (рис. IX. 18,а). Одно из сопротивлений первой декады, например ВС, шунтируется серией сопротивлений Q второй так, что на каждом сопротивлении этой декады получается падение напряжения в десять раз меньшее, чем на сопротивлении первой декады. При движении переключателей ВС а Р общее сопротивление потенциометра не меняется, следовательно, не меняется сила рабочего тока, а компенсирующие сопротивления Кх в пределах первой (отрезок АВ) и второй (отрезок ЕР) декад могут принимать любые значения. [c.557]


    После установки силы рабочего тока переключатель П переводят в положение X и приступают к измерению э. д. с. исследуемого элемента. Для этого последовательно вращают рукоятки декад I, II, III, IV и т. д. до тех пор, пока при нажатии кнопки 50000 , а затем кнопки О гальванометр не покажет отсутствие тока в цепи. исследуемого элемента, что соответствует компенсации э. д. с. исследуемого элемента разностью потенциалов, которая создалась на потенциометре между клеммами X. При повороте рукоятки первой декады с деления О на первое деление на зажимах X создается разность потенциалов, равная [c.559]

    Приборы, реализующие данный метод измерения, называются компенсаторами или потенциометрами. Они различаются конструктивным исполнением. Принципиальная схема потенциометра с одной из возможных конструкций шунтирующей декады показана на рис. 3.15. Основная декада (1), состоит из десяти катушек сопротивлением, например, 1000 Ом каждая. По этой декаде проходит рабочий ток потенциометра, равный, например, [c.430]

    Сопротивление, включаемое в рабочую цепь потенциометра, остается постоянным независимо от положения щеток основной и шунтирующей декад. Так, например, в рассматриваемом случае сопротивление" цепи между точками А я В всегда  [c.430]

    Упрощенная схема большой цепи потенциометра представлена на рис. 138. Большая цепь составлена из набора сопротивлений. Общее сопротивление всей цепи равно 12189 ом. Каждое сопротивление разделено на более мелкие части — декады. Схема такого деления для сопротивления III показана на рис. 139. [c.300]

    В цепь прибора, питаемую от вспомогательной батареи Л, включены последовательно шесть секционированных реостатов (декад) с сопротивлением катушек 0,1—1000 ом. Пять из них Яг, Яз,Ял, Д ,) — реостаты измерения. Шестой Яв реостат нормального элемента. На панели потенциометра расположены рукоятки реостатов и переключателя, четыре пары зажимов (клемм) для присоединения расположенных отдельно источника тока А, нормального элемента н. э., гальванометра Г и электродной пары X, кнопка для включения в цепь гальванометра. По достижении компенсации э. д. с. ее величина читается по цифрам, которые видны в окошечках панели с учетом соответствующих множителей декад (х01 х0,01 х0,001 X0,0001  [c.214]

    Рабочий ток потенциометра 0,0001 а. Падения напряжения, приходящиеся на каждую катушку декад, выставлены на верхней панели в виде множителей у соответствующих ручек. Число катушек декады, включенных в измерительную цепь потенциометра, указывается цифрой, появляющейся в окошечке у каждой ручки прибора перед множителем. Предел измерений потенциометра 1,2 в точность показаний +0,03%. [c.292]

    Подобные устройства использованы в так называемом потенциометре типа Рапса, являющемся одним из наиболее распространенных для электрохимических измерений. Принципиальная схема потенциометра изображена на рис. 51. Пять рычагов а, Ь. с, й. f) осуществляют изменение отбираемого падения напряжения. Из них а я Ь, а также с тл й производят соединения по схеме, описанной выше. Декады а и Ь имеют катушки сопротивлением по 1000 ом, с и (1 — по 10 ом, декада / — по [c.234]

    При компенсации Е с помощью магазина М в рабочей цепи потенциометра устанавливается ток 10 а. Следовательно, каждая катушка декады а отвечает падению напряжения [c.234]

    Работу начинают с настройки потенциометра по нормальному элементу Вестона. Устройство регулировка тока состоит из четырех декад двух — 1 и 2 грубо — со ступенчатой, и двух- [c.50]

    Эта принципиальная схема компенсационных измерений сохраняется и в современных потенциометрах, использующих вместо реохорда шунтирующие декады (рис. 9.2). Декады аЬ и с(1 состоят каждая из десяти катушек одинакового сопротивления. На клеммы аЬ так же, как на концы реохорда, подается напряжение Е, тогда на клеммах сс1 падение напряжения составит [c.191]

    Таким образом, потенциометр из четырех декад дает возможность определить падение напряжения с точностью 0,0001 В. Специальная цепь со стандартным элементом позволяет подавать на первую декаду потенциометра напряжение точно в 1 В. При работе потенциометра ЭДС исследуемого элемента непосредственно отсчитывается по цифрам, показывающим положение переключателя на каждой декаде. При работе со стеклянным электродом, исследовании неводных растворов и т. д. обычный потенциометр оказывается неприменимым, так как внутреннее сопротивление таких гальванических элементов очень велико. В таких установках применяют электронные потенциометры, в которых гальванометр заменен на электронную схему с высоким входным сопротивлением. [c.191]

    И dg, соединяет их с концами декады 1т. Если падение напряжения на клеммах аЬ равно Е в, то на клеммах 1т оно равно 0,1 Ев, независимо от положения сдвоенного рычага се. Следовательно, в измерительную цепь потенциометра на клеммы I и II подается падение напряжения, обусловленное положением рычагов се и Р последнее же не влияет на падение напряжения в рабочей цепи аккумулятора. Если падение напряжения на одной катушке декады аЬ равно 0,1 в, то при таком положении рычагов, которое изображено на рис. 50, э. д. с., поданная на клеммы 1 и II, равна [c.234]

    Подобные устройства использованы в так называемом потенциометре типа Рапса, являюш,емся одним из наиболее распространенных для электрохимических измерений. Принципиальная схема потенциометра изображена на рис. 51. Пять рычагов (а, Ь, с, й, I) осуществляют изменение отбираемого падения напряжения. Из них а я Ь, а также с н й производят соединения по схеме, описанной выше. Декады а ц. Ь имеют катушки сопротивлением по 1000 ом, с и. й — по 10 ом, декада / — по 0,1 ом. Общее сопротивление рабочей цепи составляет примерно 11 ООО ом. Оно остается постоянным независимо от положения рычагов в декадах а, Ь, с я d. Только пятая декада f может несколько изменить сопротивление рабочей части. Однако это изменение (не более чем на 1 ом) ничтожно. При очень точных измерениях рекомендуется после пользования декадой / проверить ток в цепи аккумулятора, включив нормальный элемент. [c.234]


    При компенсации д, с помощью магазина М в рабочей цепи потенциометра устанавливается ток 10" а. Следовательно, каждая катушка декады а отвечает падению напряжения 1000-10 = = 0,1 в, декады Ь — 0,01 в и т. д. Общее падение напряжения составляет 1,10 в, что и является пределом измерений на потенциометре данного типа. При измерении очень малых э. д. с. к рабочей цепи (клеммы и а) можно приключить наружный шунт, понижающий силу тока в ней в 10 или 100 раз, что соответственно [c.234]

    Важно лишь, чтобы и ео были измерены в одинаковых единицах (пропорциональных вольту), для чего необходимо постоянство силы тока в потенциометре в течение измерений. Для повышения точности измерений силу рабочего тока потенциометра целесообразно подобрать так, чтобы при компенсации и во приходилось как можно полнее использовать первую декаду потенциометра. [c.93]

    Рабочий ток потенциометра равен 0,0001 а, и следовательно, на каждую катушку декады 2 приходится падение напряжения 0,1 в, декады 3—0,01 в, декады 4—0,001 в, декады 5—0,0001 в и декады 6—0,00001 в. Переключатели декад 4, 5 и 6 сделаны [c.159]

    Работу начинают с установки рабочего тока потенциометра Для этого рычаг декады / ставится на контакт, номер которого ра вен числу десятитысячных долей вольта в значении э. д. с. нор мального элемента при данной температуре" . Переключатель [c.222]

Рис. 7. Декада потенциометра, для которой интерполяция между ее соседними ПОЗИЦИЯМИ выполняется по наблюдениям отклонения гальванометра. Рис. 7. Декада потенциометра, для которой интерполяция между ее соседними ПОЗИЦИЯМИ выполняется по <a href="/info/1394642">наблюдениям отклонения</a> гальванометра.
    Если интерполяция проводится по отклонениям гальванометра, можно применять устройство декад потенциометра, подобное показанному на рис. 7. Такое устройство обеспечивает приблизительное постоянство сопротивления цепи неизвестная ЭДС — гальванометр , что имеет существенное значение, так как гальванометр [c.30]

    Измеряемая разность потенциалов через зажимы X подключается к точкам с и основной цепи потенциометра. Сопротивление между этими двумя точками регулируется передвижением рычагов декад I, II, III, IV и V потенциометра. Для того чтобы общее сопротивление цепи рабочего тока не менялось при введении в измерительную цепь сопротивлений декад III, IV, V, эти декады выполнены сдвоенными так, что при любом положении рычагов декад III, IV я V сопротивление цепи потенциометра между точками ей/ остается неизменным. [c.292]

    Компенсационная установка — потенциометр с двумя магазинами сопротивлений. Точность измерения з. д. с. повышается, если проволочный реохорд заменить двумя последовательно включенными магазинами сопротивлений с декадами сопротивлений от Х0,01 Ом. Схема потенциометра представлена на рис. 28, б. Магазины сопротивлений / и // могут быть штепсельными или рычажными. В установке магазин 1 заменяет Над, а магазин II — Нвл-При использовании п тепсельных магазинов сопротивлений число штепселей — ключей должно быть равным числу гнезд только в одном магазине. Работают потенциометры с магазинами сопротивлений и с проволочным реохордом по одному и тому же принципу компенсации. Н + Н2 в магазинах I и II является постоянной величиной при компенсации э. д. с. нормального элемента (калибровка) и при измерениях у. д. с. исследуемого гальванического элемента. Это не заР1нсит от типа конструктивного элемента потенциометра, при помощи которого вводится сопротивление Нав- [c.140]

    Система сопротивлений Нх в современных потенциометрах состоит из пяти или щести декад сопротивлений, каждая из которых имеет 9 или больщее число равных сопротивлений. Сопротивление каждой последующей декады в 10 раз меньще предыдущей, и, следовательно, падение напряжения на сопротивлениях в каждой последующей декаде в 10 раз меньще, чем в предыдущей. Падение напряжения на каждом сопротивлении первой декады равно 0,1 В, на каждом сопротивлении последней декады — 0,00001 или 0,000001 В. [c.557]

    Продукты реакции, Ag2S и AgjN — sN, были выделены из раствора, а их состав был подтвержден методом ИК-спектроскопии и элементным органическим анализом. Тиомочевина определялась также прямой потенциометрией с -селективным мембранным электродом. Кривая зависимости Е — log С омочевина линейна в области концентраций 10" -10" моль/л в присутствии 1 или 0,1 и. гидроксида натрия, а ее наклон равен 50 и 30 мВ/декада соответственно. [c.108]

    Прибор имеет весьма высокий класс точности, и его следует применять для прецизионных работ (точность показаний 0,03 о). Для использования потенциометра необходимы также следующие дополнительные приборы и принадлежности зеркальный галь-ванохметр магнитоэлектрической системы с чувствительностью по току около 10"5 а мм (типа М-21), нормальный элемент с э.д.с. 1,0180—1,0185 в I или II класса и вспомогательная батарея с напряжением 1,3— 2,2 в. Поскольку сопротивление прибора может изменяться в пределах от 12 до 23 ком, рабочий ток с помощью нормального элемента устанавливается с высокой точностью равным 100,00 мка. При этом на соответствующих катушках декад напряжение падает от 0,1 до 0,00001 в. По достижении компенсации с измеряемой э. д. с. ее величина читается по цифрам, которые видны в окошках панели (с учетом соответствующих множителей декад ХО, 1 X0,01... X0,00001). [c.46]

    При компенсации v с помощью магазина М в рабочей цепи потенциометра устанавливается ток А. Следовательно, каж- -дая катушка декады а отвеча1ет падению напряжения 1000 10 = = 0,1 В, декады Ь — 0,01 В и т. д. Общее падение напряжения составляет 1,10 В, что и является пределом измерений на потенциометре данного типа. При измерении очень малых э. д. с. к рабочей цепи (клеммы Zl и 2) можно приключить наружный шунт, понижающий силу тока в ней в 10 или 100 раз, что соответственно уменьшает падение напряжения в катушках декад и, следовательно, дает возможность более точного измерения малых э. д. с. [c.213]

    Принципиальная схема потенциометра ППТВ-1 изображена на рис. IV.7. Цепь рабочего тока потенциометра, которую питают от вспомогательной батареи ВБ, состоит из 9 катушек сопротивлением по 1 0Л1 декады/, катушки сопротивлением 10180 ом, [c.158]

    Потенциометры. В лабораторной практике для точного измерения ЭДС употребительны потенциометры типа ППТВ с высоким входным сопротивлением (например, потенциометр марки Р-307). Такими потенциометрами можно измерять ЭДС цепей с сопротивлением до 10 Ом. Устройство для регулировки рабочего тока потенциометра Р-307 состоит из четырех декад двух — со ступенчатой регулировкой и двух — с плавной. Компенсационная цепь потенциометра состоит из 10 ступеней по 0,1 В 1 декада 10 ступеней по 0,01 В —II декада 10 ступеней по 0,001 В —III декада 10 ступеней по 0,0001 В — IV декада 10 ступеней по 0,00001 В — V декада 10 ступеней по 0,000001 В—VI декада. [c.77]

    С ними требуются потенциометры, позволяющие измерять с относительно высокой точностью малые ТЭДС. Если точность должна превышать 5 мкв (0,125° на один спай для медно-константановых термопар), то обычно для интерполяции между позициями самой последней декады не применяют реохорда, а наблюдают отклонения гальванометра и вычисляют по ним интерполированное значение ТЭДС. Можно также пользоваться методом компенсации малой остаточной ТЭДС небольшим падением напряжения на сопротивлении, через которое течет ток, сила которого измеряется достаточно чувствительным амперметром (метод Линдека). [c.30]


Смотреть страницы где упоминается термин Потенциометра декада: [c.147]    [c.25]    [c.234]    [c.236]    [c.191]    [c.75]    [c.211]    [c.212]    [c.157]    [c.25]    [c.31]   
Физические методы органической химии Том 2 (1952) -- [ c.30 ]

Физические методы органической химии Том 2 (1952) -- [ c.30 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Декада

Потенциометр

Потенциометрия



© 2025 chem21.info Реклама на сайте