Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Неуравновешенные мостовые схемы

    Неуравновешенные мостовые схемы [c.53]

    Широкое применение мостовых методов обусловлено большой точностью измерения, высокой чувствительностью и возможностью измерения различных величин. В основе работы измерительных мостов заложен либо дифференциальный, либо нулевой методы измерения. При дифференциальном методе на индикатор в мостовой схеме воздействует разность значений измеряемой величины и известной величины, воспроизводимой мерой, и мост работает в так называемом неуравновешенном или несбалансированном режиме. При нулевом методе результирующий эффект воздействия на индикатор измеряемого сопротивления и сопротивления, воспроизводимого мерой, доводят до нуля и мост работает в уравновешенном или сбалансированно.м режиме. [c.444]


    При термометрическом титровании изменение температуры раствора в реакционном сосуде обычно измеряют при помощи малоинерционных термочувствительных сопротивлений (термисторов). При этом для измерения сопротивления термистора иногда применяют стандартные автоматические мосты переменного и постоянного тока или неуравновешенные мостовые схемы. В последнем случае для измерения силы тока в диагонали моста могут быть использованы стандартные автоматические потенциометры. [c.147]

    При повышении содержания метана до 2 об. % замыкаются контакты Р4 (УМп) индикатора метана, благодаря чему напряжение на первичной обмотке трансформаторов Тр2 (Тр1) резко возрастает и появляется громкий звуковой сигнал. Одновременно с появлением звукового сигнала загорается лампа ЛИ (Л). При уменьшении содержания метана контакты 4 (УМп) размыкаются и звуковой сигнал вновь становится слабым. При понижении напряжения аккумуляторов ниже 2,05 В замыкаются контакты Рз (В) индикатора напряжения ИП1 (В) и также включают аварийную сигнализацию. При обрыве или закорачивании одного из сопротивлений мостовой схемы стрелка индикатора метана ИП2 (УМ) из-за появившейся неуравновешенности мостовой схемы резко отклонится вправо или влево, замыкая в любом случае один из контактов 4 (УМп) или Р5 (УМп) и включая аварийную сигнализацию. Для повышения надежности срабатывания контактов Рз, Р4, Р5 (В, УМп, УМл) обоих индикаторов на них подается напряжение 30-60 В. Кнопка ПН1 в СМП-1 и выключатель ВК в СШ-2 служат для включения приборов. Подключение зарядного устройства предусмотрено к контактам Р1 (1Г) и Р4 (2Г) штепсельного гнезда. [c.739]

    При хронокондуктометрическом титровании могут быть использованы неуравновешенные мостовые схемы. Метод основан на зависимости силы тока в цепи кондуктометрической ячейки от электропроводности раствора. Для записи кондуктометрических кривых переменный ток преобразуют в постоянный с помощью полупроводниковых диодов. Падение напряжения на эталонном сопротивлении, пропорциональное силе тока в цепи кондуктометрической ячейки, записывают, применяя электронный потенциометр. При равномерной подаче титранта электронный потенциометр фиксирует процесс титрования в координатах которые пропорциональны обычно принятым в кондуктометрическом титровании и=/( . В этих зависимостях и — падение напряжения [c.125]

    Основной недостаток неуравновешенных мостов заключается в том, что измерительный прибор фиксирует полное сопротивление раствора в электролитической ячейке — активное и реактивное и зависимость показаний прибора от электропроводности может быть нелинейной. Известны способы, позволяющие в какой-то мере устранить эти недостатки (рациональный выбор схемы, правильный подбор параметров ячейки и выпрямителей, введение постоянной емкости в плечо моста, смежное с ячейкой, и т. д.). Примером может служить схема прибора (рис. 8) с визуальным отсчетом, в котором отсутствует указанный недостаток [107]. Прибор использован для кондуктометрического титрования. Кондуктометрические установки и титрометры, основанные на неуравновешенных мостовых схемах, нашли широкое применение [П1, 127—129, 134—139]. [c.53]


    Существенным недостатком схемы неуравновешенного моста является нелинейность его функции преобразования (рис. 9.9, б). Кривая 1 соответствует изменению напряжения АП на выходе мостовой схемы по мере повышения температуры , кривая 2 соответствует изменению поправки д4( )К термоЭДС термопары по мере повышения температуры. Величина Д определяет погрешность введения поправки, 0] - температура свободных концов, при которой погрешность введения поправки Д равна нулю. [c.629]

    Измерительная схема (рис. 5-28) регистрирующего дымномера представляет собой неуравновешенный мост, Б одно из плеч которого включен фоторезистор типа ФСК-1. Напряжение, возникающее в измерительной диагонали при разбалансе мостовой схемы за счет изменения освещенности фоторезистора, фиксируется электронным автоматическим регистрирующим потёнциоме-тром, шкала которого отградуирована в условных единицах дымности. [c.276]

    Измерительная схема устройства (фиг. 1) представляет собой мост постоянного тока. Для расчета и анализа данной мостовой схемы необходи.мо знать величину напряжения и на измерительной диагонали в режиме неуравновешенного моста [c.164]


Смотреть страницы где упоминается термин Неуравновешенные мостовые схемы: [c.191]    [c.146]    [c.17]   
Смотреть главы в:

Теория и практика кондуктометрического и хронокондуктометрического анализа -> Неуравновешенные мостовые схемы




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте