Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Усилитель

Рис. 6. Схема масс-спектрометра фирмы Дженерал Электрик, а — ионизационная камера в увеличенном масштабе, 1 — напряжение, ускоряющее ионы, 2500 2 — ионизационная камера з—ионная линза 4, — коллиматорные щели 4 — магнитное поле, расположенное в плоскости чертежа — вспомогательный коллектор 7 — щель коллектора I — вспомогательный усилитель 9 — главная коллекторная плоскость 10 — главный усилитель 11 регистрирующее устройство 12 — нить 13 — ловушка для электронов. Рис. 6. <a href="/info/679973">Схема масс-спектрометра</a> фирмы <a href="/info/965210">Дженерал</a> <a href="/info/321430">Электрик</a>, а — <a href="/info/39861">ионизационная камера</a> в увеличенном масштабе, 1 — напряжение, ускоряющее ионы, 2500 2 — <a href="/info/39861">ионизационная камера</a> з—ионная линза 4, — <a href="/info/1333693">коллиматорные щели</a> 4 — <a href="/info/19025">магнитное поле</a>, расположенное в плоскости чертежа — вспомогательный коллектор 7 — щель коллектора I — вспомогательный усилитель 9 — главная коллекторная плоскость 10 — <a href="/info/135327">главный усилитель</a> 11 <a href="/info/1158770">регистрирующее устройство</a> 12 — нить 13 — ловушка для электронов.

Рис. 22. Принципиальная схема установки для определения противо-нзносных свойств авиационных топлив при трении скольжения /—осциллограф Н-105 2 —усилитель 8АНЧ-7М 3 — топливный бак- / —образцовый манометр 5 —бак с азотом 5 —камера теплоносителя 7 —подвижный лок в—тензобалочка Р —шар /б —образец //—топливная камера /2 —нагружающий аппарат /3 —шкив / <— электродвигатель /5— термопара 16 — микроамперметр /7 —термостат ТС-16 Рис. 22. <a href="/info/1494867">Принципиальная схема установки</a> для определения противо-нзносных свойств авиационных топлив при <a href="/info/197372">трении скольжения</a> /—<a href="/info/15262">осциллограф</a> Н-105 2 —усилитель 8АНЧ-7М 3 — топливный бак- / —<a href="/info/330129">образцовый манометр</a> 5 —бак с азотом 5 —камера теплоносителя 7 —подвижный лок в—тензобалочка Р —шар /б —образец //—топливная камера /2 —нагружающий аппарат /3 —<a href="/info/931125">шкив</a> / <— электродвигатель /5— термопара 16 — микроамперметр /7 —термостат ТС-16
    Чувствительным элементом регулятора, воспринимающим импульс по давлению на нагнетании, является сильфон, который с помощью рычажного устройства перемещает струйную трубку. Струйная трубка через вторичный усилитель приводит в действие сервомотор двустороннего действия, поршень которого связан с дроссельным органом. [c.62]

    Первое применение Розе и Вильямсом крупных аналоговых машин на 88 усилителей для решения технологических задач (управление работой ректификационных колонн). [c.17]

    Импульсы тока поступают на усилитель У, проходят формирователь импульсов выпуска Ф, пересчитывающее устройство Пр и временной селектор ВС, который выдает команду на блок обнуление БО, подготавливающий к работе пересчитывающее устройство. П и поступлении импульса в пересчитывающее устройство [c.101]

    В современной нефтезаводской практике, особенно за рубежом, часто используют щелочную очистку топливных дистиллятов от меркаптанов с применением процесса окисления кислородом воздуха в присутствии катализаторов и различных до-бавок-усилителей (антиокислителей) [4, 5, 6]. Наибольшее распространение из этих методов получили процессы Бендера и Мерокс . [c.117]

    Установка для пламенно-фотометрического определения натрия (рис. 40). Основными элементами установки являются источник возбуждения спектра I (пламя горючего газа, например ацетилена или бытового газа) и распылитель 4 для введения раствора в пламя. Спектральную полосу натрия в излучении пламени выделяют с помощью интерференционного светофильтра 10 или монохроматора. В последнем случае необходимо применять фотоумножитель или фотоэлемент с усилителем. [c.108]

    Как бы ни велика была вычислительная машина, она все же будет недостаточна для решения всех задач, которые, возможно, захотят ввести в нее. Поэтому нужно продолжать расширять возможности вычислительных машин увеличивать мощность, универсальность и скорость выполнения операций. На рис. 1-2 представлен график, на котором критерием мощности машины является число действующих операционных усилителей. [c.15]


    Операционные усилители Блоки перемножения. . . Функциональные блоки. Операционные реле. . . Функциональные переключатели. ....... [c.16]

    Инженеры Колумбийского университета впервые использовали операционные усилители для проведения обобщенных математических операций. [c.16]

    Первые попытки ведущих военно-воздушных организаций по внедрению вычислительных машин на 100—200 усилителей в авиационную промышленность. [c.17]

    Изучение баллистических систем при помощи машин на 1000 усилителей. [c.17]

    Многие алмазоподобные соединения — полупроводники. Они представляют большой интерес как материал для выпрямителей переменного Т1)ка, усилителей, фотоэлементов, датчиков, термоэлектрических генерагоров и др. Многие из них успешно конкурируют с полупроводниковыми германием и кремнием. [c.469]

    Содержание постоянного обслуживающего персонала рекомендуется только в том случае, когда вычислительная машина настолько велика, что требует непрерывного надзора (50—100 операционных усилителей). [c.18]

    Выход с каждого усилителя может быть входом для других компонентов, но как можно заметить по рис. 111-1, выходы являются в конечном счете теми величинами, которые мы отыскиваем (в нашем случае — различными составами). Эти выходы — непрерывные электрические сигналы — могут описываться регистраторами X — Получаемые кривые непосредственно сравнивают с лабораторными экспериментальными данными. Это и есть те кривые, которые подбираются по наилучшей сходимости с экспериментом для доказательства предполагаемого механизма реакции (см., как это проделано в главе И). Когда кривые совпадают, настройки потенциометров, моделирующих кинетические коэффициенты, непосредственно дают значения этих коэффициентов. [c.42]

    Влияние метода представления модели процесса на размер аналоговой машины можно показать на таком примере для расчета 10 стадий методом малых возмущений требуется менее 10 операционных усилителей, а для расчета 100 стадий —около 70. Для расчета такого же числа стадий при условии, что соотношения равновесия и выражения для летучести нелинейны, необходимо соответственно 40 и около 400 усилителей. Но это еще не все. Нелинейные зависимости требуют также значи- [c.115]

    Так как сопротивление стеклянного электрода очень велико, ток, протекающий в цепи, очень мал. Поэтому в качестве нуль-инструмента используют приборы, которые практически не потребляют тока электрометры или электрические цепи с ламповыми усилителями. [c.578]

    Спектрометр ИКС-12. Инфракрасный спектрометр ИКС-12 предназначен для получения и регистрации инфракрасных спектров поглощения в области 0,75—25 мк. Запись спектра осуществляется пером на бумажной ленте. Инфракрасный спектрометр состоит из монохроматора I (рис. 28), усилителя 2, записывающего устройства, 3 и агрегата электропитания 4. [c.43]

    Последовательность выполнения работы. 1. Пустить воду для охлаждения источника инфракрасного излучения. 2. Включить выключатель горелка . 3. Включить выключатель усилитель . 4. Включить выключатели маркировка , предварительный разделитель , спектрометр . [c.53]

    Появление методов активизации перебора вариантов вызвало большие надежды. Казалось, найден простой и универсальный усилитель интеллекта . Достаточно повысить уровень шума — погасить несложными приемами психологическую инерцию, уговорить специалистов смелее выходить за рамки своей специальности, пришпорить процесс генерирования идей — и под силу будет решение любой задачи... В фантастическом рассказе Уровень шума , написанном Р. Джоунсом в середине 50-х годов, психолог Бэрк помогает решить проблему управления гравитацией. И когда эксперимент успешно Завершается, Бэрк говорит Мы расшатали ваши умственные фильтры, и в результате получился ответ. Метод сработал, он будет действенным всегда. Все, что необходимо сделать, это избавиться от лишнего груза предрассудков, от окаменевшего мусора в голове, измеиить произвольную настройку ваших умственных фильтров в отношении других вещей, которые вам всегда хотелось сделать, и тогда удастся найти нужный ответ на любую проблему, которую вы только пожелаете исследовать . И растроганный физик Нэгл отвечает Если мы научимся использовать максимальный уровень шума человеческого ума, сможем покорить всю вселенную . [c.29]

    Принципиальная схема действия АСПВ показана на рис. 24. Индикатор /, обнаружив импульс взрыва в начальной стадии его развития, посылает сигнал через усилитель 2 и электрическую цепь 3 на взрывоподавитель 4, при срабатывании которого огнетушащий состав впрыскивается в полость защищаемого аппарата. Время срабатывания всей АСПВ складывается иа времени срабатывания отдельных ее узлов [c.176]

    I — образец 2 — дуги . — призмы 4 — прнемник , 5 — усилитель 6 — записывающее устройство. [c.315]

    Тетрил — силыюо взрывчатое вещество, инициирование взрыва которого осуществляется значительно легче, чом ТНТ. Он иснользуется главным образом для военных целей как усилитель взрывной силы заряда ТНТ. Тетрил имеет высокую температуру плавления 129°, что исключает возможность добавок к нему примесей при его отливке. Он обычно заирессо-нывается во взрывные устройства (снаряды). Как взрывчатое вощество для мирных целей тетрил используется на подрывных работах в качестве капсуля сильного взрывного действия для инициирования взрыва динамита. [c.554]

    Окисление парафинистого масла за 24 ч нри 170° С в присутствии антиокислителя бис(2-гидрокси-3-третичный бутил-5-метил-фенил)метан, замедлителя, дибензилдисульфида и усилителя окисления нафтената свинца при концентрации О,О0О1 молей в 40 г масла, показано на рис. И-2 и в табл. П-5. Бисфенол увеличивает индукционный период, усилитель окисления укорачивает его, а замедлитель уменьшает чистый расход кислорода в течение всего процесса окисления. [c.85]


    Первое использование операционного усилителя для вычислительных задач (Белловские лаборатории, система наведения зенитного огня М9). [c.16]

    К[>емний применяется главным образом в металлургии и в по луироводниковой технике. В металлургии он используется дл> удаления кислорода из расплавленных металлов и служит составной частью многих сплавов. Важнейшие из них это сплавы нз осковс железа, меди и алюминия. В полупроводниковой техника кремний используют для изготовления фотоэлементов, усилителей, выпрямителей. Полупроводниковые приборы па основе кремния выдержива[0т нагрев до 250 С, что расширяет область их применения. [c.508]

    Э, д, С. термоэлемента усиливается при помощи фотоэлектроопти-ческого двухкаскадного усилителя. Термоэлемент монохроматора соединен проводником с чувствительным зеркальным гальванометром (чувствительность 1,1-10 а мм1м). При возникновении э. д. с. зер- [c.44]

    Агрегат электропитания обеспечивает стабилизированное питание всех моторов, лампочек фотоэлектрооптического усилителя, силито-вого стержня (источника инфракрасного света) и занисываюн1,его устройства. Агрегат электропитания подключается к сети перемеп-пого тока 127 или 220 дик аккумуляторной батарее 6 в. [c.46]

    Фотоэлемент 21 вязaFl с усилителем переменного тока. Если исследуемое вегцество поглощает свет, то интенсивности пучков света, прошедших через кювету с раствором и через кювету с растворителем, будут разные, что даст пульсируюищй ток от фотоэлемента усилителю. Переменный сигнал усиливается и подается на обмотку электродвигателя, который через систему передач вращает призму 16 в фотометрической части прибора. Призма 16 ослабляет интенсивность потока света, направляющегося на кювету с растворителем. Вращение призмы 16 происходит до тех пор, пока иитенсивности обоих световых потоков не станут одинаковыми. При этом от фотоэлемента на усилитель тока будет поступать постоянный ток, который не будет усиливаться усилителем переменного тока. [c.50]

    Конструктивно прибор выполнен в виде письме1Нюго стола, на котором в массивном литом корпусе помещается монохроматор. Передняя стенка монохроматора представляет собой пульт управления прибором. В левой тумбе стола помещается блок питания прибора. Пульт управления блока питания расположен на передней стенке левой тумбы. На пульте имеются выключатели прибора, кондиционера и источника инфракрасного излучения. Там же расположены предохранители и амперметр для измерения тока в источнике излучения. В правой тумбе прибора размещена усилительная схема прибора и замедлитель, который регулирует скорость записи спектра нри резком изменении поглощения. На нередней панели правой тумбы выведены выключатели усилителя и замедлителя и рукоятки установки усилителя и замедлителя. [c.51]

    Так как зеркало 5 поочередно пропускает потоки инфракрасного излучения разной интенсивности в случае поглош,ення веи еством, то в термоэлементе возникает пульсируюнщй ток, который подается на усилитель переменного тока 13. Увеличенное напряжение от усилителя 13 подается на сервомотор 14, который через механический привод 15 вращает оптический клин 16, ослабляющий ноток излучения, прошедший через кювету сравнения 3 а, до интенсивности потока излучения, прошедшего через кювету с исследуемым веществом. При равенстве интенсивностей света усилитель переменного тока не будет усиливать термоток. При этом напряжение на сервомоторе станет [c.53]

    Перед фотометр и рованием каждого спектра следует проверять установку пера потенциометра прн закрытой щели микрофотометра, если необходи ю, то корректировать корректором на усилителе. Если на диаграммную ленту нeoбxoди ю перенести деления миллиметровой шкалы, изображенной на спектрограмме, то аналогично фотометри-рованию спектра фотометрируется миллиметровая шкала. Для этого маховичком 9 она устанавливается так, чтобы ее деления проектировались бы на входную щель микрофотометра. Каждое деление миллиметровой п]калы будет зарегистрировано на диаграммной ленте в виде четкого максимума. [c.59]


Библиография для Усилитель: [c.94]   
Смотреть страницы где упоминается термин Усилитель: [c.73]    [c.36]    [c.113]    [c.223]    [c.260]    [c.314]    [c.340]    [c.341]    [c.41]    [c.265]    [c.454]    [c.521]    [c.35]    [c.45]    [c.45]    [c.46]    [c.58]    [c.59]   
Смотреть главы в:

Руководство по газовой хроматографии -> Усилитель

Руководство по газовой хроматографии -> Усилитель

Кондуктометрический метод дисперсионного анализа -> Усилитель


Физика и химия твердого состояния (1978) -- [ c.0 ]

Динамика и регулирование гидро- и пневмосистем (1987) -- [ c.0 ]

Применение электронных приборов и схем в физико-химическом исследовании (1961) -- [ c.0 ]

Современные электронные приборы и схемы в физико-химическом исследовании Издание 2 (1971) -- [ c.0 , c.79 , c.116 , c.316 ]

Физические методы органической химии Том 3 (1954) -- [ c.27 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Балансный фотоэлектрический усилитель

Вакуум-усилитель

Вакуум-усилитель для отсоса паров из концентратора

Вакуум-усилитель или форвакуумный насос

Возбудители и подвозбудители в системах с магнитными и тиристорными усилителями

Вспомогательное оборудование вакуум-усилитель форвакуумный

Выбор согласующего усилителя

Гидравлические усилители мощности

ДНК трансмиссия, усилители

Детектор и электронный усилитель

Дифференциально-интегральный усилитель ионизационных токов. М. Кул (пер. О. В. Булгакова)

Дифференциальный фотоэлектрический усилитель

Дрейф нуля усилителя потенциостата

Дрейф усилителя

Зависимость теплового шума от напряжения на ФЭУ и от величины усиления, установленного на усилителе

Избирательный усилитель с изменяемой рабочей частотой

Извлечение меркаптанов растворами едкой щелочи с усилителями

Извлечение меркаптанов с помощью растворов едкой щелочи с усилителями

Импульсный усилитель для измерения pH стеклянным электродом

Ингредиенты резиновых смесе усилители

Интенсиметр ультразвуковой, схема усилителя

Ионизационный манометр с усилителем постоянного тока

Ионных пучков усилители

Использование логарифмических усилителей и регулирование межэлектродного зазора

Каучуки усилители

Компенсационные устройства ЮЗ Усилители и выпрямители

Коэффициент диссимметрии температурного усилителя

Линейные и логарифмические усилители

Линейный усилитель

Мазеры и параметрические усилители

Малогабаритный электрометрический усилитель

Манометр Пирани в схеме усилителя с обратной связью

Манометр Пирани с электронным усилителем

Манометр с усилителем постоянного ток

Манометр с усилителем постоянного тока

Модель двухпозиционного привода усилителя мощности

Наполнители каучуков активные усилители

Обратная связь в электронных усилителях

Операционные усилители и типовые схемы на их основе

Оптические квантовые усилители

Основные характеристики магнитных усилителей

Осциллографический полярогра схема усилителя

ПРИЕМНЫЕ УСИЛИТЕЛИ

Пирани в схеме усилителя с обратной

Пирани в схеме усилителя с обратной связь

Пирани с электронным усилителем

Подбор входного сопротивления усилителя и нагрузки приемника

Полярограф усилителях

Последовательности усилителей транскрипции

Приемники света, усилители и измерительные приборы

Приемники, усилители, регистрирующие устройства

Применение операционных усилителей в преобразователях

Применение сажи в промышленности. Сажа как усилитель резиновых смесей

Принцип действия и рецептура некоторых усилителей

Простой усилитель для фотометров с фотоумножителем

Простой усилитель постоянного тока для фотометров с фотоумножителем

Прочность каучуков вулканизатов усилителей

Размеры и поверхностные свойства усилителей эластомеров

Размывание связанное с усилителе

Расчет коэффициента усиления усилителя фототоков

Регулирование плотности тока с помощью дросселей насыщения и магнитных усилителей

Регулятор с полупроводниковыми усилителям

Резонансный фотоэлектрический усилитель для термопары

Синхронный усилитель

Согласование входа усилителя с выходом акустического преобразователя

Стабилизированный избирательный усилитель

Стабильный избирательный усилитель

Схемы некоторых усилителей

Схемы реверсирования тока с электромагнитными и электромашинными усилителями

Схемы составных усилителей

Температурный усилитель

Тепловой манометр для измерения давления газа до Манометр Пирани в схеме усилителя с обратной связью

Терморегулятор для электропечи с магнитным усилителем

Терморегулятор с магнитным усилителем

Течеискатель гелиевый усилитель

Транзисторный усилитель для фотоумножителя

УСИЛИВАЮЩИЕ РАСТВОРЫ Хромовый усилитель

Ультразвуковые генераторные установки, выполненные на основе генераторов для индукционного нагрева и радиотрансляционных усилителей

Умножители фотоэлектронные схема подключения в цепь усилителя

Уравнение усилителя мощности

Урановый усилитель

Уровнемеры регуляторы уровня с магнитным усилителем

Усиление медным и урановым усилителями

Усилители авто компенсационные

Усилители аналитического сигнала

Усилители вибропреобразователи

Усилители вкуса

Усилители двухкаскадные

Усилители для ионизационных детекторов

Усилители для манометра

Усилители для промышленного измерения

Усилители для работы с термопарой

Усилители для фотометров

Усилители для частоты

Усилители и следящие устройства

Усилители избирательность

Усилители избирательный

Усилители импульсный

Усилители каучуков

Усилители коэффициент усиления

Усилители ламповые

Усилители механизм действия

Усилители оптические

Усилители очищающего действия

Усилители переменного и. импульсного токов

Усилители постоянного тока

Усилители постоянного частота

Усилители при извлечении меркаптанов из бензинов

Усилители промоторы действие хлористого алюминия

Усилители противокоррозионных свойств

Усилители регулирования

Усилители резиновых смесей

Усилители резины

Усилители с изменяемой рабочей частотой

Усилители с преобразованием частоты

Усилители с управляемым коэффициентом усиления

Усилители света

Усилители сигналов, снимаемых с приемников излучения

Усилители силоксановых каучуков

Усилители стабилизированный

Усилители ток с динамическим конденсатором

Усилители тока

Усилители тока с динамическим конденсатором

Усилители тока электрометрические

Усилители транскрипции

Усилители химической чистки

Усилители чистки

Усилители электрометрические

Усилители, самописцы и регулирующие устройства

Усилители. Характеристика усилителей

Усилитель балансная схема

Усилитель балансный

Усилитель быстродействующий

Усилитель время установления напряжения

Усилитель гальванометрический

Усилитель гидравлический

Усилитель дифференциальный

Усилитель дифференциальный логарифмически

Усилитель для измерения pH стеклянным электродом

Усилитель для термопар

Усилитель и регистратор

Усилитель изображения

Усилитель импульсных мощностей

Усилитель инвертирующий

Усилитель ионизационных токов

Усилитель ионного тока

Усилитель ионного тока, электронный

Усилитель к фотоумножителю

Усилитель к фотоэлементу

Усилитель коммутационная панель

Усилитель логарифмический дифференциальный на полупроводниковых

Усилитель логарифмический для микровольтметр

Усилитель магнитный

Усилитель магнитный в релейном режиме простой без обратной связи с обратной связью

Усилитель масштабный

Усилитель микрофонный эффект

Усилитель милливольтметра

Усилитель многокаскадные

Усилитель многокаскадный, снижение фона

Усилитель мощности гидравлически

Усилитель мощности электрогидравлический

Усилитель на полупроводниковых триодах

Усилитель напряжения

Усилитель негативов

Усилитель низкой частоты

Усилитель операционный

Усилитель операционный трехкаскадный

Усилитель операционный трехкаскадпый

Усилитель основные параметры

Усилитель переменного тока

Усилитель плотности изображения

Усилитель пневматический

Усилитель подключение нагрузки через

Усилитель полупроводниковый

Усилитель помехи

Усилитель постоянного тока полупроводниковый

Усилитель постоянного тока с большим усилением

Усилитель резонансные

Усилитель решающий

Усилитель с автокомпенсацией

Усилитель с большим входным сопротивление

Усилитель с большим усилением

Усилитель с высоким выходным сопротивлением

Усилитель с гальванометром и фотоэлементом фотоэлектрооптический

Усилитель с гальванометром и фотоэлементом фотоэлектрооптический усилитель

Усилитель с катодной нагрузкой

Усилитель с ламповым нуль-индикатором

Усилитель с обратной связью

Усилитель с преобразователем

Усилитель с релейным выходом

Усилитель с самонасыщением

Усилитель стабильный

Усилитель стабильный на транзисторах

Усилитель струйный

Усилитель ступени усиления

Усилитель схема усиления

Усилитель схемы включения триодов

Усилитель тиристорный

Усилитель транзисторный

Усилитель транскрипции энхансер

Усилитель трансформатор

Усилитель трехкаскадный балансовый

Усилитель трехкаскадный полупроводниковый

Усилитель триодах

Усилитель узкополосный

Усилитель фототока

Усилитель фотоэлектрический

Усилитель электронно-оптический

Усилитель электронный

Усилитель, главный

Усилитель, сажа

Ускорители вулканизации, противостарители, усилители и наполнители резиновых смесей

Ферментативный иммунный анализ хемилюминесцентный усилитель

Формирователи — усилители импульсов

Фотоколориметр с дифференциальным усилителей

Фотометр с балансным усилителем

Фотореле с усилителем и вынесенным фотоэлементом

Фотоэлектрический усилитель для термопар

Фотоэлектрический усилитель с обратной связью

Фотоэлектрооптический усилител

Фотоэлемент с усилителем и отсчетное, или регистрирующее, приспособление

Характеристика магнитного усилителя

Характеристика частотная усилителя

Химическая очистка нефтепродуктов с усилителями

Хинон-тиосульфатный усилитель Ин

Хроматографическая связанное с усилителе

Частота узкополосного усилителя

Чувствительный стабильный усилитель постоянного тока с высоким входным сопротивлением

Широкополосный усилитель

Шумы датчика и усилителя

Электрогидравлические усилители мощности управляющего сигнала

Электромашинные усилители

Электрометрические усилители переменного тока

Электрометрические усилители постоянного тока

Электронно-оптические преобразователи и усилители света

Электронные мосты электронных усилителей

Электронные потенциометры электронных усилителей

Электронные регуляторы с полупроводниковыми усилителями

Электронный усилитель для термопары

усилителя мощности



© 2025 chem21.info Реклама на сайте