Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Источник тока с отрицательной обратной связь

    Как и в случае химического источника тока, электрод, на котором происходит окисление, называют анодом, а электрод, на котором идет-восстановление,—катодом. Однако различие здесь заключается в том, что при электролизе анод заряжен положительно ( + ), а катод отрицательно (—). Для химических источников тока знаки обратные. Это связано с тем, что процессы, протекающие при электролизе, обратны процессам, имеющим место в гальванических элементах. [c.262]


Рис. 1-8. Характеристики дуги при питании ее от источника тока с отрицательной обратной связью. Рис. 1-8. Характеристики дуги при питании ее от <a href="/info/15500">источника тока</a> с отрицательной обратной связью.
    ИСТОЧНИК тока и конденсатор образуют элементы, соответствующие математическим членам обоих кинетических уравнений. Усилитель имеет параллельный вход и вырабатывает два напряжения с одинаковой, но противоположной по фазе амплитудой. Система может обладать положительной или отрицательной обратной связью в зависимости от настройки потенциометра, имитирующего влияние реактивности. [c.582]

    Управляемый выходным сигналом усилителя источник нагревателя теплового экрана представляет из себя усилитель мощности, охваченный глубокой отрицательной обратной связью (рис. 5). Выходное напряжение его может изменяться в пределах 5—80 в при токе до 0,2 а. Потенциометр служит для ручной регулировки выходного напряжения, выключатель (g/ ) для включения автоматической регулировки (при включении вк подается сигнал от усилителя термо-э. д. с.). [c.23]

    Для осуществления потенциостатического режима контактами 2Р1 и 2Р2 к соответствующим входам потенциостата подключаются источник задаваемого напряжения и выход усилителя Ко, а вспомогательный электрод ячейки путем замыкания контактов 1Р1 подключается к выходу потенциостата. Кроме того, с некоторым запаздыванием вручную или автоматически замыкаются контакты ЗР1, подключающие к ячейке источник постоянного тока В этом случае постоянный ток (см. рис. 5) за счет глубокой отрицательной обратной связи по напряжению компенсируется током ц (выходной ток потенциостата) таким образом, что 0 = 1 -Ь 2. При этом потенциал исследуемого электрода ф определяется источником Ео- [c.52]

    Регистрация изменения потенциала после переключения электрохимической ячейки в гальваностатический режим осуществлялась осциллографом С1-15 с дифференциальным усилителем но оси ординат типа С1-15/4. Использование осциллографа с дифференциальным усилителем позволяет, подавая на один из входов этого усилителя сигнал с выхода Л о (см. рис. 5), а на другой — напряжение от калиброванного источника 7 к) растягивать на экране интересующую экспериментатора часть осциллограммы. Практически при измерениях, описанных в этой работе и в [8], эта часть кривой укладывалась в интервале, не превышающем 150 мв. Ошибка в определении потенциала равнялась ошибке осциллографа и не превышала 5—7 мв, если длительность гальваностатического импульса не превышала 1 мсек. Калиброванное напряжение к измерялось с точностью до 0,1 мв и не вносило существенной дополнительной ошибки в значение ф. Выше мы указывали, что при достаточно глубокой отрицательной обратной связи по напряжению, осуществляемой поТенциостатом, включение параллельно ячейке источника тока ( /Дд) не должно оказывать существенного влияния на потенциостатический режим. [c.53]


    В связи с тем, что на подобных электродах в области идеальной поляризуемости отсутствует переход иоиов из одной фазы в другую, на них можно реализовать в широких пределах любое значение заряда, а следовательно, и разности потенциалов при помощи внешнего источника тока. При отрицательном заряде поверхности электрода к ней будут притягиваться катионы и отталкиваться анионы, при положительном — будет происходить обратное явление. Если же заряд поверхности равен нулю, то электростатическое взаимодействие иоиов с поверхностью отсутствует и можно считать, что Гк = Га = 0. [c.213]

    Рассмотрим простейшую принципиальную схему коррозии подземной трубы при наличии блуждающих токов от токонесущих рельсов (рис. 142). Ток поступает от положительного полюса источника в рабочий воздушный провод и возвращается обратно к отрицательному полюсу по рельсам. Однако в большинстве случаев, в связи с тем, что рельсы соприкасаются с почвой, часть тока вследствие недостаточной изоляции ответвляется и направляется по почве, которая является электролитом. Здесь ток ищет себе пути наименьшего сопротивления, которыми могут оказаться металлические сооружения, такие, как трубопроводы, расположенные в грунте. Если металлическая труба расположена вблизи токонесущих рельсов, то часть блуждающих токов [c.187]

    В широком диапазоне рабочих характеристик плазмотрона постоянного тока, питаемого от ИЭП с жесткой выходной характеристикой (в том числе и от электрической сети), между плазмотроном и источником напряжения включают устройство, преобразующее источник напряжения в источник тока. Применяют по крайней мере три таких устройства балластный реостат Rq), параметрический стабилизатор тока (ПСТ) и систему автоматического регулирования (САР) с отрицательной обратной связью по току (рис. 2.2). [c.45]

    В отличие от источников питания дуги с активным балластом, илшющих внешнюю вольт-амперпую характеристику, описываемую уравнением прямой, стабилизированный источник на МУ имеет внешнюю вольт-амперную характеристику, описываемую уравнением эллипса в отрезках [4]. В результате этого изменение расстояния между электродами от 2 до 10 мм вызывает незначительные колебания величины тока, а в случае с активным балластным резистором эти колебания составляют 25—30% от номинального значения величины тока. Индуктивность в цепи дуги создает сдвиг ( аз между током и напряжением, поэтому при нулевых значениях величины тока к электродам дуги приложено определенное напряжение, а при возникающих колебаниях тока в индуктивности генерируется э.д.с., препятствующая изменениям величины тока, что благоприятно сказывается на стабильности горения дуги. Отрицательная обратная связь по току позволяет при выполнении массовых анализов проб переменного состава строго поддерживать заданный токовый режим. [c.129]

    Более жесткая стабилизация получается, если постоянное смещение на базе триода устанавливать с помощью делителя напряженпя (рис. III.11, б), а в цепь эмиттера включать сопротивление, создающее отрицательную обратную связь по постоянному току. Но в этом случае повышается расход тока от источника питания, что пмеет значение при питании прибора от батарей. [c.91]

    Компенсаторы остаточного тока. Под компенсацией остаточного тока в узком значении понимают компенсацию тока, вызванного компонентом, электрохимический процесс которого проходит ранее, чем процесс определяемого компонента, в более широком понимании - это суммарный ток, включающий и ток, вызванный сопутствующим компонентом и емкостным током. При компенсации остаточного тока в узком значении обычно связывают с компенсацией, которую используют в ВП или при применении быстрых PH, когда вольтамперограмма имеет вид, как на рис. 2, 13, 14. В простейшем виде эти компенсаторы строят в виде делителей напряжения, которые соединяют с источником постоянного тока так, что на ячейку или первый каскад усиления посылают компенсирующий ток обратного знака. Такая компенсация осуществляется вручную. Компенсатор, вьшолненный по структурной схеме, представленной на рис. 60, o, позволяет осуществлять компенсацию постоянной составляющей остаточного тока автоматически при применении медленнока-пающих РКЭ и стационарных электродов. Устройство включает измерительный резистор усилитель 1, в цепи обратной связи которого через контакты ключа 3 включено запоминающее устройство 4 и компенсирующий резистор R. При установлении начального потенциала через ячейку проходит остаточный ток. При замыкании ключа 3 устройство запоминает сщнал, пропорциональный остаточному току, а при размыкании ключа позволяет на входе усилителя создать разностный сигнал, в котором отсутствует сигнал, соответствующий остаточному току. Ключ работает синхронно с работой ИЭ при начале записи вольтамперограммы он размыкается и обрывает отрицательную обратную связь в усилителе. [c.107]

    Для стабилизации частоты вращения вала двигателя М12 в схеме предусмотрены отрицательные обратные связи по частоте вращения вала ОСС) и по напряжению двигателя [ОСИ). Отрицательная обратная связь по скорости осуществляется обмоткой управления ОСС ЭМУ и тахогенератором ТГ, вал которого посредством муфты связан с валом двигателя. Обмотка возбуждения тахогеиератора питается током от стабилизированного источника напряжением 220 В. Обмотка ОСЯ, подключенная параллельно к якорю двигателя, составляет цепь отрицательной обратной связи по напряжению. Резисторы Я8 и ограничивают ток в обмотках ОСС и ОСН. [c.446]


    В то же время необходимо иметь в виду, что положительная обратная связь вносит в замкнутый контур потенциостатирования эквивалентное отрицательное омическое сопротивление -ОаДг- Если положительные омические сопротивления являются потребителями электрической энергии, то отрицательное сопротивление означает появление в контуре дополнительного источника электрической энергии. При Av - iaoRi > О баланс этих сопротивлений положителен. При полной компенсации этот баланс становится нулевым, т е. находится на грани получения результирующего отрицательного сопротивления R - a R2 < О. Это означает, что при небольшом общем омическом сопротивлении в цепи контура в случае даже небольшой перекомпенсации на вольтамперной зависимости могут появиться резкие всплески тока вплоть до того, что контур [c.45]

    Коаксиальный ДЭЗ газового хроматографа модели 3700 фирмы Varian (США) работает по методу импульсного питания постоянным током. Конструкция детектора и схема питания приведены на рис. 11.28. В представленной схеме ДЭЗ непосредственно введен в электронную схему обратной связи. На электрод с радиоактивным источником 2 подаются отрицательные импульсы напряжения от регулируемого генератора частоты 7. Образованные в ячейке ДЭЗ с чистым газом-носителем свободные электроны движутся к коллектору навстречу потоку газа- [c.172]

    Рассмотрим работу этой схемы в том случае, когда выход усилителя подключен к вспомогательному электроду, электрод сравнения подключен к отрицательному входу. КРЭ соединен непосредственно с землей, а положительный вход — с источником напряжения, который подключен к ячейке. Если на неинвертированный или положительный вход операционного усилителя от источника напряжения подан положительный потенциал, то потенциал на выходе усилителя станет более положительным и потенциал вспомогательного электрода тоже станет более положительным. Когда через раствор протекает ток, потенциал раствора относительно земли становится более положительным. Потенциал электрода сравнения, в свою очередь, также станет более положительным, так как разность потенциалов между электродом сравнения и раствором остается постоянной. Но потенциал электрода сравнения подан непосредственно на инвертированный или отрицательный вход операционного усилителя, и если он становится более положительным, то потенциал на выходе усилителя становится более отрицательным. Поэтому мы получаем систему с обратной связью, которая является самостабилизи- [c.279]


Смотреть страницы где упоминается термин Источник тока с отрицательной обратной связь: [c.104]    [c.65]    [c.104]    [c.55]    [c.267]   
Электрические промышленные печи. Ч.2 (1970) -- [ c.34 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Источники тока

Обратная связь

Связь обратная отрицательная

отрицательная



© 2025 chem21.info Реклама на сайте