Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Анодные батареи

    ЭС-17 15 — 9 11 Анодные батареи и элементы летнего типа [c.103]

    Удельные характеристики анодной батареи МЦ-системы при различных режимах работы [c.870]

    Для его питания необходим высоковольтный стабильный источник постоянного тока. Таким источником могут служить сухие анодные батареи (БАС), соединенные последовательно, чтобы обеспечивать нужное напряжение (обычно 1200—1600 в). Часто применяют специальные стабилизированные выпрямители, например ВС-9, ВС-16 или ВС-22. [c.189]


    Парафино-канифольная композиция № 2 включает в себя 75% парафина и 25% канифоли. Она применяется для изоляции колпачков, пропитки картонных изделий, бумажных изолирующих карточек, анодных стаканчиковых батарей и изоляции элементов анодных батарей в футляре и герметизации секций галетных батарей. [c.64]

    Галетные элементы стягивают в секции бандажом из кабельной бумаги или обвязывают суровыми нитками. Собранную секцию пропитывают расплавленной парафиновой композицией для герметизации элементов. Конструктивно секции анодных батарей могут иметь отводы от части элементов секции. [c.87]

    Так называемые анодные батареи, как правило, разряжаются [c.210]

    Следует различать две различные группы источников питания для детекторов. Одна группа детекторов требует относительно низкого напряжения, зато сравнительно большой силы тока (порядка нескольких десятых ампера). Вторая группа (ионизационные детекторы) требует относительно высокого напряжения питания (от 100 е до 2 кв), но зато очень малой силы тока. В принципе в лаборатории можно всегда осуществлять питание детекторов от батарей. При низких напряжениях для этого используются аккумуляторы. Свинцовые аккумуляторы дают постоянное напряжение разряда на протяжении большей части периода разряда и, таким образом, отвечают требованию постоянства энергии питания во времени. Для получения высокого напряжения при малом токе можно включить последовательно несколько так называемых анодных батарей. Хотя это решение нельзя назвать изящным, однако таким путем можно быстро создать источник напряжения, не дающий пульсаций. [c.155]

    Эксплуатация и испытания марганцево-цинковых элементов и батарей. В зависимости от своего назначения марганцево-цинковые элементы эксплуатируются различными режимами, например анодные батареи для питания анодных цепей радиоустройств, как правило, разряжаются длительно малыми токами, батареи для фонарей разряжаются токами большой силы на постоянное электросопротивление (нить лампы) и с частыми перерывами. [c.339]

    Конструкция пламенно-ионизационных детекторов может быть различной, однако основными узлами любой из них является водородная горелка, в пламя которой помещают два электрода из платиновой проволоки, на которые от анодной батареи подается по- [c.176]

    Анодные батареи для радиоприемников [c.875]

    Принцип действия двух- и трехэлектродных ламп. Схема двухэлектродной лампы — диода — показана на рис. П. В стеклянный баллон, из которого выкачан воздух до остаточного давления 10 —10 мм рт. ст., впаяны два металлических электрода, один из которых (катод) нагревают до 900—1000°С током от батареи накала БН. При этой температуре происходит термоэлектронная эмиссия из металла электрода вырываются электроны, образующие электронное облако. Второй электрод (анод) присоединяют к положительному полюсу анодной батареи БА. Под влиянием положительного заряда анода электроны начинают двигаться к нему, т. е. через лампу идет электрический ток. Направление движения электронов на рис. 11 показано стрелками. При небольшом напряжении анодной батареи этот ток очень мал. [c.20]


    Однако он сильно возрастает при увеличении положительного потенциала анода. Наконец, при некоторой величине анодного напряжения достигается ток насыщения — все электроны из нагретого катода передвигаются к аноду, и дальнейшее увеличение напряжения анодной батареи не может больше привести к увеличению силы тока. Вольт-амперная характеристика диода — зависимость силы тока от анодного напряжения — показана на рис. 12. [c.21]

    Переменное напряжение с сопротивления подается на управляющую сетку лампы Лг- Конденсатор С изолирует сетку второй лампы от высокого постоянного напряжения анодной батареи через конденсатор проходит только переменный ток, т. е. колебания усиливаемого напряжения. [c.26]

    В [57] описан стабилизатор частоты клистрона, выполненный полностью на транзисторах (фиг. 2.25—2.27). Используется модуляция напряжения отражателя, для чего выбрана частота 50 кгц. Усиление по постоянному току составляет около 1000 полоса пропускания 50 гц. Питание схемы фиг. 2.26 может осуществляться либо от анодных батарей, либо от стабилизированного выпрямителя на фиг. 2.27. Последний обеспечивает ток нагрузки 20 лт и пульсации не более 2,5 мв. [c.85]

    Схема включения фотоумножителя показана на рис. 124. Для его питания необходим высоковольтный стабильный источник постоянного тока. Таким источником могут служить сухие анодные батареи (БАС), соединенные последовательно, чтобы обеспечивать нужное напряжение (обычно 1200—1600 в). Часто применяют специальные стабилизированные выпрямители, которые выпускает промышленность, например ВС-9, ВС-16 и ВС-22. [c.210]

    Емкость сухих анодных батарей невелика, приблизительно [c.60]

    Подбирать смеси двуокиси марганца следует в соответствии с назначением и условиями разряда элемента. Вполне понятно, что каждому режиму разряда должна соответствовать смесь определенной активности, а последняя зависит как от сорта двуокиси марганца, так и от некоторых других факторов. При проведении разряда анодной батареи, содержащей природный пиролюзит, ежедневно по 3 часа до понижения напряжения на 40% были получены результаты, сведенные в табл. 8. [c.63]

    Емкость анодной батареи [c.64]

    Небольшие агломераты для карманных и анодных батарей обычно изготовляют на автоматических прессах большой производительности. [c.69]

    Регистрация компонентов в потоке газа, выходящем из колонки, осуществляется пламенно-ионизационным детектором 9. Корпус детектора вмонтирован в термостат. Горелка изготовлена из нержавеющей капиллярной трубки диаметром 0,4 мм, вставленной в нержавеющий корпус детектора. Над горелкой установлены два электрода из платиновой проволоки. Нижний электрод жестко укреплен на расстоянии 1 мм над горелкой и в сторону от нее. Положение верхнего электрода можно устанавливать в вертикальном направлении при помощи микрометрического винта на расстоянии 2—20 мм от горелки. Между платиновыми электродами — напряжение 150 в от анодной батареи. [c.60]

    Характеристики анодной батареи [c.28]

    В табл. 5 приведена удельная энергия анодной батареи (хладостойкой) емкостью 1,0 а-ч (удельный вес конструкции 1,36). [c.29]

Рис. 9. Влияние температуры на емкость сухих телефонных элементов (а) и анодных батарей (б) МЦ-системы. Типы / — летний 2 — хладостойкий 3 — универсальный. Рис. 9. <a href="/info/153400">Влияние температуры</a> на емкость сухих телефонных <a href="/info/3609">элементов</a> (а) и анодных батарей (б) МЦ-системы. Типы / — летний 2 — <a href="/info/1104261">хладостойкий</a> 3 — универсальный.
Рис. 46. Схе.ча технологического процесса производства сухих анодных батарей стаканчиковой конструкции. Рис. 46. Схе.ча <a href="/info/1639492">технологического процесса производства</a> сухих анодных батарей стаканчиковой конструкции.
Рис. 47. Схема технологического процесса производства сухих анодных батарей галетной конструкции. Рис. 47. <a href="/info/914000">Схема технологического процесса</a> производства сухих анодных батарей галетной конструкции.
    Холодостойкие и универсальные анодные батареи фонарные батареи с замочкой агломератов [c.103]

    Примечание. В обозначении типа аккумулятора цифра указывает номинальную емкость две буквы —> Н н КН соответственно означают никель-железный и никель-кадмиевый аккумуляторы, третья буква —назначение аккумулятора (А —анодной батареи Т —тяговой батареи) срок службы указанных аккумуляторов — не менее 750 циклов, ср01< хранения - 42 мес. [c.92]

    Батареи собирают вручную. Сборка состоит из соединения секций, распайки токоотводов, вставки спаянных секций в картонный футляр, оклейки батареи бумагой и наклейки этикетки. Секции анодных батарей 70 АМЦГ-у-1,3 100 АМЦГ-у-2,0 соединяют друг с другом проводами, которыми припаивают оловянно-свинцовым припоем ПОС-30 (ГОСТ 1499—70). В качестве флюса применяют раствор канифоли в спирте. Жидкий флюс кисточкой наносят на спаиваемые детали. [c.203]


    Из "схемы диода видно, что если подать на анод лампы вместо положительного напряжения отрицательное, поменяв полюса анодной батареи, то ток через лампу не пойдет, так как электроны не притягиваются отрицательно заряженным электродом. На этом свойстве односторонней проводимости основано применение диода в качестве вьшрямите.пя переменного тока (кенотрон). В качестве кенотрона можно использовать лампу 6X6, применяемую в ламповом потенциометре ЛП-5 или ЛП-58. [c.21]

    В этом случае точки 1 н 2 имеют одинаковый потенциал и ток через гальванометр не идет. Изменение сопротивления одного из плеч моста нарушает соотношение (I, 3) и через гальванометр будет проходить ток. В ламповую мостовую схему вместо сопротивлений R2, и Ri включают две усилительные электронные лампы. На рис. 18 показана схема включения. Основная часть схемы — это сопротивления R , и / з и лампы Лг и Л . Поток электронов от нагретых катодов проходит через обе лампы, сопротивления и и соответствующие отрезки 7 2 и попадает на положительный полюс анодной батареи. Если сопротивления (анодные токи) обеих ламп одинаковы, а сопротивления R и R также равны, тогда мост уравновешен, т. е. точки 1 я 2 имеют одинаковые потенциалы и гальванометр не показывает тока. Сначала отклю- [c.24]

    Звуковой генератор. В простейшем случае генератор звуковой частоты (рис. 51) состоит из колебательного контура MNPQ (индуктивность емкость С), включенного в цепь сетка-катод. Цепь состоит из трехэлектродной электронной лампы—триода, батареи накала I и анодной батареи 2. Последовательно с источником питания в анодную цепь включена катушка индуктивности 8 (называемая также катушкой обратной связи, так как ее назначением является передача энергии колебаний анодного тока в сеточный контур). Электроны от накаленного катода 5 движутЬя сквозь сетку 6 к аноду 7. Сила тока в цепи анода зависит от потенциала сетки. Положительный потенциал сетки ускоряет движение электронов к аноду и усиливает [c.149]

    В качестве катода-протектора использован графито-двуокис-номарганцовый электрод из сухой анодной батареи, представляющий смесь графита с двуокисью марганца. Электрохимическое поведение такого электрода определяется главным образом окислительными свойствами электрохимически активного окисла МпОа-Для пассивации нержавеющей стали в растворах серной кислоты [c.158]

    Фототоки, возникающие в фотоэлементах под влиянием падающей на них световой энергии, передаются на усилительное устройство, питание которого осуществляется, с одной стороны. От аккумулятора напряжением 6 в (от которого питается также лампа накаливания), с другой стороны, от сухой анодной батареи БАС-Г-60 и батарей для карманного фонаря. Напряжение от этих источников, подаваемое на усилитель, должно находиться под постоянным ежедневным контролем, так как в случае даже незначительного его отклонения от предусмотренного но схеме невозможно наладить правильную работу прибора. Поэтому каждый раз перед началом работы следует проверять напряжение на аккумуляторе (которое под нагрузкой, т. е. при включенной лампе накаливания и включенном спектрофотометре, должно быть не менее 6 в) и на концах анодной сухой батареи и батарей для карманных фонарей. Анодные сухие батареи БАС-Г-60 и батареи для карманного фонаря помещены в ящик, распо-.гто л<ениый в ядней Jя ти прибора. Подключение батарей производится через панель (рис. 41), к которой с другой стороны подключены провода, передающие напряжение от батарей на усилитель. На этой панели в положении 1 находится общий минус для трех отводов от анодной сухой батареи. Между этим минусом и клеммой 2, а также между клеммами [c.100]

    Напряжение резонатора. Пульсации напряжения на резонаторе Уд не должны превышать 1—2 мв. Когда резонатор заземлен, Уц отрицательно. В источнике такого напряжения лампы и транзисторы работают в перевернутом виде . Если же заземлен катод, то используется стандартный источник положительного напряжения. В простейшем случае резонатор может питаться от нескольких анодных батарей, соединенных последовательно. Для клистронов, которые требуют на резонаторе 1—2 кв, такой источник неудобен, для низковольтных же клистронов, таких, как 2К25 и более новый У-153/6315, они вполне пригодны. Неудобство батарейного питания связано с необходимостью периодической замены. К концу срока службы батареи начинают шуметь . Но они удобны, когда требуется быстро собрать спектрометр. [c.71]

    Питание отражателя. Напряжение на отражателе может быть получено от анодных батарей. Здесь они служат долго, поскольку в цепи отражателя ток практически отсутствует. В схеме Беннета (фиг. 2.13) напряжение отражателя стабилизируется последовательно соединенными стабилитронами OD3(VR-150) и регулируется потенциометром 100 ком. Диод 6X4 является элементом защиты он замыкает отражатель на катод, если в цепи отражателя появляется заметный ток. Предусмотрена возможность модулировать потенциал отражателя. [c.72]

    Ионизационный пламенный детектор. Детекторы такого типа вмонтированы в хроматографы, выпускаемые в Чехословакии. Впервые ионизационный пламенный детектор был сконструирован Мэк Бильем и Дюаром , а также Харлеем с сотрудниками . В данном случае используют в качестве возбудителя ионизации пламя горелки, аналогичной горелке Скотта. В пламя вставлены два электрода из платиновой проволоки, на которые при помощи анодной батареи подается постоянное напряжение, В случае применения азота к нему добавляют водород, а при использовании в качестве газа-носителя водорода добавляют азот. Смешивание газов происходит непосредственно перед горелкой. [c.99]

    При изготовлении элементов для анодных батарей и батарей для карманных фонариков нашел широкое применение способ вытягивания мелких цинковых электродов цилиндрической формы. В этом случае из толстых листов цинка, содержащего в качестве примеси не больше 1 % свинца, штампуют круглые заготовки, так называемые пятачки . После специальной обработки (шлифовки, обезжиривания, нажиривания и подогрева) эти пятачки вытягивают на мощных прессах с помощью соответствующей матрицы и пуансона. В заключение верхний край заготовки обрезают на особом станке, после чего электрод приобретает стандартные размеры. [c.73]

    Представление о процессе сборки анодной батареи дает следующий примерный перечень выполняемых операций 1) надевание латунного колпачка на уголь 2) парафинирозание конца угля 3) замочка агломерата 4) зарядка, состоящая из вставки звездочки, заливки в цинковый электрод пасты и вставки агломе- рата 5) заварка пасты 6) надевание шайбы 7) испытание напряжения 8) припайка проволочек к цинковому электроду  [c.77]

    Если элементы предназначены для анодной батареи, то для устранения возможности короткого замыкания цинковые элек-гроды снаружи покрывают озокеритом, лаком, обертывают специальной бумагой и т. п. [c.78]


Смотреть страницы где упоминается термин Анодные батареи: [c.871]    [c.69]    [c.871]    [c.360]    [c.149]    [c.47]    [c.147]    [c.59]   
Руководство по газовой хроматографии (1969) -- [ c.155 ]

Руководство по газовой хроматографии (1969) -- [ c.155 ]

Химические источники тока (1948) -- [ c.135 , c.162 , c.178 ]

Руководство по газовой хроматографии (1969) -- [ c.155 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Батареи

Ток анодный



© 2025 chem21.info Реклама на сайте