Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Самописец ленточный

Рис. 10.9. Схема измерительных систем, использованных для диагностики радиочастотной (и-Г-Аг)-плазмы с применением абсорбционной и эмиссионной спектроскопии 1 — инжектор ПРе 2 — самописец 3 — радиометр 4 — генератор сигналов для сканирования зеркала 5 — самописец 6 — процессор 7— лампа 8 — ионное устройство для накачки лазера 9 — лазер 10— спектроанализатор 11 — вращающееся зеркало 12 — измеритель мощности 13 — разделитель лучей 1 — фиксированный фронт поверхности зеркала 15 — подвижное зеркало 16 — монохроматор 17 — фильтры 18 — высоковольтный источник электропитания 19 — прерыватель для сканирования поглощения 20 — индикатор 21 — детектор и усилитель изменения фазы 22 — ленточный самописец 23 — сигнал 2 — линза 25 — фиксированный фронт поверхности зеркала 26 — схематический поворот на 90° для простоты изображения Й7 — к детектору 28 — прерыватель, использованный для сканирования поглощения 29 — линза 30 — заслонка для сканирования излучения 31 — разрядная камера 32 — плазма 33 — регулируемый держатель зеркала 3 — фиксированный фронт поверхности зеркала 35 — коллиматор 36 — ввод в кожух разрядной камеры 37 — фиксированный фронт поверхности зеркала Рис. 10.9. <a href="/info/1681438">Схема измерительных</a> систем, использованных для диагностики радиочастотной (и-Г-Аг)-плазмы с применением абсорбционной и <a href="/info/5640">эмиссионной спектроскопии</a> 1 — <a href="/info/94133">инжектор</a> ПРе 2 — <a href="/info/40414">самописец</a> 3 — радиометр 4 — генератор сигналов для сканирования зеркала 5 — <a href="/info/40414">самописец</a> 6 — <a href="/info/63642">процессор</a> 7— лампа 8 — ионное устройство для <a href="/info/141575">накачки лазера</a> 9 — <a href="/info/3008">лазер</a> 10— <a href="/info/870715">спектроанализатор</a> 11 — вращающееся зеркало 12 — <a href="/info/377809">измеритель</a> мощности 13 — <a href="/info/332357">разделитель</a> <a href="/info/16027">лучей</a> 1 — фиксированный фронт поверхности зеркала 15 — подвижное зеркало 16 — <a href="/info/3029">монохроматор</a> 17 — фильтры 18 — высоковольтный источник электропитания 19 — <a href="/info/801444">прерыватель</a> для сканирования поглощения 20 — индикатор 21 — детектор и усилитель изменения фазы 22 — ленточный самописец 23 — сигнал 2 — линза 25 — фиксированный фронт поверхности зеркала 26 — схематический поворот на 90° для простоты изображения Й7 — к детектору 28 — <a href="/info/801444">прерыватель</a>, <a href="/info/122637">использованный</a> для сканирования поглощения 29 — линза 30 — заслонка для сканирования излучения 31 — разрядная камера 32 — плазма 33 — регулируемый <a href="/info/675686">держатель</a> зеркала 3 — фиксированный фронт поверхности зеркала 35 — <a href="/info/18719">коллиматор</a> 36 — ввод в кожух разрядной камеры 37 — фиксированный фронт поверхности зеркала

    Самописец с ленточной диаграммой шириной 305 мм имеет длину шкалы около 280 мм, снабжен Электрическим сервоприводом, имеет прямоугольные координаты и дает непрерывную запись показаний из одного или двух мест измерения такие самописцы изготовляются также с устройством для многоточечной дискретной записи. Этот тип самописца был разработан для измерения температуры с помощью термопары он широко применяется для записи электрических измерительных сигналов преобразователей неэлектрических переменных, но непригоден для непосредственного ввода механических или пневматических измерительных сигналов. Прибор точен и надежен он универсален и может осуществлять дополнительные функции, например, управление процессом, сигнализацию при авариях и дистанционную передачу данных. Скорости диаграммы самописцев изменяются от нескольких десятков миллиметров в сутки до метров в минуту. Скорость пера характеризуется временем пробега шкалы, которое составляет обычно Гили 2 сек, а иногда Л сек. Самописцы изготовляются также с приводом диаграммы от Переменной величины, что обеспечивает запись функции двух переменных , это иногда предпочтительнее, чем [c.427]

    НО зеркальный гальванометр с фотографической регистрацией или электронный ленточный самописец, можно автоматически записывать кривые. [c.283]

    Диапазон 200—700 нм наборы из 8 или 16 проб ленточный самописец, высокоинтенсивная ртутная лампа. Двухлучевая монохроматическая система. Термо-статируемая камера для проб. [c.407]

    Естественно, что такое высокое давление требует и специального оборудования. К основным частям прибора относятся подходящий насос для подачи на колонку подвижной фазы пз закрытого резервуара с растворителем, устройства для нанесения испытуемого вещества на колонку (обычно это инжекторный клапан, предназначенный для работы при высоком давлении), сама колонка (часто определение проводят при комнатной температуре, но иногда колонку держат при более высоким температурах), соответствующая детекторная система и усилитель, связанный с подходящим регистрирующим устройством, таким как ленточный самописец, позволяющий строить график зависимости сигналов от времени, или электронный интегратор. [c.420]

    Самописцы с ленточной диаграммой. Самописцы с ленточной диаграммой имеют самое различное оформление. Наиболее часто для промышленных технологических целей применяются самописец с ленточной диаграммой шириной 305 мм и миниатюрные технологические самописцы, хотя для отдельных частных случаев используются другие разнообразные приборы. [c.427]

    Электрические и пневматические преобразователи способны преобразовать изменение практически любой физической величины в измерительный сигнал, пригодный для ввода в миниатюрный самописец с ленточной диаграммой. [c.428]

    Такого рода устройство пригодно для сбора данных с большой скоростью и для последующего их считывания на медленнодействующее устройство (такое, как ленточный самописец). [c.213]


    Ламповый компенсационный ленточный самописец был неотъемлемой составной частью первых коммерческих моделей. Транзисторы и интегральные логические схемы в начале 60-х годов открыли период бурного развития в разработке новых образцов аналитических хроматографов. Вскоре число изготовителей газовых хроматографов превысило 40 (см. [1]). С этого времени приборостроительные фирмы и организации стали предлагать наиболее важные методические нововведения и даже способствовать их распространению. [c.415]

    Фильтрование проводится в одной из 5 чашечек, по объему большей, чем другие четыре. В эту чашечку вводится фильтрующий колпачок, верхняя часть которого соединена с отсосом. Колпачок автоматически опускается в чашечку. Фильтрат затем может быть перенесен в другую чашечку через погружающийся в нее зонд. После добавления реагента смесь перемешивается струей воздуха. По окончании добавления реагентов проба закачивается в кювету двухлучевого двухканального колориметра, измеряющего коэффициент поглощения пробы относительно стандартного раствора в диапазоне длин волн 340 — 700 нм. Результаты измерений выводятся в аналоговой форме на ленточный самописец или в цифровом виде на телетайпное печатающее устройство, которое может одновременно готовить перфоленту для обработки данных на автономной ЭВМ. [c.130]

    СКОЛЬКО минут после начала опыта регистрировать концентрацию кислорода. В качестве измеритель ного устройств используют или микроамперметр, или лучше компенсационный ленточный самописец со шкалой на 2 мв. Калибровка происходит по описан-ному ниже способу. При закрытом кране 10 водород пропускают через кран 8, контактную колонку 4 и [c.136]

    При проведении измерений на такой установке строят полярографическую кривую по точкам. Выпускаемые промышленностью полярографы снабжены устройством для автоматической записи I — -кривых. Потенциометр работает от синхронного двигателя, при помощи которого налагают на рабочий электрод изменяющийся потенциал и регистрируют протекающий ток. Запись изменения тока в настоящее время осуществляют после соответствующего преобразования на компенсационном ленточном самопие-це, реже применяют магнитоэлектрический самописец, зеркальный гальванометр и фотобарабаны. [c.129]

    По мере выхода компонентов из колонки они попадают в детектор дифференциального типа, который обычно зависит от изменений ионизации в пламени или изменений термопроводимости. Существует много других типов детекторов некоторые из них пригодны для специфических видов фармацевтического анализа, например электронзахватный детектор особенно ценен для чувствительного обнаружения галогени-рованных соединений. Электрические сигналы от детектора (поступают в усилитель, связанный с подходящим регистрирующим устройством, таким, как ленточный самописец, который регистрирует сигналы в зависимости от времени. Весьма эффективным, но очень дорогим средством обнаружения является применение масс-спектрометра, присоединенного к газовому хроматографу. Это очень чувствительный метод, обеспечивающий точную идентификацию веществ, выходящих из колонки. [c.106]

    Таким образом, интегрирующий усилитель может быть исследован для целей вольтам-перметрии в качестве источника пилообразного напряжения высокой линейности. На рис. 22.41 показана полярографическая схема, в которой интегрирующий усилитель используется в качестве источника линейно нарастающего напряжения. Сигнал снимается с сопротивления Я и через усилитель Р, работающий в режиме катодного повторителя, передается на регистрирующий прибор. При скорости развертки порядка 1 в мин в качестве регистрирующего прибора используется ленточный самописец, при более быстрой развертке применяется осциллограф. Вычислительные устройства находят также применение в амперометрии, кондуктометрии, фотометрическом титровании, кулонометрии и хронопотенциометрии. На практике их применение [c.309]

    Миниатюрные самописцы с ленточной диаграммой конструируются с целью уменьшить площадь панели, на которой они монтируются в помещении для управления технологическим процессом. Конструктивно миниатюрные самописцы такие же, как и 300-миллимёт-ровые самописцы с круговой диаграммой, но отличаются от них по габаритам. Наиболее общим типом можно считать самописец с высотой и шириной около 160 мм и шкалой диаграммы 100 мм (рис. V-113). Миниатюрные самописцы в настоящее время применяются только в качестве записывающих приборов, принимающих входные сигналы в виде изменения давления от 155 до 775 мм рт. ст. (или от 155. до 1400 мм рт. ст.) с выхода пневматических передач или входные элек- [c.428]

    На рисунке приведена схема включения интегратора. В качестве датчика был использован компенсационный ленточный самописец на 0,5 мв, изготовленный фирмой Санвик Контроле . В результате незначительных переделок перо самописца можно было связать с потенциометром. Потенциометр состоял из трех обмоток равных сопротивлений, но различной длины. С помощью трехплатного переключателя эти три обмотки могут постепенно включаться. Это сделано для того, чтобы можно было интегрировать самые маленькие пики с высокой частотой импульсов этим значительно снижается статистическая ошибка измерения. Большое влияние на линейность интегратора оказывает состав и качество обмоток потенциометра. Их сопротивление равняется 8,5 ом. Для обмоток потенциометра можно применить 0,5-миллиметровую константановую или манганиновую проволоку одинакового размера. По потенциометру проходит ток силой 350 ма. Шлейфовый контакт снабжен упором из золотой или платино-иридиевой жести. [c.107]


    Следует отметить, что визуальная регистрация движущихся интерференционных полос, которая применялась в ранних исследованиях по термическому расширению веществ, требует непрерывного внимания экспериментатора поэтому она неудобна. В более поздних работах [76, 771 описан фотографический метод регистрации интерференционной картины, но этот метод, являясь документальным и, несомненно, более надежным, все-таки очень трудоемкий. Ворк [73] описывает новый метод регистрации — фотоэлектрический,— основанный на изменении интенсивности света в рассматриваемой точке при смещении интерференционных полос. Эти изменения улавливаются фотоумножителем, выходной сигнал которого усиливается и регистрируется во времени на ленточном самописце. Одновременно температура образца, измеряемая термопарой в зависимости от количества импульсов тока, численно равных количеству сместившихся интерференционных полос, регистрируется на втором ленточном самописце. Этот самописец видоизменен таким образом, что импульс тока от первого самописца приводит в движение механизм подачи диаграммной бумаги, который перемещает последнюю на единичное расстояние для каждой интерференционной полосы. [c.279]

    Регистрирующее устройство, включающее ленточный самописец с максимальной установкой по времени 0,5 с или электронное счрггьшающее устройство с микропроцессором или без него. [c.604]

    Э л е к т р о с X е м а детектора. В блоке детектора с четырьмя нитями фирмы Гау-хМэк (модель 9285) геометрия пути газа в обеих линиях идентична это необходимо для того, чтобы детектирование изменений концентраций паров насадки колонки обеими группами нитей происходило одноврелшн-но. Питание детектора осуществляется по схеме фирмы Перкин-Элмер , включая и схему деления сигнала. Сигнал с моста детектора передается на самописец (шкала 5 же) с ленточной диаграммой. [c.94]

    Современный спектрометр представлен на рис. 3. Свет от источника, испускающего линейчатый спектр определяемого элемента, пропускают через пламя, в которое распыляют раствор анализируемой пробы в виде аэрозоля. С помощью монохроматора выделяют область спектра, соответствующую расположению измеряемой резонансной линии. Излучение выделенной аналитической линии направляют на приемник излучения — фотоэлектрический детектор (обычно ФЭУ) и усилительно-ре-гистрирующую систему, предназначенную для усиления и измерения аналитического сигнала (гальванометр, цифровой вольтметр или дисплей , ленточный самописец, телетайп и др.). Интенсивность резонансного излучения измеряют дважды — до распыления анализируемого образца в пламя и в момент его распыления. Разность этих отсчетов служит мерой абсорбции и соответственно мерой, определяемого элемента [311]. [c.103]

    При фотоэлектрической регистрации применялся фотоумножитель ФЭУ-39А, который перемещался горизонтально в фокальной плоскости спектрографа. Регистрация излучения проводилась в течение 20 с. Сигнал от ФЭУ через усилитель подавался на самопиСец ЭПП-09, на ленте которого выписывалась кривая излучения в относительных единицах для области спектра 300— 670 нм. Для перехода к абсолютным единицам сравнивался сигнал детектора от дуги и стандартный источник излучения (вольфрамовая ленточная лампа СИРШ [c.87]


Смотреть страницы где упоминается термин Самописец ленточный: [c.412]    [c.364]    [c.12]    [c.124]    [c.104]    [c.12]    [c.422]    [c.244]    [c.375]    [c.204]    [c.127]    [c.85]    [c.364]   
Руководство по газовой хроматографии (1969) -- [ c.381 ]

Руководство по газовой хроматографии (1969) -- [ c.381 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте