Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Усилители тока

    Измерительные каналы АИК целесообразно использовать для определения такой важной МХ усилителя тока возбуждения, как нестабильность его выходного напряжения, которое для этого требуется измерять [c.272]

    Г —генератор переменного напряжения Я — ячейка А — катодный вольтметр ВП—вольтметр переменного напряжения УТ — усилитель тока ОС — осциллограф [c.264]

    Отличительной особенностью прибора является использование в качестве базового тока смещения транзисторов (МП-16) балансного усилителя тока, питающего измерительный мост. При разбалансе моста с током смещения алгебраически складывается ток разбаланса, что вызывает увеличение тока смещения одного триода и уменьшение тока смещения другого триода. Благодаря этому заметно изменяются токи коллекторов и напряжение на нагрузочных резисторах R6 и R7. Это приводит к резкому изменению тока, проходящего через индикатор РА —микроамперметр М-24, на 100 мкА (рис. 96). [c.298]


    Твердотельный детектор дает усиление сигнала примерно на три порядка больше, чем усилитель тока. Усилитель тока [c.130]

    Для того чтобы использовать сигнал поглощенного тока, ток образца должен пройти по пути на заземление через усилитель тока. Обычно встречаются два типа усилителей тока, как показано на рис. 4.23. В первом типе в цепь тока последовательно с образцом устанавливается большое сопротивление, на котором создается достаточное для усиления напряжение (рис 4.23, а). Для того чтобы создать на сопротивлении падение напряжения в 1 в для токов в 10 —10 А, должно использоваться сопротивление в 10 —10 ° Ом или более. Такое сопротивление трудно создать между образцом и землей с учетом других возможных утечек в области образец — столик. В более современном втором типе усилителя поглощенного тока (рис. 4.23, (5) ток образца поступает на виртуальную землю операционного усилителя, чем снимается проблема создания большого сопротивления между образцом и землей. Усилитель такого типа может работать с токами образца менее 10 " А при сохранении адекватной ширины полосы для пропускания высокочастотных компонент изображения [89]. [c.133]

    Генератор формирует электрический зондирующий импульс с крутым фронтом, а полосы пропускания усилителя и преобразователя расширены в области высоких частот, чтобы обеспечить прохождение импульсов с таким фронтом. Это условие необходимо для приборов группы А, однако желательно выполнение его для приборов групп Б и В. В приборах группы А с широкополосными (апериодическими) преобразователями для расширения полосы пропускания частот применяют усилители с очень низким входным сопротивлением (усилители тока) [186]. [c.700]

    Детали размагничивают, не снимая их с дефектоскопа, теми же приспособлениями, с помощью которых проводилось намагничивание. При размагничивании выключается ток управления основного 1МУ, а затем после размыкания контактов 2К уменьшается до нулевого значения ток управления усилителя 2МУ. При этом во время переходного процесса в магнитных усилителях ток в намагничивающем контуре снижается до минимального значения. Длительность размагничивания составляет 5. .. 6 с. [c.418]

    Пропорциональный усилитель тока с обратной связью (рис. 122) управляет сервомотором в зависимости от величины и знака потенциала, равного Е—Ей. Коэффициент усиления равен 240. Этот усилитель обеспечивает малые колебания в расходе титранта ( 0,02 мл). [c.200]

    В микровесах Кана [50] заводского изготовления коромысло опирается не на проволоку, а на подшипники, которые используются в гальванометрах. Изменение веса записывается автоматически (время сигнала примерно 1 сек), отклонение плеча коромысла вызывает отклонение луча света, и посредством фотоэлемента и электронного усилителя ток в соленоиде изменяется таким образом, что коромысло все время возвращается в нулевое положение. Чувствительность этих весов составляет 3 и 0,1 мкг при навеске 1,5 и 150 мг соответственно. Наиболее целесообразно применять весы при изучении скорости адсорбции. [c.374]


    Такого разрешения можно было бы достичь, если бы удалось полностью устранить факторы, ухудшающие энергетическое разрешение входные шумы усилителя, токи утечки в камере, флуктуации в числе собранных электронов), обусловленные неоднородностью поля сетки и захватом электронов электроотрицательными примесями, неполную экранировку рабочего объема камеры от вспомогательного и связанную с этим некоторую зависимость индуцированного заряда от ориентации частицы во вспомогательном объеме камеры, что приводит к флуктуациям амплитуды импульсов на выходе спектрометрического тракта из-за разных условий их формирования. [c.100]

Рис. 1У.18. Схема установки для измерения потенциала с помощью иономера (рН-метра) [1] 1 - электронный усилитель тока 2 -вольтметр цифровой или со шкалой, калиброванной в милливольтах (мВ) и единицах pH. Рис. 1У.18. <a href="/info/93822">Схема установки</a> для <a href="/info/69660">измерения потенциала</a> с помощью иономера (рН-метра) [1] 1 - <a href="/info/14331">электронный усилитель</a> <a href="/info/1370574">тока</a> 2 -<a href="/info/393822">вольтметр цифровой</a> или со шкалой, калиброванной в милливольтах (мВ) и единицах pH.
    Заметные отклонения от закона Ламберта — Беера возникают по ряду причин. Во-первых, требование монохроматичности излучения, лежащее в основе вывода этого закона, на практике может быть выполнено лишь приблизительно. Фактический диапазон длин волн, проходящих через образец к детектору, для каждой данной настройки длины волны является функцией ширины щели и дисперсии оптики для данной длины волны. Такой диапазон длин волн называется проходящей полосой . Использование чувствительных детекторов, например фотоумножителей, и соответствующих усилителей тока позволяет свести к минимуму ширину щели. Ошибка из-за конечного диапазона используемых длин волн мала, если образец имеет широкую и сравнительно плоскую вблизи максимума полосу поглощения. Если ширина этой полосы больше, чем проходящей полосы, то отклонение, обусловленное этим фактором, невелико. [c.238]

    Исследуемый электрод 2 должен иметь постоянный потенциал е относительно электрода сравнения 4, устанавливающийся при помощи потенциометра 5. Потенциостат I действует как источник поляризующего тока плотностью I (<), который протекает череа второй электрод 3. Электрод 3 может быть и поляризующимся. Потенциостат 1 представляет собой усилитель тока с настолько. [c.453]

    Отличительной особенностью прибора является использование в качестве базового тока смещения транзисторов балансного усилителя тока, питающего измерительный мост. При разбалансе моста с током смещения алгебраически складывается ток разбаланса, что вызывает увеличение тока смещения одного триода и уменьшение [c.81]

    Не так давно ученые выяснили, что на основе явления концентрационной поляризации можно сконструировать электрохимические устройства, выполняющие функции диодов, стабилизаторов и усилителей тока и другие. [c.66]

    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]

    С развитием техники и приборостроения стало возможным непосредственно измерять достаточно малые напряжения и э.д. с. гальванических элементов с большой точностью без опасения концентрационной поляризации электродов. Для этой цели служат электронноламповые вольтметры, в которых циркулирующий ток становится весьма малым благодаря большому входному импедансу и далее перед выходом усиливается при помощи специальных усилителей — электронных систем. При выходе из усилителя ток подается на приспособление, вызывающее отклонение стрелки вольтметра на шкале, градуированной соответствующим образом. [c.103]

    Методика измерения электродного импеданса. Рассмотрим три наиболее часто использующихся способа измерения импеданса электрохимических систем, находящихся в состоянии равновесия. Блок-схема простейшей установки для определения импеданса показана на рис. 4.33. Она включает в себя генератор синусоидальных сигналов (например, Г6-26, Г6-27, Г6-28 и т. д.) осциллограф (желательно двухлучевой, например С-8-13) или двухкоординатный самописец для случая, когда измерения проводят при низких частотах переменного гока усилитель тока (можно использовать преобразователь ток-напряжение, см. с. 43) катодный вольтметр и вольтметр переменного напряжения. При наложении между рабочим и вспомогательным электродами переменного напряжения от генератора на экране двухлучевого осциллографа будут синхронно фиксироваться две синусоиды одна—соответствующая переменному напряжению от генератора, вторая — пропорциональная протекающему через систему переменному току той же частоты. Измеряя амплитудные и фазовые характеристики этих двух синусоид, весьма просто рассчитать модуль импеданса и сдвиг фаз между действительной и мнимой составляющими импеданса (см. с. 50). [c.263]


    В потенциометрическом анализе вполне достаточны индикаторы тока с ценой деления шкалы около 10 а/деление, если измеряются э. д. с. с точностью 1 мв. При более прецизионных работах с весьма слабыми токами (например, при очень большом сопротивлении цепи вследствие использования стеклянного электрода в кислотно-основном потенциометрическрм титровании) или когда требуется проследить за изменением очень слабых токов (в полярографии, амперометрии и пр.) успешно применяются гальванометры (зеркальные) с чувствительностью 10 а деление и меньше. Применение электронных усилителей тока дает возможность использовать гальванометры с меньшей чувствительностью. [c.55]

    Действие электромеханических интеграторов основано на применении тахометрических двигателей постоянного тока. Используя усилители тока и систему передаточных механизмов, можно добиться пропорциональности между скоростью вращения механизма и мгновенным током, проходящим через цепь, т. е. число оборотов должно соответствовать количеству электричества. Некоторые из подобных приборов снабжены счетным механизмом, фиксирующим число оборотов (калибровкой прибора можно определить цену оборота в кулонах) или непосредственно количество электричества, или же, что еще более удобно, количество вещества в миллиграмм-эквивалентах. Некоторые интегрирующие устройства обеспечивают автоматический вычет величины остаточного тока из величины общего тока электролиза. Эти приспособления ускоряют определение количества электричества, но по точности уступают ряду электрохимических кулонометров, особенно при прохождении малых токов, из-за недостаточно строгого соблюдения линейности между скоростью вращения и величиной тока вследствие инерционных явлений в тахометре и передаточных механизмах. Все же некоторые из подобных приборов о,беспечивают до 0,1% воспроизводимости в широких пределах измеряемых количеств электричества. [c.214]

    ПОЛНОСТЬЮ закрытый, за исключением небольшого входного отверстия, контейнер (рис. 2.2). Для этой цели обычно используется диафрагма электронного микроскопа (диаметр 3 мм) с отверстием 25—100 мкм. Контейнер изготавливается из материала (Т или С), отличного от металла, используемого для изготовления столика микроскопа. В этом случае легко регистрировать любое рентгеновское излучение от цилиндра Фарадея. Конструкция цилиндра Фарадея не позволяет выходить наружу отраженным и вторичным электронам, возникаюш,им под действием первичного пучка. Поэтому ток, текуш,ий на землю, в точности равен току падаюш,его пучка / и может быть легко измерен пикоамперметром постоянного тока или калиброванным усилителем тока образца. В тех случаях, когда не требуется большой точности, цилиндр Фарадея может быть заменен плоским куском графита. В этом случае измеряемый ток образца г об и ток первичного (падаюш,его) пучка I связаны соотношением 1 = 1об/[1—(л + б)], где т] и б — коэффициенты отражения и вторичной электронной эмиссии (гл. 3) соответственно. Для графитового образца, расположенного перпендикулярно пучку, как т], так о б малы, так что ошибка составляет по порядку величины всего лишь 10%. [c.16]

    Кулонометр, пр имененный в этой работе, onn aiH в работах [490, 491] и более прост, чем прибор Бумена [305]. Он содержит всего два решающих усилителя, транзисторный усилитель тока в схеме потенциостата, целиком питается от сети переменного тока и может работать при ручном или автоматическом управлении. Для работы были использованы области измерения количества тока до 4 /с мг урана) при стандартном отклонении 0,1% и до 0,3 к ( 0,6 мг плутония) при том же стандартном отклонении 0,1%. Токи ячейки могут составлять величину до 300 ма, но с малыми ячейками ток ограничивают до 25 ма пр.и помощи сопротивления. При автоматическом режиме работы электролиз останавливают по достижении заданного остаточного тока. [c.226]

    Недостатки некоторых пьезоматериалов (например, ЦТС) - большое значение и, соответственно, большая емкость пьезопластины. Это уменьшает чувствительность во время приема сигналов усилителем напряжения с высоким входным импедансом. Однако амплитуду сигнала можно существенно повысить применением усилителя тока с низким входным импедансом [185]. [c.57]

    Верхняя часть схемы представляет компенсируюш,ее и самопишущее устройство с усилителем. Ток г от отрицательного полюса батареи Б2 проходит по реохорду и возвращается к положительному полюсу через дополнительное сопротивление 7 , предназначенное для регулирования силы тока в этой цепи. По реохорду Яр может передвигаться посредством реверсивного мотора Мг подвижной контакт В. Мотор Мг связан с электронным усилителем ЭУ и работает только в том случае, если в цепи между точками [c.238]

    Имеется обширная литература, относящаяся к явлениям, возникающим при падении движущихся частиц на металлическую поверхность. Во многих случаях с бомбардируемой поверхности будут удаляться вторичные электроны [498, 1066, 1355, 1534, 1535, 2031], и отношение вторичных и первичных частиц может быть больше единицы, а иногда достигает значения 10 Г. Эти факты были использованы Зворыкиным, Мортоном и Мальтером [2213] для конструирования усилителя тока, состоящего из ряда пластин или динодов, соединенных таким образом, что потенциал каждого последующего динода постепенно [c.214]

    Проводимость силикатов натрия в виде стекла и в кристаллическом состоянии измерялась до температуры 1200°С на установке с погруженными в образец платиновыми электродами с помощью мостика Кольрау-ша и ламповых усилителей тока, как это делали Лоренц и Клауэр (см. ниже). Проводимость стеклообразных силикатов больше проводимости кристаллических образцов такого же состава почти в 10 раз достаточно при- [c.149]

    Из-за трудностей, связанных с пол5 ением, стоимость rep мания еще высока. Но если в 1940 г. он стоил в 9 раз дороже золота, то теперь значительно дешевле зо.иота. Почти весь получаемый германий расходуется на изготовление полупроводниковых выпрямителей и усилителей тока. [c.265]

    СИЛЬНОМ повышении давления. Шлифы крана насажены на концы отростков (15 и 16). При открывании затвора (7) в оптикоакустическую камеру попадает прерывистый поток радиации, вследствие чего газ начинает звучать. Звук, воспринимаемый микрофоном (14), превращается в ток, поступающий в усилитель. Ток усиливается, выпрямляется и измеряется стрелочным гальванометром, по показанию которого и судят о концентрации ПВС. Питание всего устройства происходит от общей электросети напряжением ПО—127 вольт, через реостат и феррорезо-нансный стабилизатор. [c.120]


Библиография для Усилители тока: [c.849]   
Смотреть страницы где упоминается термин Усилители тока: [c.178]    [c.294]    [c.241]    [c.179]    [c.130]    [c.282]    [c.145]    [c.300]    [c.216]    [c.232]    [c.425]    [c.640]    [c.46]    [c.215]    [c.88]    [c.161]    [c.33]    [c.38]    [c.60]   
Руководство по газовой хроматографии (1969) -- [ c.159 , c.381 ]

Руководство по газовой хроматографии (1969) -- [ c.159 , c.381 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Усилитель



© 2025 chem21.info Реклама на сайте