Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Компенсационные приборы

    Для определения величины термо-э. д. с. термопары применяют приборы со шкалой в градусах Цельсия пли милливольтах — милливольтметры или гальванометры и компенсационные приборы — потенциометры. [c.56]

    Второй способ основан на компенсации э. д. с. термопары равной, но противоположно направленной разностью потенциалов, создаваемой при помощи электрической батареи на участке сопротивления, включенного в ее цепь. Этот способ называется компенсационным. Приборы, основанные на этом принципе, называются потенциометрами. [c.113]


    Наиболее совершенны компенсационные приборы, позволяющие измерять э. д. с. с точностью до 0,01 и даже до 0,001 мВ ими являются потенциометры компенсаторы) постоянного тока. Высокая точность измерения в современных потенциометрах достигается совершенной установкой силы рабочего тока и тем, что компенсирующее устройство их состоит из большого набора очень точных сопротивлений. [c.556]

    В качестве измерительных приборов в термоэлектрических термометрах применяются пирометрические милливольтметры и компенсационные приборы (потенциометры). [c.158]

    В качестве измерительных приборов в термоэлектрических пирометрах используются милливольтметры и потенциометры (компенсационные приборы). Милливольтметры разделяются на переносные и стационарные. [c.70]

    Для определения величины т-э. д. с. термопары применяют приборы, работающие на принципе непосредственного определения т-э. д. с. со шкалой в градусах Цельсия или в милливольтах (милливольтметры или гальванометры), и компенсационные приборы (потенциометры). [c.321]

    Потенциометры (компенсационные приборы). Принцип действия компенсационного метода измерения э. д. с. состоит в противопоставлении измеряемой э.д. с. встречной разности потенциалов. Потенциометр, работающий по нулевому методу, — это прибор для измерения разности потенциалов или э. д. с. неизвестного значения путем сравнения этой неизвестной э. д. с. с известной и вполне определенной разностью потенциалов, развиваемой источником тока потенциометра. Измерение выполняется с большой точностью, так как момент компенсации (уравнивания) разности потенциалов измеряемой э. д. с. характеризуется отсутствием тока в измерительной цепи, что обнаруживается по нулевому положению стрелки нуль-прибора. На рис. 167 приведена принципиальная [c.322]

    При применении компенсационных приборов сопротивление проводов не будет вносить дополнительной погрешности. [c.113]

    Следует также отметить, что при изменении емкости j,x. в процессе работы усилителя изменяется величина выходного сигнала, что непосредственно видно из формулы (3-5). Поэтому при конструировании таких усилителей принимают меры для стабилизации величины входной емкости (особое внимание обращают на жесткость монтажа входной цепи усилителя). Наиболее эффективно усилители с вибропреобразователями используют в компенсационных приборах, в которых не требуется особой стабильности коэффициента усиления. [c.97]

    СЛЕДЯЩИЕ И КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПРИБОРЫ [c.169]

    Измерительные устройства, рассматриваемые в данном разделе, обеспечивают наиболее высокую точность измерений, достигаемую за счет значительного снижения аппаратурных погрешностей. Наряду с этим достоинством следящие и компенсационные приборы обладают и недостатками, к которым следует отнести сложность устройства, высокую стоимость и несколько меньшую надежность в работе по сравнению с устройствами прямого измерения и релейными приборами. Поэтому использование следящих и компенсационных устройств целесообразно лишь в тех случаях, когда более простые приборы не обеспечивают требуемой точности измерений. [c.169]


    Следует отметить, что деление измерительных устройств на следящие и компенсационные является в значительной степени условным, так как следящая система того или иного вида используется в любом компенсационном приборе. [c.169]

    В компенсационных приборах с линейными шкалами погрешность измерения постоянна во всем диапазоне измерений. [c.174]

    Усилители обычно применяют в сочетании с ионизационными детекторами, поскольку собственный шум детектора теплопроводности в большинстве случаев ограничивает возможность усиления снимаемого сигнала. Назначение усилителя — преобразовать падение напряжения на высокоомном сопротивлении, включенном последовательно с детектором в напряжение, которое можно измерить сравнительно низкоомным компенсационным прибором. [c.77]

Рис. VII, 13. Схема компенсационного прибора. Рис. VII, 13. <a href="/info/39516">Схема компенсационного</a> прибора.
    Компенсационные приборы — потенциометры [c.451]

    Принцип действия компенсационных приборов основан на компенсации термо-э. д. с. напряжением равной величины, но обратным по знаку, которое подают в схему от вспомогательного источника тока (см. гл. IV). Применение потенциометров для измерения температуры имеет ряд преимуществ. При потенциометрическом измерении сопротивление внешней цепи не играет роли поэтому влияние температуры окружающей среды и длины соединительных проводов в этом случае исключено, что повышает точность и ста- [c.451]

    Компенсационные приборы-потенциометры 391 [c.391]

    Компенсационные приборы-потенциометры [c.391]

    Принцип действия компенсационных приборов основан на компенсации термо-э. д. с. напряжением равной величиям, но обратным по знаку, которое подают в схему от вспомогательного источника тока (см. гл. IV). Применение потенциометров для измерения температуры имеет ряд преимуш,еств. При потенциометрическом измерении сопротивление внешней цепи не играет роли поэтому влияние температуры окружаюш,ей среды и длины соединительных проводов в этом случае исключено, что повышает точность- и стабильность измерений. Благодаря высокой точности потенциометры находят широкое применение при лабораторных измерениях и в промышленности. [c.391]

    Очень удобно и быстро производится титрование с помощью стационарной установки для измерения потенциала, которая не имеет последнего недостатка и работает с такой же точностью, как и компенсационный прибор с измерительной проволокой. Титрационный элемент включается последовательно с высокоомным сопротивлением (имеется в продаже для радио-целей, по дешевой цене) непосредственно к зеркальному гальванометру с объективным отсчетом. Зеркальный гальванометр монтируется на стене над рабочим столом. Зеркало гальванометра освещается расположенной над ним 6-вольтовой лампочкой с прожектором с помощью двух призм с полным отражением оно отбрасывает луч света (зайчик) на шкалу, разделенную на 1000 мм и укрепленную позади бюретки на стене. С помощью тонкой проволоки, поставленной на пути луча, в зайчике на шкале образуется резкая теневая полоса, которую можно очень ясно видеть [c.488]

    Потенциометры (компенсационные приборы) работают по принципу компенсационного метода измерения э. д. с., который состоит в противопоставлении измеряемой [c.328]

    Промышленность изготовляет потенциометры двух типов лабораторные н автоматические. Лабораторный потенциометр представляет собой компенсационный прибор для измерения э. д. с. с перемещением передвижного контакта реохорда до момента уравнивания разности потенциалов вручную и служит для лабораторных измерений, градуирования контрольных и рабочих термопар и измерительных приборов. В автоматических потенциометрах в результате сложных электрической и кинематической схем созданы непрерывный без вмешательства человека контроль температуры повышенной точности и ее регулирование. [c.328]

    Соединялись оба электрода через промежуточный насыщенный раствор ККОз. С таким соединением диффузионный потенциал элиминировался по способу Бьеррума (заменяя насыщенный раствор полунасыщенным и прибавляя к Е разность обоих отсчетов). Электродвижущие силы измерялись обычным компенсационным методом с проволочным мостиком, зеркальным гальванометром и нормальным элементом Вестона, периодически сверяемым с эталоном РТН . Точность измерений составляла 0,0001 — 0,0002 в, что соответствовало воспроизводимости цепей, так что применение компенсационного прибора было бы в данном случае излишним. Собранные элементы после заливки их парафином или менделеевской замазкой опускались в термостат, где они сначала нагревались, а затем охлаждались. Для большинства цепей при охлаждении значение э. д. м. достигало прежней величины. Цепи, не удовлетворяющие этому условию, отбрасывались. [c.140]

    Газоанализаторы такого типа являются дифференциальными (двухлучевыми, двухканальными) компенсационными приборами. Основной их недостаток — наличие дрейфа нуля шкалы вследствие старения излучателей, загрязнения рабочей кюветы, изменения прозрачности стекол и т. д. [c.226]


    В компенсационных приборах (рис. 6) мы имеем два фотоэлемента, одинаково реагирующих на равные изменения освещенности в измеряемых областях. [c.35]

    Электроды 2—стеклянный 2—каломельный 3—электрометр 4—аккумулятор, питающий 5, 6 7—компенсационный прибор (например реохорд) переключатель Е—батарея, подающая заряд на бисквит электрометра. [c.25]

    Вторичный самопишущий компенсационный прибор ПВ 10.1Э Гамма-рас- пределение Оа=0,01011 62=2,146 Нормальный т=245,6 0=14350 18 [c.133]

    Вторичный самопишущий компенсационный прибор ПВ 10.1Э ) Логарифмически- нормальный 01=1,198 1=0,2224 о =7,328 6 =2,213 24 [c.133]

    Теплопроводность измеряется с помощью компенсационных приборов, работающих на принципе мостика Уинстона. Теплопроводность СО2 составляет 60% теплопроводности воздуха, в то время как теплопроводность СО лишь не намното ниже теплопроводности воздуха. К сожалению, теплопроводность оксида серы (IV) составляет лишь треть от теплопроводности воздуха таким образом, если дымовые газы содержат неоколько процентов ЗОг (при сжигании сернистого топлива), то измеренное содержание СО2 будет значительно выше, чем оно было бы в отсутствие оксида серы. [c.75]

    В качестве измерительного прибора рекомендуется использовать компенсационные приборы УКИП-56 или УКИП-73. Если этих приборов нет, могут быть применены миллиампервольтметры и микровольтметры типа М-231, М-82 и другие, а в зоне действия блуждающих токов — самописцы Н-39. [c.113]

    Изготовляют вспомогательный электрод, потенциал которого равен потенциалу перегиба, так что ЭДС цепи в конечной точке будет равна нулю. Тогда стрелка включенного в цепь гальванометра проходит в конечной точке через нуль. Вспомогательный электрод, имеющий потенциал, равный потенциалу перегиба (или эквивалентному потенциалу ) будет называться компенсационным электродом (Ums hlags-е1ек1го(1е). Однако, можно пользоваться и любым вспомогательным электродом, только тогда ЭДС будет иметь в точке эквивалентности величину, отличную от нуля если же на калибрированной проволоке компенсационного прибора эта ЭДС компенсирована путем соответствующей уста- [c.482]

    Хингидрон готовился обычным путем, но Биильману [51, окислением гидрохинона железо-аммиачными квасцами. Полученный кристаллический осадок тщательно многократно промывался холодной водой. Электроды, собранные из такого хингидрона, не отличались более чем на 0,00001 — 0,00002 в от собранных из дважды перекристаллизованного из воды препарата или из хранившегося в течение нескольких месяцев (измерения посредством точного компенсационного прибора). Каломельные электроды готовились по способу, описанному в [6], и были воспроизводимы до 0,0001 в, а хингидроновые также в сосудиках Оствальда с промежуточными цилиндриками и тщательно очищеными платиновыми проволочками. Воспроизводимость их при аккуратном приготовлении была 0,0001 — 0,00002 в.,  [c.140]

    В настоящее время наиболее удобными и практичны.ми компенсационными приборами являются потенциометры (компенсаторы) постоянного тока. В них компенсирующее напряжение порядка 1—2 в ыояеет быть отрегулировано с предельной точностью до 0,01 мв . Такая точность достигается совершенной установкой рабочего тока и тем, что компенсирующее сопротивление состоит из очень точных сопротивлений. Компенса- [c.27]


Библиография для Компенсационные приборы: [c.135]   
Смотреть страницы где упоминается термин Компенсационные приборы: [c.429]    [c.69]    [c.27]   
Смотреть главы в:

Неразрушающий контроль Т5 Кн1 -> Компенсационные приборы


Применение радиоактивных изотопов для контроля химических процессов (1963) -- [ c.87 , c.169 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте