- •1. Электронная теория проводимости. Осн. Понятия и соотношения.
- •2.Электронная теория проводимости. Классификация веществ по проводимости.
- •5.Основные методы измерения удельного сопротивления. Условия применения 2-х зондового метода.
- •7 Основные методы измерения удельного сопротивления. Условия применения четырехзондового метода.
- •13 Измерение тока Холла.
- •15 Виды диэлектриков и диэлектрическая проницаемость различных веществ.
- •16 Измерение диэлектрической проницаемости методом баллистического гальванометра.
- •17 Измерение диэлектрической проницаемости мостовым методом.
- •18. Измерение диэлектрич.Св-в жидкостей
- •19 Измерение диэлектрической проницаемости жидкостей абсолютным методом.
- •20.Измерение диэлектрич. Проницаемости порошков методом погружения.
- •21.Измерение диэлектрич.Проницаемости порошков. Метод прямого измерения.
- •24. Эффект Зеебека и его практическое применение.
- •25.Эффект Пельте и его практическое применение
- •26 Определение коэф-та теплопроводности абсолютным методом
- •27 Определение коэффициента теплопроводности относительным методом.
- •28 Схемы измерения интегральной и дифференциальной термо-эдс.
- •30 Электрохимические преобразователи и их виды.
- •31.Радиактивные преобразователи. Дифферинциальный, фотоионизац и газоразрядный радиочастотный преобразователи.
- •32Радиоактивные преобразователи. Преобразователь с термоэлектронной эммисией и пламенно-ионизационный преобразов
- •33. Химические сенсоры. Область применения, принцип работы.
- •34. Сенсоры на основе твердых электролитов. Область применения, принцип работы
- •38. Устройство аналоговых электронных приборов. Их отличие от неэлектронных приборов. Электронного вольтметра.
- •43 Устройство и принцип действия электромагнитных измерительных механизмов.
- •45 Принцип действия индукционного, вибрационного, биметаллического и теплового измерительных механизмов.
- •46 Измерение температуры терморезисторами и термопарами.
43 Устройство и принцип действия электромагнитных измерительных механизмов.
П
рименяются
для измерения переменных и пост.I
и U.
Вращающий момент возникает в рез-те
взаимод ферромаг-го середечника подвиж
части и МП катушки, по обмотке которого
протекает ток. На оси 1 крепятся стрелка
2 и ферромаг-ый сердечник 4. Протекающий
через катушку 3 измеряемый ток создаёт
МП, которое втягивает сердечник внутрь
катушки. Противодействующий момент
создаётся пружиной 5, а колебания
указателя успок воздушным успокоителем
6. Вращающий момент составляет
M=(I2/2)dL/dα,
где L – индуктивность катушки, зависящая от положения сердечника. При перемене направления тока по обмотке катушки на обратное сердечник по-прежнему будет втягиваться катушкой.
44 Устройство и принцип действия элетростатического измерительного механизма. Электростатические приборы примен для измерения напряжения постоянного и переменного тока. Вращающий момент в электростатич-х измерит-ных мех-мах возник в рез-те взаимод-вия 2-ух систем заряженных проводников, одна из которых явл подвижной. Измерительный мех-м подобных приборов выполн-ся в виде переменного конденсатора малой ёмкости. Ёмкость системы измен-ся в рез-те изменения поверх-ти электродов. Измерит-ный мех-м состоит из неподвижных камер 1 и подвижшых пластин 2, закреплённых на оси 3. Измеряемое напряжение подвод-ся к неподвижным камерам и подвижшып пластинам, которые стремятся располож-ся так, чтобы ёмкость системы была наибольшей, т е продвигаются внутрь камер. Противодействующий момент созд-ся пружиной 4. добив-ся изготовлением пластин спец-х форм.
45 Принцип действия индукционного, вибрационного, биметаллического и теплового измерительных механизмов.
Индукционный измерительный механизм состоит из неподвижной катушки с током и подвижного плоского проводника, отклонение которого обусловливается индуцируемыми в нем токами. Существует два типа конструкций:
- индукционный измерительный механизм с вращающимся полем, состоящий из катушки в виде замкнутого контура. Внутри нее находится барабан, в котором наводятся вихревые токи;
- индукционный механизм с бегущим полем (индукционный счетчик), состоящий из диска, вращающегося между полюсами катушек. Токи возбуждения создают вращающееся, или бегущее, поле, которое приводит в движение подвижную часть. Сравнительно большой вращающий момент позволяет использовать индукционные механизмы в самопишущих приборах. В основе вибрационных измерительных механизмов, служащих для измерения частот, лежит колебательный элемент, колебания которого с частотой резонанса обеспечиваются электромагнитным способом. Биметаллический измерительный механизм основан на использовании биметаллической спирали, которая нагревается протекающим по ней током и, соответственно, деформируется, чем и обеспечивает показания. Биметаллическую спираль образуют две полоски из металлов с различными коэффициентами линейного расширения, соединенные вместе своими плоскостями и скрученные в спираль. Тепловой измерительный механизм функционирует на основе прямого или косвенного нагревания током проводника, удлинение которого обеспечивает показания: нагреваемая током нить удлиняется, удлинение через пружину и проволочный мостик передается на ось указателя, вызывая его отклонение.
