- •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.
16 Измерение диэлектрической проницаемости методом баллистического гальванометра.
Данный метод основан на том, что исследуемая емкость заряжается от источ постоянного напряж ИН до строго определенного напряжения и затем разряжается на баллистич. гальванометр. Отклонение указателя пропорционально кол-ву электричества, прошедшего через гальванометр. Емкость конденсатора вычисляют по известному заряду и напряжению на обкладках: С = Q/U. Метод обычно применяют для вещ-в с малой проводимостью.

17 Измерение диэлектрической проницаемости мостовым методом.
Мостовые методы измерения диэл. проницаемости и тангенса угла диэлектрич. Потерь основаны на различных модификациях моста Уитсона. Мост питается переменным напряжением с некоторой частотой. При условии равновесия моста, а уравновешивается он с помощью R3 и R4, величина искомой емкости и тангенс угла потерь опред.: Сх = С2∙R4/R3, tgθ = wR4C4. При работе простых мостов на высоких частотах возникает ряд трудностей, поэтому для измерения их используют более сложные модификации (двойные мосты). При работе на высоких частотах для измерения целесообразно применять схемы с колебательными контурами.

18. Измерение диэлектрич.Св-в жидкостей
Для измерения диэл прониц жидкости исп.ячейки в виде плоских или цилиндрических конденсаторов. Использ Ме ячейки. Ячейки должны термостатироваться для того, чтобы температурная зависимость диэл прониц не вносила погрешность в измерения. Ячейки должны калиброваться эталонными жидкостями с точно известной диэлектрич. проницаемостью. Эталонные жидкости д.б. определенной чистоты – ч.д.а., иметь малую проводимость и малый тангенс угла потерь. Жидкости д.б. выбраны так, чтобы в частотной области измерений не достигалась область аномальной дисперсии.(ССl4, C6H6, C6H5Cl, ацетон, циклогексан).
19 Измерение диэлектрической проницаемости жидкостей абсолютным методом.
Провести калибровку измерит ячейки для опред-ия емкости пустой ячейки и паразитной емкости подводящего монтажа. Сущ-т несколько методов калибровки измерит. ячеек. Самым простым явл-ся метод построения калибров. прямой в координатах «диэл прониц – емкость ячейки». Для опред. значения емкости пустой ячейки СП и емкости проводов подводящего монтажа СМ берут два калибровочных вещ-ва с диэлектрич. проницаемостями ε1 и ε2. По полученным данным вычисляют СП и СМ,затем вычисляют диэле прониц неизвестного вещ-ва: εх = (Сх – СМ)/СП. В абсолютном методе используется ячейка с подвижным электродом. (рис) 1 – центрирующий стержень; 2 – внутренний электрод; 3 – внешний электрод; 4 – изолятор. Внутренний электрод м.б. зафиксирован в двух положениях, кот соответствуют два значения рабочей емкости СП1 и СП2. При заполнении ячейки исслед.жидкостью измеряют емкость при двух положениях внутреннего электрода. Диэлектрич. прониц. пробы: εх = (Сх1 – Сх2)/(СП1 – СП2). Влияние паразитной емкости монтажа при этом исключается.

20.Измерение диэлектрич. Проницаемости порошков методом погружения.
Диэл прониц порошков обычно прмен при изучении св-в наполнителей для теплоизоляц материалов, анализ структуру, определять влагосодержание. Метод погружения основан на измерении изменения диэлектрич. прониц. после внесения исслед. порошка в ряд жидких смесей с известной диэл прониц до достижения равенства диэл прониц жидкости, в кот он погружается. В качестве измерит. ячейки обычно использ цилиндрич.конденсаторы.1 – внутренний электрод; 2 – внешний электрод; 3 – изолятор; 4 – измерит.пространство; 5 – объем для приема вытесненной порошком жидкости. В измерит. ячейку заливают жидкость. Определяют емкость. Затем в эту жидкость вносят определенное кол-во порошка и снова определяют емкость. Находят разность двух измерений и из полученной разности делают вывод о требуемом изменении диэлектрич проницаемости жидкости. Затем опыт повторяют пока разность двух измерений не изменит знак. Результаты заносят в таблицу, а диэл прониц порошка определяют с помощью графического построения. По оси х – кол-во жидкости А в жидкости В. По оси у – разность измерений ячейки с жидкостью и емкости ячейки с жидкостью и порошком.


