
- •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.
28 Схемы измерения интегральной и дифференциальной термо-эдс.
Тэрмо-ЭДС возникает при создании разности температур между двумя контактными областями (эф. Зеебека). Схема измерения дифференциальной термо-ЭДС:
Кодному краю образца прижимают нагреватель,
а к другому – холодильник для создания
перепада температур. Для измерения
используют 2-е одинаковые термопары,
которые припаяны непосредственно к
образцу. В термопары включены вольтметры:V1
для измерения t˚
в горячей точке 1 и V2
для измерения t˚
в холодной точке 2. Разность потенциалов
между 1 и 2 измеряют с помощью вольтметра
V.
Схема измерения интегральной термо-ЭДС:
Кодному концу образца прижимается
металлический блок 1, имеющий фиксированную
температуру Т0,
второй конец с помощью нагревателя 2
нагревается от Т0
до Т. Термопара, изменяющая температуру
2-го конца подключена к самописцу, который
фиксирует изменение температуры во
времени. Конденсатор С заряжается от
напряжения U
термо-ЭДС при верхнем положении ключа
К. Через опред. время ключ переводят в
нижнее положение и напряжение U
термо-ЭДС фиксируется самописцем в виде
вертикального штриха, длина которого
пропорциональна значению термо-ЭДС. По
полученному графику расчетным путем
находят значение коэффициентов: α =
dU/dT
– коэф.Зеебека, П = α/T
– коэф.Пельтье, τ
= T•(dα/dT)
– коэф.Томпсона.
29
Устройство, принцип работы и область
применения пирометров
Пирометры-приборы для измер. темп-ры,
работа кот. основана на энергии излуч-я
нагр-х тел. Измер-е осущ-ся бесконт-м
способом они не имеют огранич. для выс.
Темп-р Чаще исп-ют пирометр сравн-я или
оптич.
пирометры.
В них инт-ть излуч-я нагр-го тела измер.
путем сравнения яркости исслед-го тела
с яркостью нити лампы накалив-я. В оптич.
пирометре яркость исслед-го тела 1
сравнив-ся с яркостью нити фотометрич.
лампы 2. Яркость нити лампы регулир-ся
реостатом R.
Фотометрич. лампа встроена в телескоп
с обьективом 3 и окуляром 4. При измер.
темп-ры телескоп направл-ся на иссл-е
тело, добив-ся совпад-я яркости нити и
иссл-го обьекта. Для защиты глаз от
излуч-я пред-ен светофильтр 5, фильтр 6,
ум. яркость иссл-го тела в опред. число
раз.
Радиционные
пирометры
прим-ют для измер. температур поля.
Внутри телескопа, имеющего обьектив 2
и окуляр 3 располож-на батарея из посл-го
включ-х трмопар 4. Рабочие концы термопар
крепятся к зачерненному лепестку.
Телеском наводят на обьект 1 т. обр, чтобы
вся энергия фокусир-сь на рабочих концах
термопар. Для защиты глаз светофильтр
5. ТермоЭДС батареи термопар, измер-ая
милливольтметром явл-ся ф-цией мощности
излуч-я посл-го и темпер-ры объекта. В
качестве приемников: фотоэл-ты, ф\диоды,
ф\резисторы. Оптич. пирометры –
800-10000°С, радиационные – 100-4000°С. Пирометры
точно опр-ют темп-ры лишь абсол-о черных
тел. Для тел, кот. нельзя счит. абсол.
черным, прим-ют коэф-т коррекции.
30 Электрохимические преобразователи и их виды.
Электрохимические преобразователи используют для контроля растворов электролитов. В общем виде электрохимические преобр-ли м.б. представлены ячейкой с электролитом, в котором помещена система двух или более электродов, включенных в измерительную цепь. Гальванические. Действие основано на явлении возникновения разности потенциалов между двумя электродами (Э), помещенными в электролит. Возникновение ЭДС между Э и электролитом объясняется тем, что металл Э частично растворяется, при этом в электролит переходят полож заряж ионы, а на МЕ остаются избыточные е. При больших концентрациях электролитов -обратное явление. Действия полярограф преобразователей основано на явлении поляризации одного из Э, помещ в исследуемый раствор. Заключается в измерении электродного потенциала при протекании тока внешнего источника через электролитическую ячейку. Поляр-кие преобр-ли выполняют в виде ячейки с р-ром иссл-го в-ва, в кот помещены два Э, включ в цепь постоянного тока. Для возникн поляризации одного из них, площадь его д.б. меньше площади др. электрода.Действие электролит преобр-лей основано на зав-ти эл. сопрот электролита от его конц-ии и применяется для измер конц-ии р-ра. Преобр-ль представляет собой электрол. ячейку с двумя Э. Бевконтактные электролит преобр-ли выполняют в виде тонкостенной стеклянной трубке, с электролитом, помещ в электростат или электро МП. Пеобр-ние конц-ии р-ра в эл. сигнал происходит за счет изменения емкости участка эл. цепи, в к-рую включена ячейка с р-ром.