中文名 | 自平衡電橋 | 外文名 | Since the balance bridge |
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別????名 | 半自動電橋 | 應(yīng)????用 | 水分檢測 |
對????比 | 自動平衡電橋 | 優(yōu)????點 | 測量精確度和很寬的量程 |
水分廣泛存在于自然界的物質(zhì)中,含水量的多少是物質(zhì)的重要特性之一。礦物、木材、茶葉、糧食、火藥、藥品、食品等加工生產(chǎn)和保存過程中,都要求水分含量保持在一定范圍內(nèi)。水分含量的高低直接影響著這些物質(zhì)質(zhì)量的好 壞。對于化學(xué)類產(chǎn)品,水分含量更是它的重要技術(shù)指標之一。 化學(xué)物的含水量如果超標,會導(dǎo)致化學(xué)物的化學(xué)性能下降,嚴重的可能會導(dǎo)致爆炸或者造成爆炸物不能至爆,因此水分含量將直接影響化學(xué)物的功能甚至可能造成失效。而自平衡電橋就是影響水分含量的重要組成部分。
水分檢測有許多種方法,可歸結(jié)為兩大類:直接法和間接法。直接法是通過干燥或化學(xué)反應(yīng)后直接測出絕對含 水量。間接法是通過測量與水分相關(guān)的物理量(如電導(dǎo)率、介電常數(shù)等)的變化來測出物料的水分含量,主要有電測法, 射線法和中子法。電橋是電容式水分檢測系統(tǒng)中的重要組成部分,它是水分檢測系統(tǒng)能否達到高精度測量的關(guān)鍵。
自動平衡電橋,利用電子邏輯電路來代替人工控制電橋中的各項數(shù)值開關(guān),使電橋達到平衡。它能自選量程,自動轉(zhuǎn)換小數(shù)點和單位符號;測量結(jié)果用數(shù)字顯示或同時提供打印數(shù)據(jù)輸出,以供記錄保存。根據(jù)測量需要可以選用不同的測量頻率,可以進行連續(xù)跟蹤測量或定時間隔測量等。因此,這種儀器不僅可以用來快速測量元件,而且可以配合適當?shù)膫鞲衅骱推渌郊釉O(shè)備進行各種非電量測量及科學(xué)分析,或與電子計算機配合進行自動控制等。
這種儀器的測量頻率可以從工頻到幾兆赫。測量電容的范圍可以從千分之幾微微法到一個法拉。其測量速度與邏輯原理有關(guān),一般是從十毫秒到三秒左右。其測量誤差可以小于0.1%。其缺點是構(gòu)造復(fù)雜、制造和維護都比較困難。 2100433B
自平衡電橋電橋的關(guān)鍵部分是平衡模塊。由于電橋本身并存在不 平衡,即使在傳感器輸入為零的情況下,電橋的輸出也不會為零,而是一個固定的信號,這個固定的不平衡信號大約為幾毫伏至幾十毫伏,有時甚至比傳感器信號要大得多。在水分檢測過程中,這個固定信號會使放大器較早地達到飽和,從而影響電容傳感器信號的放大。為了進一步放大傳感器信號,必須抑制掉這一不平衡信號。
平衡模塊設(shè)計是水分檢測系統(tǒng)提高檢測微小信號能力的關(guān)鍵。平衡的調(diào) 節(jié)方式可以是手動調(diào)節(jié),也可以是自動調(diào)節(jié)。另外,借助自動平衡模塊還可以實現(xiàn)測量范圍的移動,即在敏感電容值附近實現(xiàn)相對測量,從而極大地提高檢測精度。因此,自動平衡模塊的設(shè)計是實現(xiàn)在 線高精度檢測的關(guān)鍵 。自動平衡電路原理如圖1所示。
電橋檔位選擇后(或者設(shè)定相對檢測電容后),空載傳感器的信號進入自動平衡模塊,并被分解為水平相位信號和垂直相位信號。水平相位信號和垂直相位信號分別通過零比較器控制計數(shù)器的計數(shù)方向。當比較器輸出為高電平時,計數(shù)器減計數(shù);當比較器輸出為低電平時,計數(shù)器增計數(shù)。水平相位信號有正負之分,如果水平相位信號為正,當平衡按鍵按下時,計數(shù)器開始減計數(shù),使得數(shù)模轉(zhuǎn)換器的輸出逐漸減小,這樣水平相位信號也就逐漸減小,直到減小為零。
如果水平相位信號為負,當平衡按鍵按下時,計數(shù)器開始增計數(shù),使得數(shù)模轉(zhuǎn)換器的輸出逐漸增大,這樣水平相位信號也就逐 漸增大,直到增大到零。垂直相位信號的調(diào)整也同理。調(diào)整的最終結(jié)果是使得水平相位信號和垂直相位信號逐漸向零點靠近,從而完成自動平衡過程,使空載傳感器的輸出為零。
四個橋臂 對邊的電阻相乘 乘機相等 是平衡條件調(diào)節(jié)其中一個橋臂可調(diào)電阻 測電流 電流為零 電橋處于平衡狀態(tài) (除了加電端 另外兩點 連接電流表)
直流電橋與交流電橋的主要區(qū)別可歸納為三個方面:1、交流電橋在測量時除了要滿足阻抗模相等的條件,還要滿足一定的阻抗角條件,即體現(xiàn)在測量實踐中就是必須調(diào)節(jié)兩個元件方能使電橋平衡,而直流電橋只需調(diào)整一個參數(shù)...
直流:通常是四個電阻滿足一定條件,對角線上電阻通過電流為0,參考圖如下http://wenku.baidu.com/view/64310ec5d5bbfd0a795673fb.html 特點是:電源采...
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文章利用熱敏電阻和非平衡電橋設(shè)計出了可以測量熱力學(xué)溫度、攝氏溫度以及華氏溫度的電路,并制成溫度計。通過對這個溫度計的校準表明:利用熱敏電阻和非平衡電橋制作的數(shù)字溫度計電路簡明、結(jié)構(gòu)簡單、精度較高、達到了設(shè)計要求。
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介紹了一種簡單實用、方便快捷地檢測全封閉母線槽短路或接地點的方法。對其原理、操作和應(yīng)注意的問題都一一作了闡述,以及介紹了在工程中的應(yīng)用實例。
在生產(chǎn)中,選礦廠采用的自磨工藝主要有兩種:干式自磨工藝與濕式自磨工藝。兩種自磨工藝均有各自的優(yōu)缺點及適用范圍。本文的目的就是對這兩種自磨工藝進行比較分析。
從工藝組成部分來講,干式自磨系統(tǒng)是由干式自磨機、風(fēng)力運輸、風(fēng)力分級,氣流凈化設(shè)備等組成,濕式自磨系統(tǒng)由濕式自磨機、粒度控制作業(yè)、二次磨礦設(shè)備及難磨粒級的處理設(shè)施等組成。
從對原礦含水量的要求來說,干式自磨對原礦的水分含量有比較嚴格的要求,含粘土多時,水分應(yīng)低于4%以下,含粘土少時,水分在5%左右,對生產(chǎn)尚無多大影響。當水分大時,將引起排礦的減少,甚至排不出來,為降低水分,不得不增加熱風(fēng)設(shè)施。因此干式自磨的投資和生產(chǎn)費用較高,而濕式自磨對原礦的水分含量要求不大,可處理含水分和含泥質(zhì)高的礦石。
從工藝特點方面講,濕式自磨可以生產(chǎn)二段礫磨所需的礫石。而且可以開路工作,從而避免難磨粒級的積累,大幅度提高自磨回路的生產(chǎn)能力。干式自磨比較適于處理粗粒嵌布的礦石,而用于處理細粒嵌布的礦石時,一般干選尾礦較粗,有一定數(shù)量鐵分損失,精礦鐵的總回收率要比濕式自磨低0.5%-1%左右。
從對后續(xù)選礦過程的影響來講,干式自磨易引起硫化物礦物的氧化,對浮選將產(chǎn)生不利的影響,且易產(chǎn)生粉塵、污染環(huán)境。而濕式自磨工作條件較好,且易于獲得所要求的任一粒度,因此對后續(xù)的浮選工藝提供了有利條件。
從發(fā)展前景上來說,因為濕式自磨工藝較干式自磨工藝,性能要優(yōu)越且經(jīng)濟,因此發(fā)展較快。雖然干式自磨工藝不太理想,但在一些缺水地區(qū),或粗磨,或需要得到干的磨碎產(chǎn)物的情況下,干式自磨還是具有較大的意義。 2100433B
檢查放大器是否出現(xiàn)自激振蕩,可以把放大器輸入端對地短路,用示波器(或交流毫伏表)接在放大器輸出端進行觀察,自激振蕩的頻率一般比較高或極低,而且頻率隨著放大器電路參數(shù)的不同而變化(甚至撥動一下放大器內(nèi)部導(dǎo)線的位置,頻率也會改變)。振蕩波形一般是比較規(guī)則的,而且幅度也較大,往往會使三極管處于飽和或截止狀態(tài)。
高頻自激振蕩主要是由于安裝、布線不合理引起的。例如輸入線和輸出線靠得太近,產(chǎn)生正反饋作用。因此,安裝時,元器件布置要緊湊、縮短連線的長度,或進行高頻濾波或加入負反饋,以壓低放大器對高頻信號的放大倍數(shù)或移動高頻信號的相位,從而抑制自激振蕩。
低頻自激振蕩是由于放大器各級電路共用一個直流電源引起的。因為電源總有一定的內(nèi)阻,特別是電池用得時間太長或穩(wěn)壓電源質(zhì)量不高,使得電源內(nèi)阻比較大時,則會引起輸出級接電源處的電壓波動,此電壓波動通過電源供電回路作用到輸入級接電源處,使得輸入級輸出電壓相應(yīng)變化,經(jīng)數(shù)級放大后,波形更厲害,如此循環(huán),就會造成振蕩。最常用的消除方法是在放大器各級電路之間加入"電源去耦電路",以消除級間電源波動的互相影響。
自熔合金按照主基料的不同可分為:鈷基自熔合金、鎳基自熔合金和鐵基自熔合金三種。