Жан-Поль Эймишен - Электроника?.. Нет ничего проще!

Тут можно читать онлайн Жан-Поль Эймишен - Электроника?.. Нет ничего проще! - бесплатно полную версию книги (целиком) без сокращений. Жанр: sci_radio, издательство Энергия, год 1975. Здесь Вы можете читать полную версию (весь текст) онлайн без регистрации и SMS на сайте лучшей интернет библиотеки ЛибКинг или прочесть краткое содержание (суть), предисловие и аннотацию. Так же сможете купить и скачать торрент в электронном формате fb2, найти и слушать аудиокнигу на русском языке или узнать сколько частей в серии и всего страниц в публикации. Читателям доступно смотреть обложку, картинки, описание и отзывы (комментарии) о произведении.
  • Название:
    Электроника?.. Нет ничего проще!
  • Автор:
  • Жанр:
  • Издательство:
    Энергия
  • Год:
    1975
  • Город:
    Москва
  • ISBN:
    нет данных
  • Рейтинг:
    3.06/5. Голосов: 6221
  • Избранное:
    Добавить в избранное
  • Отзывы:
  • Ваша оценка:
    • 60
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

Жан-Поль Эймишен - Электроника?.. Нет ничего проще! краткое содержание

Электроника?.. Нет ничего проще! - описание и краткое содержание, автор Жан-Поль Эймишен, читайте бесплатно онлайн на сайте электронной библиотеки LibKing.Ru

Книга в занимательной форме знакомит читателя со многими областями одной из наиболее быстро развивающихся в настоящее время наук — электроники. Рассказывается о возможностях использования электроники в промышленности.

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Электроника?.. Нет ничего проще! - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Электроника?.. Нет ничего проще! - читать книгу онлайн бесплатно, автор Жан-Поль Эймишен
Тёмная тема
Сбросить

Интервал:

Закладка:

Сделать
Л Вот и хорошо а теперь остановись расчеты закончены Только что - фото 50

Л. — Вот и хорошо, а теперь остановись, расчеты закончены. Только что полученное выражение представляет собой условие равновесия (баланса) моста Уитстона, показывающее что в нашей схеме (а она и есть мост Уитстона) U Х = U Q . Это подтверждается тем, что чувствительный вольтметр, включенный между точками А и В , показывает нуль.

Н. — Согласен, мост Уитстона — это очень просто. Но что он даст нам для наших тензометрических преобразователей?

Л. — Представь себе, что R 2, Q и X — постоянные резисторы, a R 1 — резистор, чувствительный к увеличению длины. Мы начнем с уравновешивания моста путем воздействия на резисторы R 2 и Q . Тогда включенный между точками А и В вольтметр покажет нуль. Если сопротивление резистора изменится хотя бы и очень немного, напряжения U Х и U Q перестанут быть равными и стрелка вольтметра отклонится и возможно до самого края шкалы, если прибор очень чувствительный.

Н. — Изумительный метод! И до чего практичен этот резистор R 1, чувствительный к механическому натяжению проволоки, из которой он сделан!

Влияние температуры Л Это было бы слишком хорошо резистор чувствителен к - фото 51
Влияние температуры
Л Это было бы слишком хорошо резистор чувствителен к температуре по крайней - фото 52

Л. — Это было бы слишком хорошо; резистор чувствителен к температуре по крайней мере в такой же степени, как и к воздействию силы. Но в этом случае мост Уитстона проявил себя еще лучше; в X вводится идентичный R 1 , но не подвергающийся механическому напряжению резистор. Его размещают рядом с резистором R 1 (рис. 14), чтобы он находился при той же температуре, но приклеивают к детали только одним концом (чтобы он не испытывал воздействия механических усилий). Изменение температуры одинаково сказывается на R 1 и X и не нарушает равновесие моста; и только удлинение проволоки резистора R 1 может вывести мост из равновесия.

Рис 14 Тензометрический преобразователь R 1наклеен на исследуемую деталь и - фото 53

Рис. 14. Тензометрический преобразователь R 1наклеен на исследуемую деталь и подвергается тем же, что и деталь, деформациям. Резистор Xприклеен только одним концом, поэтому он не подвергается воздействию силы, но находится в тех же температурных условиях, что и R 1, это позволяет скомпенсировать вредное влияние температуры на работающий преобразователь R 1.

Н. — Чертовски хитрый метод! Но досадно, что резистор X служит лишь для компенсации.

Л. — Можно сделать еще лучше. В рассмотренном ранее примере с металлическим стержнем верх стержня растягивается, а низ сжимается. Если мы укрепим (рис. 15) тензометрические преобразователи R 1 и X один сверху, а другой снизу, то температурное воздействие, как и раньше, будет скомпенсировано (если только верх стержня не нагрет больше, чем его низ), но увеличение сопротивления R 1 (удлиняется) в сочетании с уменьшением сопротивления X (сжимается) повысит чувствительность прибора. Можно было бы еще повысить чувствительность, если вместо резисторов R 2 и Q использовать тензометрические преобразователи и подвергнуть их воздействию растяжения и сжатия, наклеив их для этой цели в соответствующих местах исследуемой детали.

Рис. 15. При исследовании изгибающейся балки можно заставить компенсирующий тензометр Xболее активно участвовать в измерении: его наклеивают с другой стороны балки и он подвергается сжатию, а тензометр R 1— растяжению.

Вибрирующие струны
Н Но признайся Любознайкин наверное иногда при использовании твоих - фото 54

Н. — Но признайся, Любознайкин, наверное иногда при использовании твоих тензометрических преобразователей приходится сталкиваться с определенными трудностями? Я имею в виду те случаи, когда измеряют механические напряжения (несомненно с помощью тензометрических преобразователей) на больших плотинах, где измерительные приборы сосредоточивают в одном месте, относительно удаленном от точек, где нужно измерить напряжения. При большой длине проводов температурные воздействия и различные утечки исказят все результаты.

Л. — Рассуждаешь ты абсолютно правильно. В слишком неблагоприятных условиях используют другое свойство натянутой проволоки: изменение ее резонансной частоты при изменении силы натяжения.

Н. — Каким образом? Делают колебательный контур из проволоки и конденсатора?

Л. — Ты не совсем угадал. Я говорю о механическом резонансе этой проволоки. Ты, конечно, видел и слышал, как скрипач настраивает свой инструмент: от натяжения струны изменяется нота. В нашем акустическом тензометр и чес ком методе (так называют технику измерения растяжений и сжатий) струна закрывается защитной металлической трубкой Т и помещается между полюсами магнита М (рис. 16).

Рис 16 Натянутая вибрирующая струна помещена между полюсами магнита в - фото 55

Рис. 16. Натянутая вибрирующая струна помещена между полюсами магнита в защитной трубке Т. Под воздействием силы изменяется частота собственных механических колебаний струны, что позволяет измерить приложенную силу.

Струна может вибрировать в направлении, перпендикулярном силовым линиям магнитного поля, когда по ней пропускают переменный ток, и тогда легко, даже издалека, измерить ее резонансную частоту. Можно, например, послать в струну очень короткий импульс тока, создающий эффект удара молоточка по струне пианино. Струна начинает вибрировать, но ее колебания затухают. При движении струны между полюсами магнита в ней возникает напряжение, частоту которого и измеряют. Это измерение легко произвести и на большом расстоянии. Таким образом, натянув струну между двумя точками, например, какой-либо балки, мы можем легко обнаружить любое изменение расстояния между этими двумя точками.

Н. — Таким образом мы располагаем еще одним преобразователем для измерения силы. Я полагаю, что на этом серия преобразователей закончилась?

Еще об измерении силы Л Далеко не так Попутно я назову тебе конденсатор - фото 56
Еще об измерении силы
Л Далеко не так Попутно я назову тебе конденсатор подвижная или - фото 57

Л. — Далеко не так. Попутно я назову тебе конденсатор, подвижная или деформируемая обкладка которого под воздействием приложенной силы может в большей или меньшей степени отходить от другой обкладки, изменяя тем самым емкость конденсатора. Можно также использовать изменение расстояния между двумя соединенными последовательно катушками: изменение коэффициента связи вызывает изменение самоиндукции всего устройства. Используя эти типы преобразователей, можно сделать генератор, частота которого модулируется изменяемым элементом. Стоит также назвать пьезоэлектрические кристаллы, в которых при механическом воздействии возникает электрическое поле. Из кристаллического материала (керамика, кварц или специальная соль) вырезают по правильному направлению кристалла пластинку и металлизируют ее с обеих сторон; когда такой конденсатор подвергают механическим воздействиям, на его обкладках появляется напряжение.

Читать дальше
Тёмная тема
Сбросить

Интервал:

Закладка:

Сделать


Жан-Поль Эймишен читать все книги автора по порядку

Жан-Поль Эймишен - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки LibKing.




Электроника?.. Нет ничего проще! отзывы


Отзывы читателей о книге Электроника?.. Нет ничего проще!, автор: Жан-Поль Эймишен. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.


Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв или расскажите друзьям

Напишите свой комментарий
x