金属丝杨氏模量的测定,超纯水电导率检测
发布时间:2024-11-22
金属丝杨氏模量的测定,超纯水电导率检测
e1为加到变压器T2初级线圈两端的电压(这里为方波),或T1变压器次级线圈输出的电压(方波);L1为变压器T2初级线圈的电感,i1(0)为时间等于零时变压器T2初级线圈中的励磁电流。实际上,这里的i1(0)要与积分电路中电容器C,在同样时刻对应的充电电压u2(0),所对应的磁通密度B(0),互相对应才有意义,因为它们之间存在相位差。
由(2-38)式可以看出,如果忽略取样电阻R1两端的电压降u1,流过变压器T2初级线圈的励磁电流是一个线性电流,即:取样电阻R1的输出电压u1为锯齿波,正好与示波器X轴的扫描电压相对应。
我们再来分析RC积分电路的输出电压。如果忽略电路损耗,则e2负载回路方程为:
e2 =N2SdB/dt = i2R+u2 (2-39)
(2-39)式中,i2为流过电阻R的电流,或电容器的充电电流,u2为电容C两端电压。与分析变压器初级线圈中的励磁电流一样,如果把积分电路的时间常数取得足够大,电阻的阻值也取得足够大,则在一个周期内电容两端的充电电压u2相对电阻的电压降是可以忽略的。则(2-39)式可以改写为:
展开全文
其他新闻
- 金属弹性模量测试标准,导电浆料离子电导率检测 2024-11-22
- 金属丝杨氏模量的测量,定向钻电导率检测 2024-11-22
- 测量金属的杨氏模量,碳纳米管液体电导率检测 2024-11-22
- 弹性模量的测定方法,薄膜电导率检测 2024-11-22
- 低温弹性模量测试,电导率检测 2024-11-22
- 低温弹性模量检测,测量电感电容 2024-11-22
- 低温模量测试,电感电容测量 2024-11-22
- 高低温力学性能测试,lcr电感测试方法 2024-11-22
- 低温拉伸强度测试,电容电感测试 2024-11-22
- 低温力学性能测试,电感阻抗测试 2024-11-22