Используем — пружинную сталь толщиной /А =1 мм. По кривой /,= ® (#) находим, что балочка при А=1 мм имеет /а==134 гц, что вполне допустимо. 4. Опрёделяем прогиб упругого элемента в точке @ по формуле Р1л л -)- Имеви РеТ & П=80 вр ба 17:107° 2.2.1076.1,5-10°*° ‚О см. Тогда (47 %) 0,0077 мм, т. е. _ тахё =0,0077 мм. 5. Находим величичу воздушного зазора ло формуле (26’), при- ыы 0,0077 “ 1ивуб,т Практически такой малый воздушный зазор очень трудно осу- ществить и регулировать. Поэтому величину воздушного зазора де- лаем больше, чём ее определяет соотношение (26). Величина воздуш- ного зазора описываемого датчика принята равной 0,5 им. 6. Определяем силу , по формуле ё 2=0,054 мм, РЕ _ лТ-0 ов0 в = =99,7 г. 7. Выбираем измерительную схему. Так как датчик предполага- ется использовать в лабораторных условиях и имеется возможность применить короткие (до 2 м) соединительные провода, то согласно вышеизложенному для измерительной цепи берем схему @. 8. Применяем в качестве измерителя вибратор МОВ-2 типа У с осциллографом МПО-9. Допустимый ток вибратора 0,002 @, а внут- реннее сопротивление Азм 2711 ом. Экспериментально устанавливаем, что минимальная частота, с которой зеркальце вибратора не успевает колебаться, практически составляет 4--5 кгц. Принимаем /„=5 кец. 9. Вычисляем величину: балансировочного сопротивления В& 2=1,88.11==20,7 ом. 10. Определяем величину индукгивного сопротивления одного. плеча преобразователя: Х, =0.369.20,7 5 ом, Вычисляем полное сопротивление одного илеча преобразователя # =1,5 У/1+-0,56 =9,4 ом. 11. Находим мощность О,р, которую необходимо подвести к од- ному плечу преобразователя, принимая тах/шы 107° а и ^ =1,95. Вос- пользовавшись соотношением (28’), получаем Одр—1,557 ва. Полную мощность потребляемой одной половиной преобразова- теля запишем в виде Рз=1,56 //1--0,75? =1,95 ва. 108.