Cтраница 4
При эксплуатации механотронов следует руководствоваться некоторыми общими правилами. [46]
Основные виды механотронов: а - для измерения перемещений и усилий; б - для измерения давления; в - для измерения ускорений и вибраций; А - подвижный анод; К - неподвижный катод; Б - баллон; М - гибкая мембрана или сильфон, с которым жестко связан анод; С - впаянный в мембрану управляющий стержень; П - плоская пружина - подвижный электрод; ИМ - инерционная масса, укрепленная на подвижном электроде. [47]
Принципиальная схема механотрона с отклоняемым лучом показана на фиг. Электронный прожектор Я дает лентовидный пучок электронов, плоскость которого перпендикулярна плоскости схемы. Пучок электронов, проходя сквозь систему отклонения О, попадает на ламели Л, которые сдвинуты относительно друг друга и разделены сеткой А. Отклоняющее устройство О является механически управляемым. При движении подвижного элемента отклоняющей системы пучок электронов перемещается по ламелям в направлении, показанном стрелкой. В результате этого изменяется распределение электронов пучка по ламелям. Сетка А имеет более низкое напряжение по сравнению с напряжением, приложенным к ламелям. Эта сетка предотвращает попадание вторичных электронов, вылетающих из поверхности одной ламели, на вторую ламель. [48]
Принцип действия простейшего механотрона представлен на фиг. Механические колебания действуют на рычаг, сочленяемый с анодом через упругую перегородку или сильфон, расположенный в стенке вакуумного прибора. Изменение расстояния между катодом и анодом или изменение взаимно-перекрываемой ими поверхности влечет за собой изменение анодного тока во внешней цепи. [49]
Принципиальная схема механотрона зондового управления приведена на фиг. Здесь между двумя плоскими параллельными электродами - анодом А и холодным катодом X - находится катод К непосредственного накала. [50]
Принципиальная схема ионного механотрона продольного управления с затрудненным тлеющим разрядом приведена на фиг. Зазор между двумя плоскими параллельными электродами - холодным катодом К и анодом А - выбран таким, чтобы внутри механотрона получался ( при определенном давлении находящегося внутри него газа) затрудненный тлеющий разряд. [51]
Располагая в механотроне дополнительную обмотку С, по которой пропускается анодный ток механотрона, мы получаем механотронный усилитель с обратной связью. При отрицательной обратной связи мы получаем устройство, отличающееся повышенной стабильностью. [52]
![]() |
Многомерные приспособления. [53] |
Таким образом, механотрон выполняет функции преобразователя и первой электронной лампы усилителя. Эти приборы характеризуются высокой чувствительностью, безынерционностью, малыми измерительным усилием и габаритами. Так, для механотронов типа 6МХ диапазон измерений составляет от 0 1 до 1 мм, чувствительность 3 - 100 мкА / мкм, измерительное усилие 0 015 - 0 4 Н, анодное напряжение 5 - 15 В. [54]
В измерительном узле механотрон надо ставить так, чтобы направление механического сигнала, подаваемого па конец штыря, было перпендикулярно плоскости анодов прибора. Должна быть предусмотрена амортизация прибора от вибраций и ударов. [55]
Электронный датчик ( механотрон) представляет собой электронную лампу особой конструкции, отдельные электроды которой при внешнем механическом воздействии на них могут смещаться относительно других неподвижных электродов. С изменением геометрических размеров электродов и расстояния между ними изменяется анодный ток лампы. [56]
В справочник включены наиболее распространенные механотроны, предназначенные для прецизионного измерения линейных перемещений ( линейных размеров) и сил, углов поворота, избыточных давлений. По способу управления электронным током большинство механотронов относится к приборам с продольным управлением: аноды перемещаются вдоль линий электрического поля межэлектродного промежутка. Такая конструкция имеет высокую чувствительность и стабильность, отличается хорошей линейностью рабочей характеристики. Существуют также приборы с поперечным, лучевым, зондовым и дифференциальным управлением электронным потоком. [57]