Cтраница 2
Входные мосты разделяются на мос ты термопар и ЗДС ВМТЗ, мосты термометров сопртивления ВМТС, мосты датчиков дифференциално-тран-сформаторного типа ВМДТ. BMP ( на схеме, не показаны) и платы сопротивлений. И ВНР работают на постоянном токе от батареи Б, а мосты ВМДТ - на переменном токе. [16]
Напряжение, снимаемое с реохорда вторичного прибора Rp ( см. рис. 10.10), противоположно по фазе напряжению небаланса моста датчика. Разность напряжений подается на вход электронного усилителяЭУ вторичного прибора, на выходе которого установлен реверсивный двигатель Д, перемещающий подвижный контакт реохорда, стрелку и перо прибора до тех пор, пока не будет установлена компенсация. [17]
![]() |
Структурная схема прибора ИСН-3. [18] |
Измерительные схемы вторичных приборов для тензорезисторных датчиков по принципу измерения могут быть разделены на основные три группы: уравновешивание моста датчика; компенсационные схемы и непосредственное измерение выходного сигнала датчика. [19]
При применении динамометрических элементов такого типа в конструкциях весовых дозаторов сигнал задания подается на мостовую схему и сравнивается с сигналом, снимаемым с моста датчиков, а на усилитель подается их разность. [20]
При наличии в газовой смеси взаимодействующего с магнитным полем кислорода над этим элементом возникает газовый поток. Мост датчика состоит из обмоток / / и / / / трансформатора и сопротивлений RT и RT. Напряжение разбаланса снимается с делителя напряжения R, Ri, R2, включенного в диагональ моста. [21]
Мосты датчиков включены последовательно, поэтому напряжения, снимаемые с движков потенциометров Rl, R2 и R3, складываются с учетом величины и фазы сигнала каждого датчика. Потенциометры Rl, R2 и R3, включенные в измерительные диагонали мостов датчиков, позволяют менять долю участия каждого из датчиков в создании суммарного сигнала, называются они потенциометрами чувствительности. [22]
При разработке слабых грунтов производительность машины лимитируется грунтотранспортом. В этом случае напряжение на входе выпрямительного моста индуктивного датчика будет больше, чем на входе моста датчика нагрузки, и, следовательно, выход этого моста будет заперт. При разработке же тяжелых грунтов производительность ограничивается мощностью исполнительного двигателя рабочего органа. [23]
Несущая частота питания моста датчиков - Д выбрана в пределах 1500 - 2000 гц. С двух других обмоток снимаются напряжения на фазовращатель Ф и формирующий каскад - Ф / С2 - Компенсация разбаланса моста датчиков производится с помощью параллельно включенного моста из калиброванных сопротивлений, реохорда и потенциометра установки нуля. Напряжение ошибки ( напряжение недокомпенсации и перекомпенсации) усиливается усилителем У и подается на усилитель вертикального отклонения луча в электронном индикаторе ЭЙ. Выходное напряжение усилителя У также подается на выпрямитель стрелочного индикатора СИ. Комбинация стрелочного и электронного индикаторов значительно облегчает отыскание момента баланса мостовой схемы как по активным, так и по реактивным составляющим сопротивления. Фазовращатель Ф служит для компенсации фазовых сдвигов в усилительной аппаратуре. [24]
В дифференциальных газоанализаторах газ проходит также через сравнительную камеру. Через рабочую камеру датчика газоанализатора проходит анализируемая газовая смесь, содержащая SO2, CO2 и воздух, а через сравнительную камеру пропускается анализируемая смесь, которая предварительно проходит через склянку с кислым раствором хромпика. Ток в измерительной диагонали моста датчика газоанализатора пропорционален концентрации SO2 в газе. [25]
В дифференциальных газоанализаторах газ проходит также через сравнительную камеру. Через рабочую камеру датчика газоанализатора проходит анализируемая газовая смесь, содержащая SO2, CO2 и воздух, а через сравнительную камеру пропускается анализируемая смесь, которая предварительно проходит через склянку с кислым раствором хромпика. Ток в измерительной диагонали моста датчика газоанализатора пропорционален концентрации SO2 в газе. [26]
Разбаланс моста преобразуется регулирующей схемой в изменение сопротивления резистора 2, который образует один из двух одинаковых резисторов моста Вина. С резистора 2 моста Вина посредством второго контура регулирования вводится обратная связь на резистор 4 так, чтобы выполнялось условие самовозбуждения. Таким образом, и при малом разбалансе моста датчика достигается очень большой сдвиг частоты ( в области F 0 - Fff получают, например, диапазон частот / 200 - 1200 Гц) с чрезвычайно малой погрешностью линейности. [27]
Воздействие нагрузки на первичный прибор вызывает - изменение сопротивлений плеч моста проволочных датчиков, баланс моста нарушается и по первичной обмотке входного трансформатора усилителя проходит ток, вызывающий напряжение на вторичной обмотке. Это напряжение усиливается, и выходной ток усилителя приводит в движение сервомотор. Мотор передвигает ползунок реохорда и связанную с ним указательную стрелку до такого положения, при котором ток, поступающий от цепи реохорда на первичную обмотку входного трансформатора, компенсирует ток от моста датчиков. При этом сигнал на выходе усилителя становится меньше напряжения трогания мотора, мотор останавливается, и стрелка указательного прибора принимает положение, соответствующее нагрузке на первичный прибор. [28]
Здесь термистор образует обычно одно из мостовых плеч. Весьма важным фактором, резко влияющим на чувствительность схемы, является стабилизация правильно подобранного напряжения питания. Здесь Трг и Тр2 - понижающие трансформаторы питания полукомплектов, установки на ДП и КП; Bi и В2 - выпрямительные мостики, построенные на диодах типа Д9А; Т, Л15 Rz, Rs - плечи моста датчика, состоящие из точечного термистора типа Т-9 и трех сопротивлений; Д4, R5, Re - добавочные или регулировочные сопротивления; ЭК - полупроводниковый триод типа П101; ИР - исполнительное реле типа РКМ; ПП - приемный прибор - миллиамперметр, шкала которого градуирована в градусах Цельсия; Съ С2 - сглаживающие емкости. [29]
Для записи результатов измерения на фотопленку, фотопластинку или осциллографическую бумагу применяют координатный гальванометр. Эти переключатели используют соответственно для измерения полярности термопар при переходе от температур выше окружающей среды к более низким температурам; для изменения масштаба координатного гальванометра по горизонтальной оси; для осуществления записи по горизонтальной оси напряженности магнитного поля или температуры исследуемого образца; для включения в схему моста датчиков батареи питания; для переключения предела измерения милливольтметра А и для включения питания подсвечивания измерительных приборов. Переключатель П используют для коммутирования тока в соленоиде. В электрической цепи установки используют лабораторные автотрансформаторы В, В2, В3, которые регулируют ток в цепи термостатов TI и Т2 и криостатов. [30]