Cтраница 2
В измерительной технике мостовые схемы используются для определения величин сопротивлений, емкостей или индуктивно-стей, а также частоты сигнала. В системах управления мостовые схемы устанавливают наличие разбаланса между двумя напряжениями, на основе чего вырабатываются сигналы коррекции ошибок. Мостовые схемы могут применяться в источниках питания, а также в некоторых схемах детектирования, как будет показано в данной главе. [16]
![]() |
Структурная схема электронно-гидравлической системы регулирования завода Теплоавтомат. [17] |
На электронный усилитель ЗУ поступают сигналы от датчиков Д и задат-чи-ка ЗД. В электронном усилителе сигналы суммируются при наличии разбаланса результирующий сигнал усиливается и передается на электромеханический преобразователь ЭМП, воздействующий на гидравлический усилитель ГУ, управляющий счол-нительным механизмом ИМ. ДОС в сигнал, подаваемый на вход электронного усилителя. [18]
Характерной особенностью реле этого типа является наличие якоря с односторонним расположением контактов. Анализ показывает, что одним из основных условий неизменности чувствительности реле этого типа при воздействии линейных ускорений является наличие определенного разбаланса якоря. Величина его постоянна для определенной конструкции реле и зависит от жесткости системы подвеса в направлении, перпендикулярном плоскости якоря, и от конструктивных параметров реле. [19]
Измерительным прибором служит мост типа ЭТП-209 со сдвоенным реохордом для включения в систему слежения обратной связи. Реохорд задачи программы прибора РУ-5-01 и реохорд обратной связи измерительного прибора ЭТП-209 образуют мостовую схему. При наличии разбаланса в мостовой схеме сигнал поступает в усилительную аппаратуру и на исполнительные органы до устранения в системе разбаланса. Усилительной частью схемы служат ламповый и электромашинный усилитель типа ЭМУ-12А. Электромашинный усилитель работает в паре с двигателем постоянного тока серии П-12, нагружающим образец через соответствующую систему механического редуцирования. [20]
Первый способ положен в основу многих автоматических регистрирующих и регулирующих приборов. Электрический сигнал, пропорциональный измеряемому параметру, сравнивается в этих схемах с напряжением, поступающим от компенсирующего устройства. При наличии разбаланса последний усиливается в электронном усилителе и поступает в обмотку реверсивного электродвигателя. [21]
Блок-схема нуль-усилителя приведена на фиг. Нуль-усилитель состоит из двух одинаковых каналов. Каждый канал содержит двухкаскадный уси-литель, схему совпадения и блокинг-генератор; на входе имеете трансформатор, клеммы первичной обмотки которого являются входами нуль-усилителя. Средняя точка вторичной обмотки заземлена, а концы ее подключены ко входам усилителей каналов. При наличии разбаланса на входы усилителей подаются сигналы в противо-фазе друг относительно друга. [22]
На рис. 6 - 27, а показана типовая схема с магнитным модулятором. Питание схемы с частотой / осуществляется с помощью двух обмоток переменного тока, размещенных на двух отдельных магнитных сердечниках. Кроме того, имеются две обмотки постоянного тока, расположенные таким образом, что между ними и обмотками переменного тока на частоте f отсутствует взаимная индуктивная связь. Выходная обмотка переменного тока намотана в том же направлении, что и обмотка постоянного тока. Параллельный резонансный контур, включенный в цепь обмотки постоянного тока, задерживает вторую гармонику, тем самым обеспечивается разделение входных и выходных сигналов. Выходной сигнал переменного тока фильтруется, чтобы получить только вторую гармонику ( 2 /) и достаточно полно подавить основную составляющую, которая появляется вследствие наличия разбаланса в магнитных сердечниках. [24]
Блок-схема нуль-усилителя приведена на фиг. Нуль-усилитель состоит из двух одинаковых каналов. Каждый канал содержит двухкаскадный уси-литель, схему совпадения и блокинг-генератор; на входе имеете трансформатор, клеммы первичной обмотки которого являются входами нуль-усилителя. Средняя точка вторичной обмотки заземлена, а концы ее подключены ко входам усилителей каналов. При наличии разбаланса на входы усилителей подаются сигналы в противо-фазе друг относительно друга. При наличии отрицательного сигнала на входе одного из каналов, превышающего по амплитуде порог чувствительности, на схему совпадения этого канала с усилителя подается отрицательный импульс. Схема совпадения стробируется импульсом строб, длительностью 0 5 мксек, сдвинутым относительно-начала опроса на 4 - 5 мксек. Этого времени достаточно для того, чтобы установить переходные процессы, вызванные импульсом опрос, и сигнал на входе НУ соответствовал напряжению разбаланса мостовой схемы. Импульс на выходе схемы совпадения запускает задержанный блокинг-генератор. Срабатывание блокинг-генератора соответствующего канала свидетельствует о наличии разбаланса определенного знака между выходами коммутатора и преобразователя. [25]