Cтраница 1
![]() |
Нуль-индикатор с вибропреобразователем. [1] |
Постоянное напряжение небаланса в переменное преобразуется благодаря непрерывному переключению слюдяного конденсатора С в цепи стеклянного электрода, когда он заряжается напряжением небаланса, на цепь сетки лампы Л, когда конденсатор, разряжаясь на сопротивление ftc, создает импульс напряжения на сетке лампы. Так как вибрационный переключатель возбуждается электромагнитным способом от напряжения сети, то переменное напряжение импульсов на сетке первой лампы имеет частоту 50 щ и совпадает по фазе с напряжением сети или находится в противоположной фазе в зависимости от знака небаланса измерительной схемы. [2]
![]() |
Схема моста для измерения сопротивления с трехпроводным включением термометра. [3] |
Постоянное напряжение небаланса моста подается к вибропреобразователю и входному трансформатору, где оно преобразуется в переменное с частотой 50 гц и откуда поступает на вход электронного усилителя. Усиленное переменное напряжение небаланса управляет работой реверсивного электродвигателя, ротор которого при вращении перемещает движок реохорда в сторону баланса моста и одновременно указатель и стрелку с пером прибора. Детали моста - вибропреобразователь, входной трансформатор, электронный усилитель, реверсивный и синхронный электродвигатели - точно такие же, как и в описанном ранее электронном потенциометре. [4]
Вибропреобразователь преобразует постоянное напряжение небаланса в переменное, которое затем усиливается по напряжению и мощности до значения, достаточного для вращения РД. Реверсивный двигатель, вращаясь по или против часовой стрелки ( в зависимости от знака разбаланса), передвигает движок реохорда и устанавливает равновесие измерительной схемы. [5]
Вибропреобразователь преобразует постоянное напряжение небаланса в переменное, которое затем усиливается по напряжению и мощности до значения, достаточного для вращения РД. [6]
Для преобразования постоянного напряжения небаланса измерительной схемы в переменное напряжение частотой 50 гц служит преобразовательный каскад, схематически изображенный на фиг. [7]
В преобразовательном каскаде постоянное напряжение небаланса преобразуется в переменное, которое затем усиливается по напряжению и мощности до величины, достаточной для вращения реверсивного двигателя РД, который в зависимости от знака разбаланса передвигает движок реохорда и восстанавливает равновесие измерительной схемы. Одновременно РД перемещает показывающую стрелку и записывающее перо. [8]
В преобразовательном каскаде постоянное напряжение небаланса преобразуется в переменное, которое затем усиливается по напряжению и мощности до значения, достаточного для вращения реверсивного двигателя ( РД); ротор РД, вращаясь по часовой стрелке или против нее ( в зависимости от знака разбаланса), передвигает движок реохорда и восстанавливает равновесие измерительной схемы. Одновременно перемещается показывающая стрелка. При равновесии измерительной схемы, когда Е ( tt0) Ubd, ротор реверсивного двигателя не вращается, так как на вход преобразовательного каскада напряжение не подается. [9]
В преобразовательном каскаде постоянное напряжение небаланса преобразуется в переменное, которое затем усиливается по напряжению и мощности до значения, достаточного для вращения реверсивного двигателя ( РД); ротор РД, вращаясь по часовой стрелке или против нее ( в зависимости от знака разбаланса), передвигает движок реохорда и восстанавливает равновесие измерительной схемы. Одновременно перемещается показывающая стрелка. При равновесии измерительной схемы, когда Е ( tt0) UM, ротор реверсивного двигателя не вращается, так как на вход преобразовательного каскада напряжение не подается. [10]
В преобразовательном каскаде постоянное напряжение небаланса преобразуется в переменное, которое затем усиливается по напряжению ( усилитель УН) и мощности ( усилитель У / И) до значения, достаточного для вращения реверсивного двигателя РД. Реверсивный двигатель, вращаясь по или против часовой стрелки, в зависимости от знака разбаланса, передвигает движок реохорда и восстанавливает равновесие измерительной схемы. Одновременно двигатель РД перемещает показывающую стрелку и записывающее перо. Диаграммная бумага вращается синхронным двигателем СД. [11]
Вибропреобразователь предназначен для преобразования постоянного напряжения небаланса в переменное с частотой 50 гц. Средняя пластина вибропреобразователя имеет на конце железный сердечник и непрерывно вибрирует с частотой 50 гц от действия магнитных полей постоянного магнита и катушки возбуждения, питаемой переменным током. Вибрирующая пластина поочередно замыкает ( и размыкает) боковые контакты. Ток небаланса проходит по ранным половинам первичной обмотки трансформатора Тр в противоположном направлении. Это равносильно протеканию по ней переменного тока частотой 50 гц. Во вторичной обмотке наводится переменное напряжение, которое поступает на вход электронного усилителя ЭУ. Усиленное напряжение небаланса управляет вращением реверсивного двигателя РД, перемещающего движок реохорда в направлении, при котором восстанавливается баланс схемы; одновременно двигатель РД перемещает указатель и перо по шкале прибора. [12]
Для использования этого принципа необходимо постоянное напряжение небаланса преобразовать в переменное напряжение, по фазе и частоте совпадающее с напряжением сети, которая питает аноды ламп фазочувствительного каскада. [13]
Электронные нуль-индикаторы, работающие по принципу преобразования постоянного напряжения небаланса в переменное. [14]
![]() |
Внешний вид усилителя УЭ-109. [15] |