Cтраница 1
Выходное напряжение потенциометра Uy rUxlR, где R - полное сопротивление потенциометра; г - сопротивление той его части, с которой снимается выходное напряжение U у. Отношение fi r / R называется коэффициентом передачи потенциометра. [1]
Измерение коэффициентов выходное напряжение выбранного потенциометра сравнивается в схеме сравнения с напряжением, снимаемым с ЦАП. В регистр ЦАП код устанавливаемого коэффициента заносится сразу же после преобразования шестнадцатиразрядного двоично-десятичного кода, записанного в регистр коэффициентов системы адресации, в тринадцатиразрядный двоичный код. [2]
Влияние этого шума особенно велико, если выходное напряжение потенциометра поступает на дифференцирующее звено любого вида, так как в этом случае шумы будут подчеркиваться и усиливаться. Поэтому желательно вначале сгладить эти шумы ( например, с помощью интегрирующего звена), а потом уже подавать сигнал на дифференцирующее звено. [3]
![]() |
Схема блокинг. [4] |
Правильно рассчитанный стабилизатор обычно начинает работать сразу, и требуется лишь точная подстройка выходного напряжения потенциометра делителя. Если предполагается работа схемы в тяжелых температурных условиях, собранный стабилизатор желательно проверить, создавая предполагаемые температурные условия в термостате при номинальном нагрузочном режиме. [5]
Сравнивая выражения ( III-104) и ( III-1 15), видим полную аналогию закона изменения выходного напряжения потенциометра со ступенчатым каркасом и линейного потенциометра с шунтирующими сопротивлениями. Поэтому и расчет их для воспроизведения функции Z / ( X) может вестись аналогично. После аппроксимации заданной функции кусочно-линейной функцией Z1fl ( X) и выбора величин Кэ, Ln и Un по формулам ( III-106, 107, 108) определяют масштабы. [6]
В автоматических вычислительных системах часто бывают необходимы нелинейные функциональные потенциометры, позволяющие получать заданную функциональную зависимость между выходным напряжением потенциометра и углом поворота его оси. Нелинейная зависимость может быть получена путем выполнения каркаса с неравномерной шириной или шунтирования отдельных участков потенциометра. [7]
![]() |
Принципиальная схема.| Кривые переходного процесса при согласовании следящей системы.| Принципиальная схема электромеханического интегратора с ТГ постоянного тока. [8] |
Напряжение, снимаемое с линейного потенциометра, пропорционально углу поворота его движка 6ДВ: U0 & П6ДВ knkpx, где kn - постоянный коэффициент - крутизна выходного напряжения потенциометра; & ред-передаточное число механического редуктора. [9]
Выводы потенциометра присоединены к контактным кольцам 6, а выводы задатчика - к кольцам 7, посаженным на ось 9 платформы. Выходное напряжение потенциометра подается на усилитель /, от которого питается реверсивный исполнительный двигатель 2, ротср которого зубчатой передачей 4 соединен с осью платформы. [10]
![]() |
Вычисление величины, обратной данной. [11] |
Выходная величина двигателя используется для установки движка потенциометра. Если выходное напряжение потенциометра не равно задающему входному напряжению, следящая система действует в направлении сведения этой разности к нулю, несмотря на изменения входного напряжения. Выходной величиной системы является положение движка потенциометра. [12]
Для большинства датчиков эта зависимость линейная при условии компенсации влияния нагрузки на точность работы датчика. Статическая чувствительность датчика определяется крутизной выходного напряжения потенциометра и характеризует приращение выходного напряжения на единицу линейного или углового перемещения его движка. [13]
На выходе потенциометра при этом возникнет напряжение Uдых, также пропорциональное углу р Это напряжение после усиления приведет в действие исполнительный двигатель 2 следящего привода, который через зубчатую передачу повернет платформу вместе с гироскопом на тот же угол а в направлении, противоположном направлению вращения основания, и возвратит таким образом платформу и гироскоп в исходное положение. При этом рамка гироскопа также установится в исходном положении, выходное напряжение потенциометра уменьшится до нуля, и двигатель остановится. В случае непрерывного вращения основания исполнительный двигатель будет непрерывно поворачивать ось платформы, удерживая ее и гироскоп в исходном положении. При этом угол отклонения Р рамки гироскопа будет оставаться очень малым; его величина определяется порогом чувствительности гироскопа и следящего привода. [14]
Кроме выполнения арифметических действий на практике часто возникает необходимость решения более сложных задач преобразования одних величин в другие. В этих случаях применяют нелинейные функциональные потенциометры, с помощью которых получают заданную функциональную зависимость в виде выходного напряжения потенциометра, зависящего от угла поворота его движка. Каркас такого функционального потенциометра небольшой толщины и выполняется определенного нелинейного профиля. На этот каркас наматывается проволока с большим удельным сопротивлением. К концам потенциометра подводится постоянное напряжение, а с его движка снимается напряжение, функционально зависящее от его перемещения. Наиболее часто используются функциональные потенциометры, имеющие синусно-косинусную, логарифмическую, параболическую зависимости. [15]