Выходное напряжение - потенциометр - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если вы спокойны, а вокруг вас в панике с криками бегают люди - возможно, вы что-то не поняли... Законы Мерфи (еще...)

Выходное напряжение - потенциометр

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]

4 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]

8 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]

11 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]



Страницы:      1    2