Cтраница 2
![]() |
Схемы для формирования открывающего импульса с использованием анодного напряжения. [16] |
Выходное устройство СУТ, предназначенное для согласования сформированного импульса с параметрами цепи управляющего электрода и для гальванического разделения цепей, чаще всего ттредстав-ляет собой усилитель с трансформаторным выходом. Усилитель обычно выполняется на мощном транзисторе, переводимом сформированными импульсами в ключевой режим. При достаточно мощном импульсе, полученном от формирователя, можно отказаться от оконечного усилителя, включив выходной трансформатор в коллекторные цепи триггера. [17]
![]() |
Схема регулирования. [18] |
В зонах 0 ( технологические установки и места с постоянным наличием взрывоопасных смесей) устанавливаются барьеры с гальваническим разделением цепей. В этом случае прокладка проводов для уравнивания потенциалов не требуется. После проведения монтажа предписывается проведение испытаний, указанных в инструкции по монтажу и эксплуатации. [19]
Если в одном корпусе совместить светодиод и фоточувствительный элемент, например фототранзистор, то входной ток можно преобразовать в выходной с полным гальваническим разделением цепей. Такие оптоэлектрические элементы называют оптронами. [20]
Модулятор на рис. ба выполнен по двухтактной схеме на четырех транзисторах с трансформаторной связью с нагрузкой, что позволяет использовать его для гальванического разделения цепей постоянного тока с высоким потенциалом ( например, якорных цепей двигателей) от остальной части схемы. [21]
![]() |
Схемное обозначение светодиода. [22] |
Если в одном корпусе совместить све-тодиод и фоточувствительный элемент, например фототранзистор, то можно осуществить преобразование входного тока в выходной с полным гальваническим разделением цепей. Такие оптоэлектрические элементы называются оптронами. Они выпускаются в стандартных корпусах для интегральных микросхем. Для получения большого коэффициента полезного действия оптроны работают в инфракрасной области спектра. [23]
![]() |
Схемы входных устройств. [24] |
Схема изображенного на рис. 1 - 29 входного устройства соответствует четвертому положению переключателя. Для гальванического разделения цепей датчика, связанных с сетью, и цепей прибора вход-еые устройства имеют два самостоятельных понижающих трансформатора Тр и Tpz. Вторичные обмотки этих трансформаторов имеют общую точку и нагружены. [25]
Переменный ток от измерительных трансформаторов ТА и ТНП подается на блок входных трансформаторов. Здесь происходит гальваническое разделение цепей устройства от цепей измерительных трансформаторов и обеспечиваются необходимые уровни сигнала для аналого-цифровых преобразователей. [26]
![]() |
Структурные схемы реле, реагирующих на следующие значения. [27] |
Преобразователи осуществляют гальваническое разделение цепей входного тока и полупроводниковой части УРЗ, а также уменьшают входной ток до уровня, удобного для выполнения дальнейших узлов реле. В процессе проектирования определяется оптимальный уровень токов и напряжений на выходе ЛП на грани срабатывания реле. [28]
Группу устройств ввода-вывода информации образуют блоки кондуктивного разделения цепей. Их основное назначение - гальваническое разделение цепей с преобразованием всех разновидностей токовых сигналов ( 0 - 5 мА, 0 - 20 мА, 4 - 20 мА) в сигнал напряжения 0 - 10 В. Кроме того, эти блоки осуществляют алгебраическое суммирование с независимым масштабированием двух сигналов и двухпредельную сигнализацию с независимыми уставками. С целью подавления помех, которые могут быть наведены во внешних линиях связи, а также технических пульсаций регулируемых параметров, данные блоки снабжены демпферами. [29]
Электродвижущие силы Евл в обоих проводах примерно равны, токов в защите не обусловливают и могут быть опасны только для обслуживающего персонала, а также для изоляции кабеля и защитной аппаратуры. Поэтому TAL используются и для гальванического разделения цепей ИО. [30]