Cтраница 1
Частотно-импульсные системы прежде всего применяются для телепередачи скорости вращения. Датчики современных систем для решения подобных задач представляют собой диск с прорезами, перекрывающий поток света или другой поток электромагнитной энергии с частотой, пропорциональной скорости вращения диска. [1]
Частотно-импульсные системы используют в качестве сигнала непрерывную серию импульсов, частота следования которых является функцией значения теле-измеряемой величины. В случае экономного использования каналов связи, когда для каждого телемеханического канала предоставлена узкая полоса частот, высшие гармоники импульсов не проходят, так что форма последних приближается к синусоидальной, особенно вблизи максимального значения частоты следования импульсов. Впрочем, информация передается только основной частотой следования импульсов. [2]
![]() |
Схема датчика, работающего методом компенсации ( а и диаграмма его работы ( б. [3] |
Частотно-импульсные системы строятся по принципу изменения либо частоты посылки импульсов как функции измеряемой величины, либо частоты переменного тока, посылаемого в линию, также в функции измеряемой величины. [4]
![]() |
Гидросхема системы программного управления четырехшпиндельным фрезерным станком 4ФПЛ - ПР. [5] |
Частотно-импульсная система управления позволяет создать на шаговом двигателе крутящий момент 2 3 - К) - 3 нм. Этого вполне достаточно, чтобы управлять ходовым винтом через гидроусилитель момента. [6]
![]() |
Кинематическая схема генератора пневматических импульсов. [7] |
Частотно-импульсная система дозирования обеспечивает необходимую точность и надежность подачи катализатора. [8]
В частотно-импульсных системах измеряемая величина преобразуется в импульсы постоянного тока, при этом частота импульсов тока зависит от измеряемой величины. Благодаря передаче значений измеряемой величины импульсами постоянного тока эти системы обладают рядом преимуществ, из которых наиболее существенными являются независимость показаний принимающего прибора от изменения параметров линии связи и возможность многократного использования линий связи. При применении частотно-импульсных систем телепередача значений измеряемых величин может вестись на значительных расстояниях без ущерба точности телеизмерений. [9]
В частотно-импульсных системах контролируемый параметр преобразуется в частоту следования импульсов, а на приемном пункте сигнал измеряется частотомером. В качестве передатчиков используют электромеханические преобразователи, содержащие вращающийся металлический диск с зубцами, которые при вращении диска проходят через луч света фотоэлектрического преобразователя или через магнитное поле электромагнитного преобразователя. Более совершенны бесконтактные передающие устройства. [10]
В частотно-импульсных системах ( аналогично частотным системам) по ЛС передается бесконечная но-следовательность импульсов, частота следования которых пропорциональна значению ТИ-параметра. [11]
![]() |
Схема кон - [ IMAGE ] Форма импульсов тока. [12] |
Принимающие устройства частотно-импульсных систем по принципу действия являются частотомерами, измеряющими частоту импульсов тока в линии связи. Изготовление частотомеров для измерения низкой частоты импульсов существенно усложнено из-за вибрации стрелок-указателей. [13]
Устройство представляет собой частотно-импульсную систему, в которой при помощи блока регулирования реализуется пропорционально-интегральный закон регулирования. [14]
В существующих частотно-импульсных системах применяются преимущественно прямоугольные импульсы постоянного тока низкой частоты, не более 30 Гц. Использование импульсов низкой частоты объясняется главным образом стремлением уменьшить ширину полосы частот, что особенно важно при многократном использовании линии связи. Приемники частотно-импульсных систем ( импульсные частотомеры) выполняют так, чтобы искажения формы импульсов в канале связи не вызывали заметной погрешности телеизмерений. Для того чтобы в приемнике хотя бы в первом приближении сохранялась прямоугольная форма импульсов, канал связи должен иметь полосу пропускания, по крайней мере равную ( 6 - 10) fmax, где fmax - максимальная частота импульсов. [15]