Cтраница 1
Вибропреобразователь с умножениемнапря-ж е н и я, используемый, например, в одном из радиометров, показан на рис. 3.5 а. При замыкании выключателя Вкл ток от батареи Б ( I элемент) через контакты 1 - 2 вибропреобразователя ВП замыкается на обмотку ВП. [1]
![]() |
Измерительная схема для дается сигнал от вибропреоб-вибродиагностики трещины в роторе. разователя через виброметр. по.| Резонансные кривые зависимости амплитуды колебаний ротора от частоты. [2] |
Вибропреобразователи, один из которых расположен на конце ротора ( контрольный), а другие перемещаются вдоль ротора и воспринимают смещения при колебаниях ротора. [3]
Вибропреобразователи имеют ряд недостатков. Основной из них ненадежность контактов. Кроме того, неизбежны помехи на входе усилителя от напряжения управления вибропреобразователя, а также от внешних магнитных полей. Для устранения этих недостатков применяют бесконтактные преобразователи, используют избирательные усилители переменного напряжения, охватывают всю схему глубокой ООС по постоянному току. [4]
Вибропреобразователи соединяют с предварительными усилителями специальными антивибрационными кабелями. Частотные фильтры используют при необходимости выделения гармонических составляющих вибрации или ограничении диапазона измерений по частоте. [5]
Вибропреобразователь 2ВП - 1 состоит из датчика и усилителя. Принцип действия датчика основан на пьезоэлектрическом эффекте, выражающемся в возникновении на поверхности кристаллов электрических зарядов, пропорциональных силе сжатия или растяжения, действующей на кристалл. На рис. 118 приведено схематическое изображение датчика. [6]
Вибропреобразователь представляет собой электромагнитный однополюсный переключатель на два положения. Подвижный контакт его закреплен на якоре, находящемся в поле постоянного магнита. При этом якорь притягивается поочередно к полюсам постоянного магнита и замыкает свой подвижный контакт последовательно с левым и правым неподвижными контактами. В среднем положении якоря его контакт может либо замыкать оба неподвижных контакта, либо не касаться их. Второй режим обеспечивает более высокое входное сопротивление, поэтому вибропреобразователи рН - метров регулируются на перелет подвижного контакта. [7]
Вибропреобразователь обладает большой стабильностью нуля. При входном сопротивлении 1 Мом дрейф нуля не превышает Ю-6 в. Специальные исполнения этих устройств позволяют получить входное сопротивление до 2000 Мом и более, но при этом снижается стабильность нуля. [8]
Вибропреобразователи могут использоваться и широко используются для преобразования постоянного тока в переменный для измерительных целей. Общеизвестны схемы электронных потенциометров для измерения температуры при помощи термопар, где вибропреобразователем постоянный ток небаланса превращается в переменное напряжение, которое усиливается электронным устройством и действует на асинхронный реверсивный электродвигатель, передвигающий реохорд в сторону баланса схемы. [9]
![]() |
Принципиальная электрическая схема релейного распределителя. [10] |
Вибропреобразователи служат для преобразования постоянного тока в переменный. [11]
![]() |
Схемы включений электроконтактного модулятора. [12] |
Вибропреобразователи обладают малым уровнем помех ( порог чувствительности - доли микровольта или 10 - 12 - 10 - 15 а), позволяют получать входные сопротивления до 10е - 109 ом и коэффициент передачи, близкий к единице. [13]
Вибропреобразователь преобразует постоянное напряжение небаланса в переменное, которое затем усиливается по напряжению и мощности до значения, достаточного для вращения РД. [14]
Вибропреобразователи, применяемые в схемах рН - метров, аналогичны вибропреобразователям электронных потенциометров, но имеют усиленную изоляцию контактов и выводов. [15]