Cтраница 1
![]() |
Схемы пневматических реле времени. [1] |
Схема реле времени, выполненного на базе двухвходового усилителя, показана на рис. 11.20, а. Реле работает следующим образом. [2]
Схема реле времени, в котором выдержка определяется временем вытеснения поршнем жидкости из цилиндра при переменном ходе поршня и постоянном сопротивлении, изображена на фиг. [3]
![]() |
Схема электронного реле ( к примеру 21. [4] |
Схема реле времени с питанием от сети переменного тока приведена на рис. 206, г. Схема управляется сигнальным напряжением иу. При иу 0 триод ТЗ открыт. При подаче сигнала управления триод ТЗ запирается, конденсатор С начинает заряжаться. Далее схема работает так же, как схема рис. 206, в. Таким образом, триод ТЗ выполняет роль ключа / Сл. При снятии сигнального напряжения схема возвращается в исходное состояние. [5]
Схема реле времени, в котором выдержка определяется временем вытеснения поршнем жидкости из цилиндра при переменном ходе поршня и постоянном сопротивлении, показана на рис. 247, о. Положение плунжера 2 реле соответствует выполнению гидродвигателем рабочей операции. В этом положении полость цилиндра 4 реле соединена через плунжер 2 с рабочей линией системы и поршень 5 перемещается вверх до упорного винта 7, ограничивающего его ход. [6]
Схема реле времени, приведенная на рис. 37, бесконтактная и позволяет получать периодически повторяющиеся выдержки времени, зависимые от температуры окружающей-среды, и может быть использована для управления вентиляционными установками. При увеличении в вентилируемом помещении температуры время включенного состояния реле и, - следовательно, вентилятора увеличивается, а время паузы уменьшается. Наоборот, при уменьшении температуры время включенного положения реле уменьшается, а выключенного - увеличивается. [7]
Если схема реле времени работает в широком температурном диапазоне, то необходимо учитывать температурные коэффициенты всех компонентов. Как отмечено в уравнении ( 30 - 6), компоненты С-цепочки влияют на стабильность времязадающего блока. Сопротивление резистора R имеет температурный коэффициент, который приводит к изменению периода работы времязадающего блока с температурой. Выбор сопротивлений зависит как от напряжения, так и от температуры; общее изменение может составить 35 % в диапазоне температур от 25 до 105 С. [8]
![]() |
Схема электронного реле-времени на постоянном токе. [9] |
Существуют схемы реле времени с полупроводниковым триодом, а также такие, где применяется тиратрон с холодным катодом. Эти устройства более экономичны, чем реле времени с трехэлектродной лампой. [10]
![]() |
Принципиальная схема реле времени на тиратроне ТХ11Г. [11] |
Работа схемы реле времени происходит аналогично тому, как описано выше. [12]
Настройка схемы реле времени осуществляется подбором сопротивления R198, время срабатывания подбирается 1 - 1 5 мин. [13]
В схеме реле времени сеточная цепь будет подготовлена к началу следующего цикла, если конденсатор С полностью разряжается через диод Ц, для чего сопротивление RP должно быть равным нулю. Обратное сопротивление диода Д должно быть велико по сравнению с сопротивлением Rs, поэтому в реле времени могут понадобиться хорошие кремниевые диоды. [14]
![]() |
Схема перезаряда конденсатора. [15] |