Cтраница 2
Для этой телесистемы ( В.И. Уваров, А.Г. Сметании) [1.18, 1.47] усовершенствовали инк-линометрические датчики с магнитно-механическим преобразователем азимута и синусно-косинусными вращающимися трансформаторами для преобразования углов поворота магнитной стрелки, зенитного и апсидального маятников в электрический сигнал. [16]
![]() |
Функциональная схема преобразователя угла поворота сельсина инклинометра. [17] |
Поиск путей повышения точности азимута и визирного угла привел, как показано в [77], к использованию в качестве первичных преобразователей синусно-косинусных вращающихся трансформаторов и трехфазных сельсинов. Кварцевый генератор, собранный на базе инверторов в микромодульном исполнении, генерирует напряжение частотой 1 31 МГц, которое делителем частоты делится до частоты 456 Гц. После выделения первой гармоники резонансными усилителями синусоидальное напряжение подается на трансформаторы, вторичные обмотки которых соединены звездой и подключены к статорным обмоткам трехфазного сельсина. С обмотки ротора сельсина синусоидальное напряжение, фаза которого пропорциональна углу поворота, подается на триггер. Фаза опорного сигнала выделяется аналогичным устройством. Для блока, осуществляющего преобразование сдвига фаз в длительность импульса с одновременным заполнением его частотой от генератора, частота выбирается из расчета 8 импульсов на Г угла поворота. [18]
![]() |
Электрическая схема включения телеметрической системы СТЭ.| Контейнер с измерительными преобразователями. / стержень. 2 - опора. 3 - корпус. 4 - контейнер. 5 - опора. 6 - муфта. [19] |
В преобразователе азимута ДА в качестве чувствительного элемента применен магнитный стержень, устанавливающийся вдоль магнитного меридиана ( рис. 133) и связанный с ротором синусно-косинусного вращающегося трансформатора СК. [20]
Такое представление автоматически обеспечивает для вращательных звеньев условие однозначности qi 0 и qi 360 и имеет практическое значение, так многие датчики углов построены на основе синусно-косинусных вращающихся трансформаторов, выходные сигналы которых пропорциональны синусу и косинусу измеряемого угла. [21]
Согласно зависимости (5.26), равенство этих напряжений будет иметь место лишь в том случае, когда отрабатывающий двигатель 21, управляемый усилителем 24 и демпфируемый тахогенератором 20, повернет ротор синусно-косинусного вращающегося трансформатора 23 на угол, равный ел. Этот угол от двигателя 21 поступает на вращение датчиков синхронной передачи 19 и далее на принимающие, установленные в визирной колонке управляющего. [22]
![]() |
Блок-схема траектографа второго типа. [23] |
Напряжения, соответствующие измеренным в электролитической ванне величинам U и сЕп ( с - расстояние между штырьками зонда) после усиления электронными усилителями подводятся к синусно-косинусному элементу, расположенному на каретке. В качестве такого элемента используется синусно-косинусный вращающийся трансформатор. [24]
Феррозондовый датчик выполнен по кинематической схеме с карданными рамками и двумя горизонтально расположенными ортогональными феррозондами. В качестве преобразователя угла поворота маятника датчика зенитного угла в электрический сигнал используется синусно-косинусный вращающийся трансформатор ( СКВТ), отличающийся высокой точностью. [25]
![]() |
Схема измерительной части телеметрической системы СТ. [26] |
Датчики измерения глубинных параметров скважины размещены в контейнере, который закреплен в корпусе. Принцип действия датчика азимута ( ДА) основан на применении магнитного чувствительного элемента в виде стержня, устанавливающегося по направлению магнитного меридиана. Чувствительный элемент связан с ротором синусно-косинусного вращающегося трансформатора ( СКВТ), работающего в режиме фазовращателя. Компас датчика азимута имеет груз 1 для приведения прибора в горизонтальное положение. [27]
На рамке установлен ротор 7 преобразователя угла установки отклонителя, а статор 6 преобразователя жестко связан с корпусом прибора. Груз имеет поплавковую, конструкцию. В качестве преобразователей зенитного угла и угла установки отклонителя в электрический сигнал использованы синусно-косинусные вращающиеся трансформаторы СКТ-232Б, позволяющие получить высокую точность измерений. [28]
Поскольку БЦВМ оперируете дискретными цифровыми величинами, а информация, характеризующая поведение объектов управления, представлена обычно в виде непрерывных аналоговых величин, возникает необходимость предварительного преобразования аналоговой информации в цифровую. Ввод в БЦВМ информации об угловых величинах осуществляется по -, средством преобразователей угол - код. В прецизионных преобразователях, позволяющих получить на выходе до 15 двоичных разрядов, широко используются совмещенные двухканальные синусно-косинусные вращающиеся трансформаторы. [29]
Выведенные ранее уравнения решаются прибором III в следующей последовательности. Угол места цели е с прибора II поступает в механизм А по синхронной передаче и отрабатывается следящей системой, работа которой описана ранее. Таким образом, вал двигателя 3 вращается в соответствии с измеренным углом места цели г. С этим валом кинематически связаны роторы синусно-косинусного вращающегося трансформатора 5, синусного 6 и косинусного 7 вращающегося трансформатора. [30]