Cтраница 1
Программно-временные устройства ( ПВУ) широко используются для включения и выключения исполнительных устройств в заданные моменты времени. В качестве ПВУ могут использоваться различные поворотные переключатели с радиальным или аксиальным расположением герконов и обегающим их управляющим постоянным магнитом. Однако такие ПВУ не обеспечивают достаточной точности отработки программы включений даже при стабильной скорости перемещения постоянного магнита. Это объясняется значительным технологическим разбросом параметров срабатывания и отпускания герконов, неточностью их размещения на плате, а также недостаточно высокой крутизной характеристики управляющего магнитного поля постоянного магнита. В целях повышения точности отработки программы включения целесообразно управление герконами посредством двух постоянных магнитов, перемещающихся с различными угловыми скоростями. [1]
Программно-временное устройство ПВУ-Б-1 предназначено для задания времени начала и окончания интегрирования и управления внешними устройствами. [2]
В составе системы управления имеется программно-временное устройство ( ПВУ), в памяти которого записаны жесткие программы работы бортовых приборов с привязкой ко времени. [3]
![]() |
Схема локального сервоуправления по программе. [4] |
ПД qp ( t) формируется специальным программно-временным устройством - программатором, который обычно реализуется на микроЭВМ или на микропроцессоре. [5]
Комплекс бортовой аппаратуры должен включать в себя программно-временное устройство с обширной памятью, позволяющей запрограммировать работу бортовых систем в автономном режиме, без связи с Землей, и алгоритмы выхода из аварийных ситуаций в случае их возникновения. [6]
У-С - усилитель-согласователь ( типа Ф270); Д - дискриминатор ( типа П215); ПВУ - программно-временное устройство ( типа Ф260); Т - транскриптор ( типа Ф253 или Ф250); Р - регистратор ( перфоратор типа ПЛ-150 или цифровая печатающая машинка типа ЭУМ23); ЦПМ - цифропечатающая машинка; ЧЦ - часы цифровые. [7]
При выходе из строя рабочего комплекта сигнал на выходе передатчика пропадает и он, следовательно, поступает на контрольно-измерительное устройство. Последнее в этом случае через программно-временное устройство дает команду на коммутатор комплектов о замене вышедшего из строя ретранслятора резервным. [8]
Он способен преобразовывать ряд интегралов постоянного стабилизированного тока в заданный в виде программы ряд выдержек времени. На рис. 3.24 а показано программно-временное устройство перед зарядкой; на рис. 3.24 6 - программно-временное устройство, подготовленное к работе по заданной программе; на рис. 3.24 в - подобное устройство с расширенными функциональными возможностями и большим объемом памяти. Расширение 12 разделено на два электродных отсека пористой стеклянной перегородкой 4, пропитанной электролитом ртути, по обе стороны которой расположены инертные к ртути и электролиту сетчатые управляющие электроды 3 и 5 с токовыводами. В стенку расширения 10 впаян сигнальный электрод 7 для расширения функциональных возможностей прибора. Измерительный капилляр содержит две пары радиально и противоположно расположенных сигнальных электродов, одна из которых / расположена вблизи расширения 12, а вторая 11 - в центре измерительного капилляра. Между расширениями имеется свободный объем 6, который в конструкции, изображенной на рис. 3.24 в, заполнен электролитом фона, не содержащим ионов ртути. В процессе работы устройства расширения 10 и 12 исключают проникновение газа или электролита из объема 6 в измерительный капилляр или электродную камеру. При попадании объема 6 в расширение он под действием капиллярных сил в момент соприкосновения ртутных менисков перескакивает ( возвращается) в цилиндрическую часть между расширениями, а ртуть определенными порциями ( дискретно) переходит из одного расширения в другое. [9]
Он способен преобразовывать ряд интегралов постоянного стабилизированного тока в заданный в виде программы ряд выдержек времени. На рис. 3.24 а показано программно-временное устройство перед зарядкой; на рис. 3.24 6 - программно-временное устройство, подготовленное к работе по заданной программе; на рис. 3.24 в - подобное устройство с расширенными функциональными возможностями и большим объемом памяти. Расширение 12 разделено на два электродных отсека пористой стеклянной перегородкой 4, пропитанной электролитом ртути, по обе стороны которой расположены инертные к ртути и электролиту сетчатые управляющие электроды 3 и 5 с токовыводами. В стенку расширения 10 впаян сигнальный электрод 7 для расширения функциональных возможностей прибора. Измерительный капилляр содержит две пары радиально и противоположно расположенных сигнальных электродов, одна из которых / расположена вблизи расширения 12, а вторая 11 - в центре измерительного капилляра. Между расширениями имеется свободный объем 6, который в конструкции, изображенной на рис. 3.24 в, заполнен электролитом фона, не содержащим ионов ртути. В процессе работы устройства расширения 10 и 12 исключают проникновение газа или электролита из объема 6 в измерительный капилляр или электродную камеру. При попадании объема 6 в расширение он под действием капиллярных сил в момент соприкосновения ртутных менисков перескакивает ( возвращается) в цилиндрическую часть между расширениями, а ртуть определенными порциями ( дискретно) переходит из одного расширения в другое. [10]
Луне был выведен второй советский искусственный спутник Луны - автоматическая станция Луна-11. Затем 25 октября 1966 г. на селеноцентрическую орбиту с наибольшим удалением от поверхности Луны ( в апоселении) около 1740 км и с наименьшим удалением ( в периселении) около 100 км вышла автоматическая станция Луна-12, выполнившая фотографирование отдельных участков лунной поверхности и передачу снимков на Землю при помощи специальной фототелевизионной аппаратуры. Еще через два месяца - 24 декабря 1966 г. - в 21 час 1 мин по московскому времени в районе Океана Бурь у кратеров Селевк и Скиапарелли, в точке с селенографическими координатами 18 52 северной широты и 62 03 западной долготы, совершила мягкое прилунение автоматическая лунная станция Луна-13, более совершенная по сравнению со станцией Луна-9. Она снабжена приемопередающей радиоаппаратурой с лепестковыми и штыревыми антеннами, электронными программно-временными устройствами, приборами автоматики и терморегулирования, телевизионной установкой, приборами для регистрации космических лучей, измерительным штампом-грунтомером для определения механических свойств наружного слоя лунного вещества и радиационным плотномером с небольшим радиоизотопным источником гамма-излучений для определения плотности ( объемного веса) этого вещества. Продолжив выполнение научных исследований, станция передала новую серию телевизионных изображений лунной панорамы, сведения об интенсивности отражения лунной поверхностью космических лучей и уникальные данные о физико-механических характеристиках поверхностного слоя Луны. [11]