Cтраница 1
Усилительно-преобразовательное устройство осуществляет сравнение сигналов, поступающих с датчика, задатчика, обратной связи и усиливает результирующий сигнал до величины, достаточной для приведения в действие исполнительного механизма. Если исполнительный механизм требует преобразования усиленного сигнала, то усилительно-преобразовательное устройство выполняет и эту функцию. [1]
Усилительно-преобразовательное устройство выполняет считывание кода с чувствительных элементов, усиление импульсов, преобразование выходного кода кодирующего устройства в требуемый код, временное хранение выходного кода. Все значения разрядных коэффициентов числового эквивалента могут считываться одновременно за один такт или последовательно за несколько тактов, равных числу разрядных коэффициентов. В соответствии с этим преобразователи считывания подразделяются на параллельные и последовательные. [2]
В усилительно-преобразовательных устройствах с выходной мощностью не более нескольких ватт наибольшее практическое значение имеют режимы А и В. [3]
![]() |
Упрощенная функциональная схема автопилота. [4] |
В усилительно-преобразовательном устройстве производится суммирование сигналов, вырабатываемых измерительными устройствами и задающими устройством, усиление этих сигналов и их преобразование к виду, удобному для работы рулевых машин. Последние перемещают органы управления. Иногда сигналы координатора или КРУ подаются непосредственно на усилительно-преобразовательное устройство. Когда выходные сигналы координатора или КРУ отсутствуют, автопилот работает в режиме стабилизации. В данном режиме гироскопические датчики измерительных устройств вырабатывают напряжения, характеризующие отклонение осей УО от заданного направления. Под действием этих напряжений ( после их прохождения через усилительно-преобразовательное устройство) рулевые машины отклоняют органы управления УО и последний изменяет направление своего движения. Как только оси УО возвратятся в исходное положение, выходные сигналы гироскопических датчиков будут равны нулю и органы управления устанавливаются в исходное положение. [5]
Здесь золотник представляет собой усилительно-преобразовательное устройство, а гидравлический привод - исполнительное устройство. [6]
Регулятор, в котором усилительно-преобразовательное устройство питается извне, от постороннего источника энергии ( электроэнергия, энергия сжатого воздуха или жидкость под давлением), называют регулятором непрямого действия. Простейшие автоматические регуляторы, у которых измерительное устройство может непосредственно ( без дополнительного источника энергии) воздействовать на регулирующий орган, называют регулятором прямого действия. Питание регулятора энергией поступает не извне, а регулирование осуществляется целиком за счет энергии самого регулируемого объекта, передаваемой через измерительное устройство. [7]
Непосредственно над камерой Г усилительно-преобразовательного устройства помещена камера Д отрицательной обратной связи, отделенная от камеры Г жесткой стенкой. [8]
Регулятор, в котором имеется усилительно-преобразовательное устройство, питаемое извне от добавочного источника энергии ( рис. 9 и 10), называется регулятором непрямого действия. [9]
В автоматических регуляторах непрямого действия имеется усилительно-преобразовательное устройство, питаемое извне от дополнительного источника энергии; например, автоматический регулятор температуры воздуха в холодильной камере с рассольной системой охлаждения состоит из датчика-реле температуры и соленоидного вентиля. [10]
Системы, в состав которых входят усилительно-преобразовательные устройства, питаемые от постороннего источника энергии, называются системами автоматического регулирования непрямого действия. [11]
![]() |
Монтажно-габаритные размеры промежуточного реле ПР-14. [12] |
Основными узлами промежуточного реле являются приемный элемент и усилительно-преобразовательное устройство. При изменении давления в камере 1 мембрана 7 прогибается, и проходное сечение сопла 8 изменяется, в результате чего давление в камере 3 возрастает, мембрана 8 прогибается, и связанный с ней шток 9 открывает шариковый клапан устройства. [13]
Весьма перспективным для создания быстродействующих систем электропривода постоянного тока являются полупроводниковые усилительно-преобразовательные устройства, приборы которых работают в режиме переключения. По сравнению с другими типами силовых усилителей ( электромашинными, магнитными, ионными) они обладают рядом существенных преимуществ. Основные из них следующие: малые габариты и вес, практическая безынерционность, высокий коэффициент полезного действия, стабильность характеристик усилителя, независимость их от параметров полупроводниковых приборов, долговечность. [14]
Основными частями блоков являются: камеры А, Б, В, Г усилительно-преобразовательного устройства; камеры Е и Ж измерительного устройства ( соотношения); камеры Д и / С обратной связи; камеры М и Л изодромного устройства и камеры О и Н автоматической настройки соотношения в блоке РБС-П. [15]