Cтраница 1
Электронные и полупроводниковые устройства ( ЭПУ) в авиационных следящих электроприводах включаются главным образом в цепи управления; исполнительный элемент системы обычно бывает электромеханическим. Чаще всего электронные лампы и транзисторы используются в усилительных, преобразовательных и вычислительных устройствах следящих систем. [1]
![]() |
К воспроизведению характеристики трехпозици-онного поляризованного реле. [2] |
Множительные электронные и полупроводниковые устройства используемые в схемах следящих систем, можно разделить на две группы: прямого и непрямого действия. [3]
Электронными и полупроводниковыми устройствами обычно называют устройства, действие которых основано на использовании в них электронных или полупроводниковых приборов. Эти виды устрюйств являются преобразователями электрической энергии одного вида или-какой-либо другой энергии в электрическую энергию другого вида. [4]
Электронными и полупроводниковыми устройствами обычно называют устройства, действие которых основано на использовании в них электронных или полупроводниковых приборов. Эти виды устройств являются преобразователями электрической энергии одного вида или-какой-либо другой энергии в электрическую энергию другого вида. [5]
Электронными и полупроводниковыми устройствами обычно называют устройства, действие которых основано на использовании в них электронных или полупроводниковых приборов. Эти виды устройств являются преобразователями электрической энергии одного вида или какой-либо другой энергии в электрическую энергию другого вида. [6]
В настоящее время электронные и полупроводниковые устройства весьма широко и успешно используются в системах автоматического регулирования. Можно с уверенностью сказать, что без электронных или полупроводниковых элементов не обходится ни одна современная система следящего привода. Для создания таких систем нужны прежде всего высококвалифицированные инженеры - специалисты в области автоматики, хорошо владеющие методами проектирования разнообразной ламповой и транзисторной аппаратуры. [7]
![]() |
Структурная схема системы с обратной связью ( а и ее преобразование ( б. [8] |
Отметим, что обратная связь широко используется и в отдельных элементах системы автоматического регулирования, в частности в электронных и полупроводниковых устройствах. Структурная схема системы с обратной связью ( см. рис. 1.5 6) является достаточно общей и пригодна для изучения статических свойств не только замкнутой системы регулирования, но и любого другого устройства с обратной связью. [9]
Для ориентировки в порядке величин приведем численные значения интенсивности отказов Я некоторых элементов, наиболее широко используемых в электронных и полупроводниковых устройствах. [10]
В учебнике не рассматриваются элементы следящих систем, так как предполагается знакомство читателя с соответствующими курсами по элементам автоматики, электронным и полупроводниковым устройствам и специальным электрическим машинам. [11]
Счет импульсов и выработка импульсов, связанных со счетом, выполняются как специальными счетными релейно-контактными схемами, схемами со счетными реле и шаговыми искателями, так и быстродействующими электронными и полупроводниковыми устройствами. [12]
Выдержки времени, как известно, осуществляются при помощи различных реле времени. В реле различных конструкций выдержки времени обеспечиваются следующими устройствами: маятниковыми механизмами, электромагнитными механизмами, магнитный поток в которых возрастает или спадает до заданной величины с замедлением; масляными и воздушными тормозными устройствами; электронными и полупроводниковыми устройствами с постепенным зарядом или разрядом конденсаторов; наконец, двигательными механизмами, где выдержка времени связана с определенным передаточным отношением редуктора. Современные серийно выпускаемые реле времени могут обеспечить выдержки времени приблизительно от 0 05 сек до нескольких часов. [13]
Для выполнения этой функции предусматривается заданная заранее программа. Электродвигатели автоматически пускаются, работают с заданной частотой вращения, тормозятся, реверсируются и останавливаются по заданиям программного устройства. Здесь могут применяться как средства автоматизации релейно-контакторные и бесконтактные электронные и полупроводниковые устройства. Бесконтактные элементы желательнее, так как они обладают значительно меньшим временем срабатывания и значительно большим сроком службы, чем контакторы и реле. В эти системы также входят различные преобразователи и электродвигатели, в том числе и шаговые электродвигатели. [14]