Cтраница 1
Корректирующее устройство, схема которого изображена на рис. 120, содержит, в отличие от предыдущего устройства, два решающих усилителя, что позволяет корректировать инерционность преобразователей как с малыми ( от 1 с), так и с большими ( до 30 мин) постоянными времени. [1]
Корректирующие устройства позволяют снизить динамическую погрешность в десятки раз. Идея компенсации динамической пргрешности заключается в том, что при помощи корректирующего звена стремятся приблизить значение постоянной времени Тс всей измерительной системы к нулю. [2]
![]() |
Блок-схема расходомера с последовательным корректирующим устройством. [3] |
Корректирующее устройство, схема которого изображена на рис. 103, содержит в себе, в отличие от предыдущего устройства, два решающих усилителя, что позволяет корректировать инерционность первичных преобразователей с постоянными времени от 1 сек до 30 мин. [4]
Корректирующее устройство было испытано на термопарах с различными величинами постоянной времени. Так, при Т 10 мин было получено увеличение быстродействия в 20 раз. [5]
Корректирующее устройство выполнено в виде электронной приставки к расходомеру. Напряжение снимаемое с сопротивления R2, через сопротивление R3 подается на первую сетку лампы Лг типа 6Н8С, которая работает в режиме катодного повторителя. [6]
Корректирующее устройство в общем случае состоит из дискретного фильтра D ( z) и запоминающего элемента Н ( s), который необходим, так как нельзя суммировать непрерывный сигнал и дискретный сигнал с импульсной модуляцией первого типа без запоминания. В общем случае у рассматриваемой системы не существует передаточной функции, поэтому определение параметров корректирующего фильтра возможно только для определенного типа входного сигнала. [7]
Корректирующие устройства в схеме не показаны. [8]
![]() |
Блок-схемы НТИС с устройствами коррекции динамических характеристик первичных преобразователей. [9] |
Корректирующее устройство [37], реализующее структуру ( рис. 4.10, в) и предназначенное для термоконвективных систем измерения расхода с постоянной мощностью нагрева, включается в цепь обратной связи вторичного автоматического компенсатора. Это устройство применено для компенсации инерционности преобразователей с эквивалентной постоянной времени не более 600 с. Для обеспечения автоматического изменения параметров корректора в функции расхода движок реохорда, с которого снимается напряжение, кинематически связан с приводом записывающего устройства автоматического компенсатора. Корректор представляет собой усилитель постоянного тока с хорошей линейностью и малым дрейфом нуля за счет глубокой отрицательной обратной связи на входе и позволяет компенсировать большие постоянные времени термоконвективных НТИП без применения конденсаторов значительных емкостей с большими токами утечки. [10]
![]() |
Коррекция неустойчивых систем. Амплитудно-фазовая характеристика. / - до коррекции. / / / - после коррекции. [11] |
Корректирующие устройства можно разделить на два основных типа: поел едовательные и параллельные. [12]
Корректирующие устройства должны выбираться с учетом возможности их сопряжения с полупроводниковым усилителем, принятым в системе. [13]
Корректирующие устройства могут включаться в систему так, что в структурной схеме системы по отношению к ее неизменяемой части будут являться последовательными звеньями или обратными связями. Во всех случаях структуру и параметры корректирующих устройств определяют в результате сравнения логарифмической амплитудной характеристики некорректированной разомкнутой системы с желаемой логарифмической амплитудной характеристикой разомкнутой системы. Асимптоты желаемой логарифмической амплитудной характеристики определяются заданными показателями переходных процессов и требуемой точностью регулирования. При построении желаемой логарифмической амплитудной характеристики выделяют три области: низкочастотную, среднечастотную и высокочастотную. [14]
Корректирующие устройства ( в автоматике) - устройства, вводимые в состав автоматических регуляторов и следящих систем для придания им требуемых статических и динамических характеристик. Наибольшее распространение получили К - У -, построенные при помощи пассивных электрических цепей, электронных устройств и электромеханических элементов. [15]