Cтраница 3
Действительное перемещение каретки и суппорта контролируется фазовыми датчиками обратной связи ДОСХ и ДОСУ соответственно. Датчики обеспечивают сдвиг фазы опорного сигнала, пропорциональный действительному перемещению. В качестве датчиков в системе используются вращающиеся трансформаторы BTMIB в режиме фазовращателей. Для повышения точности в системе используются датчики точного и грубого отсчета. Периоду датчика точного отсчета соответствует перемещение рабочего органа 10 мм по длине и 5 мм диаметру. Сравнение сигналов задающих блоков и блоков обратной связи и регистрация момента окончания обработки осуществляется фазометрическим блоком. В зависимости от заданной программы коммутаторы / 7i и П2 пропускают сигналы от блоков, относящихся к контролю перемещений X или У, что позволяет использовать один фазометрический блок для управления перемещения по обоим координатам. [31]
Фидерное устройство предназначено для подачи мощности генератора к первой антенне, а также для направления отраженных от объекта сигналов, принятых второй антенной, к устройству сравнения фаз. Это устройство сравнивает фазу опорного сигнала, принятого второй антенной, и определяет наличие и величину любой разности фаз. [32]
Когда фазовая линия 0 на рис. 18.26, в или рис. 18.27, а превращается в большой круг между полюсом и нулем, требуемый сдвиг опорной фазы будет большим. Более того, степень изменения требуемой фазы опорного сигнала относительно изменения частоты будет также очень велика. Для таких систем следует применять автоматическое устройство, сдвигающее фазу. На рис. 18.28 представлено устройство такого типа. Эталонный параллельный Т - образный четырехполюсник настраивается на полное ограничение с положением всех полюсов и нулей относительно оси / о, соответствующим положению нулей и полюсов в четырехполюснике действующей системы по отношению к линии а, на которой настраивались нули фактической системы. [34]
![]() |
Блок-схема измерительной установки для снятия фазовой диаграммы с Т - мостом. [35] |
В рассмотренных схемах рис. 8.25 и 8.26 сигнал искомой фазы компенсируется опорным сигналом, почему эти схемы называются компенсационными. Наряду с этими схемами возможны схемы непосредственного измерения разности фаз опорного сигнала и сигнала искомой фазы с использованием осциллографа и определением разности фаз по фигурам на его экране либо с использованием преобразования разности фаз в приращение тока или напряжения с последующим измерением этих величин стрелочными приборами. [36]
Этот сигнал через трехфазный ФГ поступает на соответствующие сельсины, связанные с суппортом станка. Перемещение суппорта в продольном и поперечном направлениях вызывает поворот ротора соответствующего сельсина, что вызывает сдвиг фазы опорного сигнала. Сдвинутый по фазе сигнал поступает из сельсина в фазовый детектор. [37]
![]() |
Осциллограмма, полуденная при исследовании плазмы импульсного разряда с помощью интерферометра с индикацией типа Зебра. Максимальная величина сдвига составляет яояторы полосы. [38] |
Индикация фазы результирующего сигнала производится е помощью осциллографа следующим образом. На вертикальные пластины осциллографа подается пилообразное напряжение - то самое, которое создает модуляцию частоты и соответственно фазы опорного сигнала. Луч в трубке заперт и отпирается короткими импульсами в момевтты минимумов амплитуд продетектированного сигнала. [39]
На рис. 2.1, г показан чисто экспоненциальный спад сигнала, который получается, если частота ВЧ-импульса в точности равна резонансной частоте единственного типа ядер в образце. Этот спад дает непосредственную меру уменьшения Мху, поскольку обычно в спектрометре используется детектор, в котором фаза опорного сигнала связана с фазой ВЧ-сигнала ( гл. [40]
Принцип работы модема приема иллюстрируется осциллограммами на рис. 2.19. Напряжение опорного сигнала, воздействуя на диоды ФД, в зависимости от полярности полупериода открывает диоды / и 2 либо диоды 3 и 4, меняя тем самым направление прохождения тока фазомодулированного колебания через входное сопротивление фильтра низких частот. Как видно из кривых на рис. 2.19 а-в, если фаза опорного напряжения совпадает с фазой принимаемого сигнала ( рис. 2.19 а), то на входе ФНЧ мы имеем положительные импульсы тока, если фаза приемного сигнала не совпадает с фазой опорного сигнала, то импульсы тока фис. ФНЧ меняют свою полярность. [41]
Система, основанная на ней, показана на рис. 7.4. Часть исходящего сигнала отражается на антенне в известной точке, и изменения длины пути до отражателя контролируются путем измерения относительной фазы сигналов на детекторе. Фаза отраженного сигнала сравнивается с фазой опорного сигнала. Последняя может изменяться посредством подвижного зонда, введенного в тракт исходящего сигнала. Поскольку в линии передачи происходит много других отражений, требуемую компоненту необходимо идентифицировать. Для этого применяется модулируемый отражатель, например, слабо связанный с линией диод. Его состояние переключается сигналом прямоугольной формы; для выделения модулированной компоненты отраженного сигнала используется синхронный детектор. [43]
На рис. 9 - 1 - 16 дана блок-схема подобного фазометра. Каскады формирования прямоугольного импульса, дифференцирования и ограничения создают импульс в те моменты, когда исследуемый сигнал пересекает нулевую ось в положительном направлении. При положении переключателя П калибровка устанавливается фаза опорного сигнала. Если имеются две схемы формирования импульса, то оба сигнала могут просматриваться одновременно. Ограничение точности измерения из-за толщины линии здесь такое же, как и в ранее описанных методах с фигурами Лиссажу; ошибка имеет порядок 2 во всем диапазоне. Подавая квадратурные составляющие исследуемого сигнала на отклоняющие пластины осциллоскопа, можно определить амплитуду сигнала по радиусу получившейся окружности. [45]