Cтраница 2
Второй метод измерения скорости точнее первого и в настоящее время используется чаще. Датчик термоанемометра в виде тонкой нити или пленки включают в одно из плеч моста сопротивлений, к измерительной диагонали которого подключают дифференциальный усилитель, состоящий из усилителя напряжения Ун и усилителя тока Ут. Выход дифференциального усилителя подключают к питающей диагонали моста сопротивлений. Электрический ток усилителя проходит через датчик, нагревая его до определенной температуры. Температура датчика поддерживается постоянной с помощью сервоуправляемой системы. [16]
![]() |
Сопротивления в точках соединения печатных плат магнитолы ВЭФ-260. [17] |
Первый каскад УЗЧ, выполненный на транзисторах VT2 и VT3, охвачен глубокой ООС. Он обеспечивает малый коэффициент гармоник и высокое входное сопротивление. На транзисторе VT4 выполнен усилительный каскад, служащий для согласования выхода дифференциального усилителя с пред-оконечным каскадом. Усилитель мощности выполнен на разнополярных транзисторах VT9 и VT10 по бестрансформаторной схеме с полным использованием коллекторного напряжения. [18]
![]() |
Схема АЦП следящего типа биполярное напряжение - дополнительный код. [19] |
В таком АЦП вместо суммирующего счетчика применяется реверсивный, на вычитающую шину которого TD поступают сигналы с дополнительного элемента И - НЕ. На один из входов этого элемента подаются тактовые сигналы, а на другой - сигналы Р с выхода дополнительного аналогового компаратора. На один вход компаратора ( теперь инвертирующий) в свою очередь подается сигнал с выхода дифференциального усилителя DA, a на другой - опорный сигнал со знаком минус. Если при этом входной сигнал оказывается меньше, чем напряжение на выходе ЦАП, срабатывает указанная цепочка и число, записанное в реверсивном счетчике С Т, уменьшается на единицу. Таким образом осуществляется слежение за размером преобразуемого напряжения. [20]
![]() |
Схема расходомера с многократным отражением. [21] |
В связи с этим предложены расходомеры с многочисленным отражением акустических колебаний от стенок трубы. Путь ультразвукового луча при v 0 изображен сплошной линией. В этом случае оба приемных пьезоэлемента получают одинаковое количество акустической энергии, и сигнал на выходе дифференциального усилителя УД отсутствует. Путь луча при появлении скорости v показан штриховой линией. Чем больше и, тем большее количество энергии получает левый приемный пьезоэлемент по сравнению с правым и тем больший сигнал будет на выходе усилителя УД. От генератора Г сигналы поступают на излучатель 3 и коммутатор К. Вспомогательный пьезоэлемент, возбуждаемый на резонансной частоте, дает сигнал, пропорциональный акустическому сопротивлению измеряемого вещества рс. Этот сигнал через схему и детектор коррекции ДК поступает в вычислительное устройство ВУ. Чувствительность такого расходомера достаточно высокая, но его показания зависят от состояния ( коррозии и загрязнения) отражающих поверхностей трубы. [22]
![]() |
Неинвертирующий суммирующий усилитель с дифференциальным усилителем. [23] |
Что получается на выходе дифференциального усилителя. [24]
![]() |
Функциональная схема автоматического компаратора одновременного сравнения на основе термопреобразователей.| Структурная схема автоматического компаратора разновременного сравнения. [25] |
Во время второго такта ( переключатели Лг и Л2 находятся в положении 2) измеряемое напряжение мх подключается через масштабный и измерительный преобразователи к одному из входов дифференциального усилителя О У. Конденсатор С подключается при этом ко второму входу усилителя ОУ. При неравенстве опорного и измеряемого напряжений на выходе дифференциального усилителя появляется сигнал рассогласования, который через блок автоматики БА воздействует на масштабный преобразователь. Изменением коэффициента преобразования МЛ производится уравновешивание обоих напряжений. По окончании уравновешивания набранный в МЛ код в цифровом отсчетном устройстве ЦОУ преобразуется в цифровую величину. [26]
Наиболее применяемой является частота в несколько кгц. Указывается точность метода - 1 / о. В одной из применяемых Ферстером схем ( рис. 12) используется осязающая катушка, которая устанавливается на измеряемом образце. В цепи второй катушки, подключенной к общему возбуждающему генератору, подбираются такие значения емкости и сопротивления, при которых прибор на выходе дифференциального усилителя показывал бы нуль. [27]
Частицы, находящиеся в потоке и проходящие через область локализации интерференционного поля, перерассеивают его. Рассеянный частицей свет промодулирован по интенсивности с частотой, обратно пропорциональной времени пересечения частицей одной интерференционной полосы. Частота модуляции равна доплеров-ской частоте. Измеряя доплеровскую частоту, можно однозначно определить соответствующую проекцию скорости. Уровень аддитивной составляющей сигнала и шумов на выходе дифференциального усилителя при определенным образом выбранных фазовых ( Q) и поляризационных ( Р) элементах оказывается значительно сниженным. [28]