Cтраница 1
![]() |
Функциональная схема автоматического синхронизатора. [1] |
Импульсный выход увеличивает функциональную надежность синхронизатора, позволяя контролировать скольжение при некоторых неисправностях логической схемы. [2]
![]() |
Выходное напряжение измерительного преобразователя синхронизатора СА - при cos const.| Функциональная схема синхронизатора СА-1. [3] |
Импульсный выход предотвращает возможность срабатывания синхронизатора с углом опережения меньше требуемого в том случае, если разность входных напряжений в момент синхронизации лежит вблизи уставки блока запрета по разности этих напряжений, а также увеличивает функциональную надежность синхронизатора, позволяя контролировать скольжение при некоторых неисправностях логической схемы. [4]
![]() |
Функциональная схема автоматического синхронизатора. [5] |
Импульсный выход увеличивает функциональную надежность синхронизатора, позволяя контролировать скольжение при некоторых неисправностях логической схемы. [6]
Модуль импульсного выхода выдает электрические импульсы, служащие для управления электродвигателями, роторы которых остаются в новом положении после окончания действия импульса, и шаговыми двигателями исполнительных механизмов. Соответственно этим двум видам исполнительных механизмов импульсные выходные модули выполняются в двух вариантах: а) выходной импульсный модуль с изменяющейся продолжительностью импульса ( от 1 до 100 мс) в зависимости от выданного ММЭВМ значения двоичной величины на вход модуля; б) импульсный выходной модуль, у которого число выходных импульсов постоянной амплитуды и продолжительности пропорционально значению двоичной величины, выдаваемой ММЭВМ на вход модуля. [7]
Ряд устройств импульсного выхода вырабатывает определенное количество импульсов в соответствии с содержимым некоторого регистра, заполняемого автоматизированной системой управления технологическими процессами. В сущности, здесь происходит нечто обратное тому, что имеет место в счетчике импульсов. Другие устройства выдают только одиночные импульсы, а общее количество выданных импульсов должна задавать программа вычислительной машины. [8]
Магнитные модуляторы с импульсным выходом представляют собой усилители, имеющие выходное напряжение в виде импульсов, продолжительность которых по сравнению с промежутками времени между ними невелика. При этом амплитуда импулйса определяется величиной сигнала на входе, а его фаза - знаКОм сигнала. [9]
Магнитные модуляторы с импульсным выходом представляют собой усилители, имеющие выходное напряжение, в виде импульсов, продолжительность которых по сравнению с промежутками времени между ними невелика. При этом амплитуда импульса определяется величиной сигнала на входе, а его фаза - знаком. [10]
Магнитные модуляторы с импульсным выходом, представляют собой усилители, имеющие выходное напряжение в виде импульсов, продолжительность которых по сравнению с промежутками времени между ними невелика. При этом амплитуда импульса определяется величиной сигнала на входе, а его фаза - знаком сигнала. [11]
Сумматор частотный с импульсным выходом типа СЧ-И без сброса, вес одного выходного импульса 1 т, темп счета при максимальном входном сигнале 2000 срабатываний в час. [12]
Блок регулирующий аналоговый с импульсным выходом и с автоподстройкой параметров выполняет следующие функции: введение информации о заданном значении регулируемой величины; формирование сигнала отклонения регулируемой величины от заданного значения; формирование совместно с исполнительным механизмом постоянной скорости пропорционально-интегрального ( ПИ) закона регулирования; аналоговая и дискретная автоподстройка коэффициента передачи и постоянной времени интегрирования; преобразование аналогового сигнала для управления цепями дискретной подстройки; масштабирование входных сигналов; гальваническое разделение; демпфирование входных сигналов. [13]
Блок регулирующий аналоговый с импульсным выходом и с автоподстройкой параметров выполняет следующие функции: введение информации о заданном значении регулируемой величины; формирование сигнала отклонения регулируемой величины от заданного значения; формирование совместно с исполнительным механизмом постоянной скорости пропорционально-интегрального ( ПИ) закона регулирования; аналоговая и дискретная автоподстройка коэффициента передачи и постоянной времени интегрирования; преобразование аналогового сигнала для управления цепями дискретной подстройки; масштабирование входных сигналов; гальваническое разделение; демпфирование входных сигналов. [14]
![]() |
Графики, поясняющие. [15] |