Cтраница 3
![]() |
Схемы включения фоторезистора ( а и фотодиода ( б. [31] |
В качестве приемных элементов в оптических датчиках используются фоторезисторы, фотодиоды и фототранзисторы. При освещении фоторезистора в схеме рис. 15.15 а; его проводимость увеличивается, что приводит к увеличению тока / н в цепи нагрузки. Фотодиоды работают так же, как и фоторезис-торы ( рис. 15.15 6) - изменение интенсивности излучения вызывает изменение их сопротивления в непроводящем направлении. В-фототранзисторах светом облучается базовая область. При этом действие светового потока ( подобно действию напряжения, прикладываемого между базой и эмиттером в обычном транзисторе) приводит к увеличению тока эмиттера и соответственно выходного тока - тока коллектора. Оптические датчики широко используются в системах железнодорожной автоматики: на метрополитене для контроля скорости движения поездов в районе остановочных платформ с целью повышения пропускной способности линий; в устройствах пассажирской автоматики ( турникеты), в устройствах контроля прохода в туннель. На сортировочных горках оптические датчики используются для контроля свободности стрелочных участков при проследовании длиннобазных вагонов. [32]
Для измерения больших перемещений целесообразно также применять оптические датчики с дифракционными решетками. [33]
Некоторые исследователи пытаются увеличить чувствительность динамометра с оптическим датчиком за счет усложнения его механической части. [34]
При достижении оптимальной скорости протекания анализируемой жидкости через оптический датчик на дисплее АЗЖ-915 отсутствует индикация нарушения гидродинамического режима анализа. [35]
Наибольшая точность в настоящее время достигается с применением оптических датчиков, выполненных на принципе дифракционных решеток. [36]
Схемы пирометров по своей структуре во многом напоминают схемы оптических датчиков перемещения, приведенных в табл. 1 I разд. [37]
Наибольшее распространение в качестве линейных датчиков в СЦИ токарных станков получили индуктивные и оптические датчики. В табл. 9 приведена характеристика некоторых распространенных СЦИ. [38]
Для синхронизации записанной программы траектории стыка с перемещением свариваемого изделия используют оптический датчик перемещения типа BE-178, у которого на один оборот вала формируется 1 024 импульса. Формирующий преобразователь датчика вырабатывает последовательность нормированных импульсов и сигнал о направлении перемещения. [39]
![]() |
Логическое объединение входов по ИЛИ в системе LEGO.| Шаговое управление с использованием сегментного диска. [40] |
Следует также пояснить принцип действия оператора ZAEHLE на другом примере использования оптических датчиков. Уже при манипуляции с дверью выясняется, что что-то мешает точному позиционированию двери при временном управлении. Оказывается, при одинаковом времени на закрывание и открывание двери она движется неодинаково в противоположных направлениях из-за разницы в трении. Поэтому для обеспечения точного позиционирования целесообразно применять другие методы управления. [41]
![]() |
Структурная схема системы позиционирования ППНК-1. [42] |
В станке 2А135ПР счетчик ППНК осуществляет счет импульсов, поступающих от кругового оптического датчика. [43]
Направление оси вращения маховика и оси тангажа спутника определяется при помощи оптических датчиков горизонта. Эти датчики измеряют углы крена. [44]
Действие прибора основано на том, что каждая аэрозольная частица в оптическом датчике генерирует электрический импульс, амплитуда которого пропорциональна диаметру фиксируемой частицы. Прибор позволяет определять счетную концентрацию аэрозолей в пределах от 1 до 300 тыс. частиц в 1 л исследуемого воздуха. [45]