Cтраница 4
Кроме того, необходимо иметь в виду, что с увеличением числа витков возрастают помехи, вносимые посторонними магнитными полями. При всех обстоятельствах рекомендуется экранировать катушку преобразователя. [46]
Плотность вихревых токов в объекте зависит от геометрических и электромагнитных параметров объекта, а также от взаимного расположения измерительного вихревого преобразователя и объекта. Синусоидальный ток, действующий в катушках преобразователя, создает электромагнитное поле, которое возбуждает вихревые токи в электропроводящем объекте. Электромагнитное поле вихревых токов воздействует на катушки преобразователя, наводя в них ЭДС или изменяя их полное электрическое сопротивление. [47]
В действительности мощность, рассеиваемая в управляющем усилителе и электронных схемах, как правило, значительно превышает мощность, потребляемую преобразователем. Можно рекомендовать мостовые схемы, шунтирующие токи покоя в катушках преобразователя, однако это увеличивает нагрев элементов и уменьшает быстродействие преобразователя из-за снижения его входного импеданса. [48]
На верхнем конце штока укреплен сердечник 5 дифференциально-трансформаторного преобразователя. Сердечник помещается внутри разделительной трубки 6; снаружи которой находится катушка преобразователя. [49]
Внутри диафрагмы перемещается конусный поплавок 3, жестко скрепленный со штоком 4, на верхнем конце штока укреплен сердечник 5 дифференциально-трансформаторного преобразователя. Сердечник помещен внутрь разделительной трубки 6, на которую надета катушка преобразователя. Бесшкальные ротаметры работают в комплекте со вторичными дифференциально-трансформаторными приборами. [50]
![]() |
Схематичное изображение конструкции магнитострикцион. [51] |
В настоящее время существуют магнитострикционные ЛЗ с временем задержки до 10 мс при / т2 МГц. Считается, что основное ограничение на предельную частоту работы накладывают размеры катушек преобразователей и температурная нестабильность. [52]
Головка содержит иглу, механически связанную с подвижным магнитом, и две катушки преобразователя, выводы которых распаяны на вилку XI. К головке через накидные контакты Х2 - Х6 подключены вилка Х7 для соединения с усилителем и магнитоуправляемые контакты S2, S3, автоматически замыкающие выводы при поднятом звукоснимателе. Работой контактов S2, S3 управляют катушки L2, L3, установленные на основании тонарма под кожухом. [53]
При повышении уровня контролируемой жидкости уменьшается вес буйка, что приводит к сокращению растяжения пружины, а следовательно, и к подъему сердечника в поле катушки электрического преобразователя. Подъем сердечника вызывает изменение напряжения выходного сигнала по величине и фазе во вторичной обмотке катушки преобразователя, что, в свою очередь, приводит к перемещению стрелки прибора КСДЗ по шкале в направлении повышения уровня. При понижении уровня контролируемой жидкости вес буйка возрастает, растяжение пружины увеличивается. При этом сердечник перемещается вниз и вызывает перемещение стрелки прибора КСДЗ в направлении понижения уровня. [54]
А и Б станет действовать сила fy - Так как сердечник преобразователя А перемещается принудительно под действием измеряемой физической величины, а сердечник преобразователя Б подвешен свободно, то под действием устанавливающей силы Fy этот сердечник начнет перемещаться. Это перемещение уменьшает разбаланс моста, так как при перемещении сердечника преобразователя величины индуктивных сопротивлений катушек преобразователя Б будут соответственно приближаться к индуктивным сопротивлениям катушек преобразователя А. [55]
В дифференциально-трансформаторных преобразователях перемещение сердечника первичного прибора уравновешивается известным - перемещением сердечника вторичного прибора. Дифференциально-трансформаторные преобразователи используются при измерении расхода, давления, уровня и других параметров, значения которых могут быть преобразованы в перемещение сердечника катушки преобразователя. [56]
А и Б станет действовать сила fy - Так как сердечник преобразователя А перемещается принудительно под действием измеряемой физической величины, а сердечник преобразователя Б подвешен свободно, то под действием устанавливающей силы Fy этот сердечник начнет перемещаться. Это перемещение уменьшает разбаланс моста, так как при перемещении сердечника преобразователя величины индуктивных сопротивлений катушек преобразователя Б будут соответственно приближаться к индуктивным сопротивлениям катушек преобразователя А. [57]
По обмотке катушки протекает ток входного сигнала. Под влиянием его магнитного поля в сердечнике возбуждаются механические крутильные колебания, которые передаются механической резонансной системе, приклеенной к одному из концов сердечника. Катушка преобразователя настроена в резонанс на среднюю частоту полосы пропускания фильтра с помощью последовательно включенного конденсатора. [58]
Сигнал I - I - / 4 с выхода электронного регулирующего блока БЭР-2к поступает на управляющие катушки 10 электромеханического преобразователя электромагнитного - типа. Если токи в катушках преобразователя равны, равны и развиваемые ими усилия. [59]
Плотность вихревых токов в объекте зависит от геометрических и электромагнитных параметров объекта, а также от взаимного расположения измерительного вихревого преобразователя и объекта. Синусоидальный ток, действующий в катушках преобразователя, создает электромагнитное поле, которое возбуждает вихревые токи в электропроводящем объекте. Электромагнитное поле вихревых токов воздействует на катушки преобразователя, наводя в них ЭДС или изменяя их полное электрическое сопротивление. [60]