Техническая документация литература

 


Билеты
Производственная система
Бережливое производство
Электротехнические материалы
Силовые кабели
Силовые полупроводниковые приборы
Выключатели переключатели
Рубильники и пускатели
Реле
Датчики
Трансформаторы
Пусконаладочные работы
Ремонт бытовых электроприборов
Асинхронные двигатели
Автоматизация производства
  Карта сайта
Характер работы фазочувствительного усилителя

Поясним теперь характер работы фазочувствительного усилителя, для чего упростим схему измерительного блока по сравнению с полной схемой, приведенной на рис. 9.4. Такая схема представлена на рис. 9.5, а. Сигнал рассогласования между мостами преобразователя Д и задатчика 3d с помощью трансформатора Тр2 подается на вход фазочувствительного усилителя. Питание усилителя осуществляется напряжением переменного тока с вторичной обмотки.
Если регулируемая величина соответствует заданному значению, то напряжение на первичной обмотке Тр2 равно нулю. На рис. 9.5, б это видно на участке от to до tx кривой 2. Выходное напряжение фазочувствительного усилителя на участке также будет равно нулю.
При появлении в момент t\ сигнала рассогласования на базу транзистора Т1 будут попеременно поступать положительная и отрицательная полуволны входного сигнала t/Bx. При отрицательной полуволне ток I «эмиттер — коллектор» резко возрастает (кривая 3 на участке от tx до /з), и поэтому будет резко увеличиваться падение напряжения на сопротивлении нагрузки R10 и соответственно усилителя.
При положительной полуволне транзистор «запирается», ток уменьшается почти до нуля и напряжение практически равно нулю.
При увеличении сигнала рассогласования в момент времени от t2 до /з выходное напряжение также возрастает, при изменении фазы сигнала рассогласования (в момент времени от Ц) изменяется фаза выходного напряжения.
Таким образом, при появлении на входе фазочувствительного усилителя сигнала рассогласования на его выходе появляется однополупериодное напряжение, пропорциональное по величине сигналу рассогласования.
Термоэлектродвижущие силы термопар компенсируются напряжением постоянного тока, развиваемым на диагонали измерительного моста (клеммы 1—2), образованного резисторами R1, R2, R3, R4, R5 и R6. К двум другим вершинам моста подсоединяется источник напряжения постоянного тока, снимаемого с дополнительного моста, образованного резисторами R8, R9, R10 и полупроводниковым стабилитроном.
Этот мост дополнительно улучшает стабилизацию напряжения питания постоянного тока, поступающего от вторичной обмотки IV трансформатора Тр1 через выпрямительный диод В5, ограничительный резистор R11 и фильтрующий конденсатор.
Медный резистор R13 устраняет влияние температурного дрейфа напряжения стабилитрона Д6. Необходимое для измерительного моста напряжение устанавливается с помощью переменного сопротивления R12.
Наводки напряжения переменного тока на линию, соединяющую термопару с измерительным блоком, проходящие через измерительный мост, фильтруются на выходе моста с помощью дросселя и конденсатора С2. Резисторы измерительного моста должны быть подобраны так, чтобы при заданном значении регулируемой температуры напряжение на его выходе (клеммы 2—3) было бы равно нулю. При отклонении регулируемой температуры от заданного значения на клеммах 2—3 измерительного моста появляется пропорциональное этому отклонению напряжение постоянного тока соответствующего знака.


 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

Рекламма
 


 
 

© 2011 Разработано специально для texnlit.ru, все права защищены.
Копирование материалов сайта разрешается только с указанием прямой индексируемой ссылки на источник.