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
Телефонные станции
  Карта сайта

 
Управляющее устройство многоканальной системы

По иному принципу работает управляющее устройство многоканальной системы передачи коаксиальных кабелей К-1920. В нем используется магнитоэлектрическое регулирующее устройство МЭРУ, содержащее магнитоэлектрический двигатель МД (рис. 92). Двигатель состоит из магнитной системы, подвижной катушки и датчика индуктивности ДИ с зазором в магнитопроводе. В зазоре магнитопровода датчика индуктивности. Подвижная часть магнитоэлектрического регулирующего устройства может совершать вертикальное возвратно-поступательное движение в некоторых заданных пределах. При номинальном уровне тока контрольной частоты подвижная часть регулирующего устройства находится в среднем положении. Масса подвижной части устройства, которая в данном случае играет роль эталонного сигнала, уравновешивается силой, создаваемой взаимодействием катушки двигателя с полем его магнитной системы.
Если уровень тока контрольной частоты изменяется, то изменяется и на выходе ПКК, подвижная система начинает перемещаться, что приводит к изменению индуктивности (индуктивного сопротивления). При этом изменяется переменное напряжение ил подогрева терморезистора, а следовательно, и усиление усилителя.
В настоящее время разработано магнитоэлектрическое регулирующее устройство емкостного типа, в котором двигатель при изменении контрольной частоты вращает пластины переменного конденсатора, изменяя его емкость. С изменением емкости конденсатора изменяется подогрев терморезистора и его сопротивление.
Во всех рассмотренных случаях внутренний объем регулятора регулирующего устройства заполняется вязкой жидкостью, чтобы подвижная система вращалась с постоянной угловой скоростью.
Устройства АРУ косвенного действия. К таким устройствам относятся грунтовые АРУ, регулирующие усиление усилителей в соответствии с изменением температуры грунта. При этом в цепь обратной связи усилителей включаются регуляторы, аналогичные по своей схеме регуляторам электротермомеханической и электротермической АРУ. Управляемым сопротивлением является терморезистор с прямым подогревом, закапываемый в грунт. С изменением сопротивления терморезистора изменяется его шунтирующее действие на трансформатор, который является частью частотно-зависимого контура, что приводит к изменению частотной характеристики затухания этого контура. Поскольку затухание кабеля зависит от температуры грунта, то грунтовая АРУ регулирует усиление усилителя в соответствии с изменением затухания кабеля. При перепаде температур от —2 до + 18°С изменение усиления составляет немного более 2 дБ.
Точность регулировки усиления, обеспечиваемая грунтовыми АРУ, невелика, так как сопротивление терморезистора определяется температурой грунта только в том месте, где он закопан, а затухание кабеля— температурой грунта на всей длине усилительного участка. Поэтому грунтовые АРУ применяются совместно с АРУ по контрольным частотам, дополняя их работу.
Устройства АРУ дискретного действия. Рассмотренные выше системы АРУ являются системами непрерывного действия, в которых контроль за уровнем затухания в каналах осуществляется непрерывно во времени. Однако применяются и системы АРУ дискретного, т. е. прерывистого во времени, действия. Структурная схема такого устройства приведена на рис. 93. В этой схеме усиленный и выпрямленный приемником контрольного канала ПКК ток контрольной частоты поступает на дискриминатор уровня ДУ, представляющий собой схему сравнения фактической величины уровня тока контрольной частоты с ее эталонным значением. Дискриминатор уровня, в свою очередь, управляет работой генератора импульсов ГИ. Если отклонение уровня тока контрольной частоты достигает определенного значения, то ДУ включает генератор импульсов, который начинает генерировать серию импульсов. Импульсы воздействуют на регулирующее устройство РУ, вызывая изменение тока подогрева терморезистора, включенного в регулируемый четырехполюсник. При этом изменяется усиление усилителя. Когда уровень тока контрольной частоты достигнет номинального значения, дискриминатор уровня выключит датчик импульсов и работа схемы прекратится.
В последнее время разработаны электронные регулирующие устройства. Одним из них является трансфлюксор, представляющий собой магнитный элемент, обладающий способностью «запоминать» и «хранить» сколь угодно долго крайние и промежуточные значения сигнала. К трансфлюксору подается эталонное напряжение, которое он запоминает и сравнивает с ним через определенные интервалы времени напряжение контрольной частоты. Если эти напряжения не соответствуют друг другу, то с помощью терморезистора изменяется усиление усилителя.


Меню раздела


Элементы кабельных линий
Типы кабелей связи
Изоляция жил
Симметричные кабели дальней связи
Коаксиальные кабели связи
Кабельная арматура
Классы и типы воздушных линий
Опоры воздушных линий связи
Провода и арматура воздушных линий
Краткие сведения из акустики
Определение уровней интенсивности
Принцип действия микрофона
Принцип действия телефона
Устройство телефонных аппаратов
Схема включения звонка
Принципиальные схемы телефонных аппаратов
схема телефонного аппарата настольного типа
Спаренное включение телефонных аппаратов
Вызов и подслушивание
Подключение телефонных аппаратов
коммутационных приборах
Телефонные реле
Шаговые и декадно-шаговые искатели
Многократный координатный соединитель
Герконы
Регулировка реле
станции ручного обслуживания
автоматические телефонные станции
АТС
Группа линейных искателей
Блоки и ступени
Исходящее соединение
Система междугородной связи
Система нумерации
Местные номера ГТС
Заказная система
Связь МТС
Оборудование телефонных станций
Посылка вызова
Телефонистка
Основное оборудование МРУ
Службы РМТС
Бесшнуровые коммутаторы
автоматизация междугородной связи
передачи сигналов по каналам
Система передачи сигналов
Двухчастотная аппаратура
Абонентская линия
телефонные станции и узлы
телефонная станция АМТС-1М
телефонная станция АМТС-2
телефонная станция АМТС-3
Установление междугородного соединения
Общие сведения о станциях
Дальняя связь
Методы построения систем передачи
Однородные электрические сигналы
Параметры электрических сигналов
Минимально допустимый уровень
Каналы для передачи информации
Дифференциальные системы
Электрические фильтры
Выравнивающие контуры
Электрическая цепь
Параллельно-балансный модулятор
Ограничители уровня
Генераторы частот
Самовозбуждение генератора
Кварцевая стабилизация
Устройства регулировки усиления
Промежуточные и оконечные станции
Управление регуляторами устройств АРУ
Управляющее устройство
Усилители
Нелинейные искажения
Дуплексный телефонный усилитель
Построение многоканальных систем
Методы передачи колебаний
Основные системы передачи
Принципы построения аппаратуры
импульсно-кодовая модуляция
Преобразование квантованных амплитуд
Системы ИКМ-30 и ИКМ-120
Каналы дальней связи
Аппаратура В-2-2, В-3-3 и В-З-З
образование линейных групп частот
Контрольная частота
Работа АРУ приемника
Оконечные станции
Усилитель группового демодулятора
Аппаратура ВО-3-2
Телефонный разговор
Дифференциальный трансформатор
Аппаратура В-12-2, В-12-3 и ВО-12-3
Оконечные и усилительные станции
Основной и дополнительный фильтр Д-88
Оборудование промежуточной станции
Блок усилителя основной группы
Аппаратура системы КВ-12
Аппаратура системы К-24-2
Аппаратура системы К-60П
Линейный тракт
оборудование системы К-60П
Полосы частот
Усилитель УКНН
Состав оборудования НУП
Аппаратура V-60E
групповое преобразовательное оборудование
оборудование усилительной станци
Аппаратура КАМА
Состав оконечного оборудования
Занятие свободной ВЧ
Токи с полосой частот 312—548 кГц
Генераторное оборудование
Система передачи К-120
Система передачи К-300
Переговоры технического персонала
Стойка линейных усилителей
Оборудование НУП
Системы передачи К-1920 и К-3600
Магистральные корректоры
Состав линейного оборудования
Стойка СТП
Основные элементы НУП
Оборудование системы VLT-1920
Автоматическая регулировка усиления
Принцип действия генератора гармоник
Унифицированное генераторное оборудование
Стойка генераторного оборудования
Первый каскад
Распределители мощности
Аппаратура первичных и вторичных групп
Выделяемые частоты
Аппаратура ВЧ
Аппаратура проводного вещания
Снижение уровня шумов
Передача по кабельным линиям
Фототелеграфная связь
Ток, поступающий от фотоэлемента
Устройство служебной связи
Подключение стоек разных типов
Устройство телеобслуживания
Химические источники энергии
Заряд аккумулятора
Щелочные аккумуляторы
Эксплуатация аккумуляторных батарей
Аккумуляторные помещения
Выпрямители
Преобразователи
Способы электропитания
Токораспределительная аппаратура
 

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