Файл: Теоретические основы эксплуатации средств автоматизированного управления учебник..pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 11.04.2024

Просмотров: 189

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

S84

ны, применяются усилители тока фоторезисторов, соответствуют ^ нижнему пределу допуска (усилитель "Меньше” ) и верхнему преде­ лу допуска (усилитель "Больше"), и усилители тока знакового фо­ торезистора 3 и фоторезиотора перегрузки П.

Эти усилители управляют транспарантами "Полярность” и "Пе­ регрузка",

Рассмотрим работу измерительной схемы в режимах контроля, измерения и управления.

Ре ж и м к о н т р о л я . В этом режиме по командам с программного устройства коммутаторами "Предел снизу" и "Предел сверху" выбираются пределы допуска. Затаи происходит пере­ мещение светового луна (при подаче контролируемого напряжения на вход прибора). При освещении лучом фоторезиотора, подключен­ ного к логической схеме измерителя, срабатывает исполнительное реле соответствующего усилителя.

Таким образом, в зависимости от того, на какой фоторезистор попадет световой луч при своем движении - на фоторезистор "мень­ ше" или "больше", сработает логическое устройство, которое вы­ даст соответственно сигналы "норма" или "больше". Если световой луч не дошел до фоторезистора "меньше", то на световой индика­ тор выдается сигнал "меньше".

Ре ж и м и з м е р е н и я . В этом режиме измеряемое напряжение подается на отклоняющую систему гальванометра. В за­ висимости от величины напряжения световой луч осветит тот или иной фоторезистор. После этого по команде с программного уст­ ройства коммутатор "Предел снизу" начинает последовательный "опрос" всех фоторезисторов в режиме самохода, подключая их по очереди к усилителю "Меньше". Как только к усилителю "Меньше" логической схемы будет подключен освещенный фоторезистор,этот усилитель выдаст команду на остановку шагового искателя. При этом напряжения с контактов ламелей значащей и разрядной цифр шагового искателя будут поданы на соленоиды печатающего уст­ ройства регистратора и электроды световых индикаторов величи­ ны параметров. При помощи коммутатора "Предел снизу" происхо­ дит последовательный опрос фоторезисторов. Если не будет осве­ щен ни один фоторезистор, коммутатор после опроса последнего, 99-го фоторезистора выдаст команду на прекращение измерения,

врезультате чего искатель коммутатора остановится в исходном положении.


385

На шкале гальванометра имеются знаковые фоторезисторы.стоя­ щие перед нулевым. В случае, если световой луч осветит хотя бы один знаковый фоторезистор (отклонившись в противоположную сто­ рону), по команде с усилителя знака будет переключен вход при­ бора. В конце шкалы имеются фоторезисторы перегрузки, при осве­ щении одного из которых устройство автоматически переключается на следующий поддиапазон или отключается. Переключение поддиа­ пазонов может осуществляться и по командам программного устрой­ ства.

Фотореэисторы знака и перегрузки необходимы для случаев, когда неизвестны полярность и величина измеряемого напряжения.

Р е ж и м у п р а в л е н и я . В тех случаях, когда кон­ тролируемое напряжение выйдет за пределы допуска, устройством может быть выработано управляющее напряжение двух видов. В пер­ вом случае управляющий сигнал вырабатывается логическим устрой­ ством измерителя, во втором случае это осуществляется формиро­ вателем команд, в котором специальным магазином сопротивлений, управляемым коммутатором "Предел снизу", набирается сопротив­ ление, пропорциональное величине измеренного напряжения. По ко­ мандам программного устройства при помощи аналогичного магази­ на набирается сопротивление, пропорциональное эталонному значе­ нию контролируемого напряжения. Затем эти сопротивления подклю­ чаются к схеме преобразования десятичного кода в управляющий сигнал. С выхода этой схемы снимается сигнал, пропорциональный разности этих сопротивлений, т ,е . величине и знаку отклонения измеренного значения напряжения от эталонного. Полученное на­ пряжение с помощью коммутатора подается на объект и использу­ ется как управляющий сигнал.

§ 18.4. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫХ ПРИБОРОВ

Преобразователь параметров электровакуумных приборов сов­ местно с измерителем служит для контроля параметров приемно­ усилительных и маломощных генераторных ламп, кенотронов и газо­ наполненных стабилизаторов.

Электровакуумные приборы проверяются на отсутствие межэлек­

тродных замыканий, на величину анодного

тока І а и крутизны

анодно-сеточной характеристики S .

 

У кенотронов контролируется величина

выпрямленного тока I .


886

Стабилизаторы проверяются на изменение уровня стабилизиро­ ванного напряжения при изменении нагрузки. Преобразователь па­ раметров ЭВП (рис.18.4) состоит из следующих основных элемен­ тов:

-входного коммутатора, служащего для подключения электро­ дов проверяемых ламп к соответствующим схемам измерения;

-коммутатора накалов, служащего для переключения накалов проверяемых ламп;

-коммутаторов тока, крутизны, короткого замыкания и ста­ билизации, служащих для подключения электродов проверяемой лампы к соответствующим преобразователям;

Рис.18 .4 . Преобразователь параметров электровакуумных приборов

-преобразователей тока, крутизны, короткого замыкания и стабилизации, служащих для преобразования параметров лампы в напряжение постоянного тока;

-выходного коммутатора, служащего для подачи напряжений, пропорциональных соответствующим параметрам, на измеритель.

Все коммутаторы состоят из реле. Коммутатор анодного тока представляет собой схему, которая по командам программного уст­ ройства подключает соответствующие электроды контролируемой лампы, обеспечивая подачу необходимых питающих напряжений, а также подключает соответствующие анодные, катодные и сеточные сопротивления, образующие преобразователь тока. Напряжение с

887

преобразователя, пропорциональное величине тока I , через вы­ ходной коммутатор подается на измеритель.

Преобразователи крутизны и тока работают аналогично, за исключением того, что при измерении крутизны на управляющую сетку контролируемой лампы подается переменное калиброванное напряжение. Переменная составляющая анодного тока, величина которой пропорциональна крутизне лампы, усиливается, выпрям­ ляется и через выходной коммутатор подается на измеритель.

Для установки чувствительности используется ехала, при по­ мощи которой изменяется величина переменного напряжения, пода­ ваемого на управляющую сетку усилительной лампы. Это осущест­ вляется по командам с программного устройства. Таким образом, для каждого типа лампы требуемая чувствительность устанавлива­ ется автоматически.

Коммутатор и преобразователь стабилизаторов тока служат для подключения электродов стабилизаторов и проверки их способности к стабилизации тока. Напряжение с нагрузки стабилизатора при ее изменении через выходной коммутатор подается на измеритель.

Преобразователь короткого замыкания между электродами со­ стоит из выпрямителя и реле, которые по командам программного устройства по очереди подключают все электроды, кроме одного, к минусу источника. На проверяемый электрод подается напряже­ ние 12 в . Ток, протекающий через электроды при наличии замыка­ ния, преобразуется в напряжение и через выходной коммутатор по­ дается на измеритель.

Работа устройства для автоматической проверки ЭШ осущест­ вляется следующим образом.

Накал на все лампы, подлежащие контролю, подается от кон­ тролируемого блока (при необходимости может быть использован отдельный источник). По командам программного устройства с по­ мощью коммутатора ламп выбирается контролируемая лампа и под­ ключается к соответствующему преобразователю параметра. Одно­ временно происходит подключение накала на эту лампу непосред­ ственно от источника питания автомата. После этого по командам программного устройства производится последовательная во време­ ни проверка параметров ЭВП, Порядок испытаний, число и вид кон­ тролируемых параметров задаются программой.

Результаты контроля индицируются на световом табло и могут записываться регистратором.

Для последовательной проверки всех ламп по любым парамет­



888

рам с программного устройства необходимо подать 49 команд. Устройство позволяет проверять параметры всех ЭВП, имеющих

питающие напряжения в диапазоне от 10 до 300 в и напряжения на­ кала 1 ,2 ; 2 ,2 ; 4 ,0 ; 5 ,2 ; 6,3 и 30 в при токе нагрузки 0,4 а .

§ 18 .5 .

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПАРАМЕТРОВ ПАССИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Условие

работоспособности любой радиоэлектронной

системы

можно записать в виде

 

 

 

П^.(і)е&.I ,

 

где HL(t)

-

определяющий параметр L -го элемента;

 

Gl

-

область допустимых значений параметра nL(t) .обес­

 

 

печивающих исправное функционирование системы.

Если это

условие выполняется для всех элементов,

то систе­

ма будет исправной. Поэтому для контроля работоспособности си­ стемы можно контролировать как выходные параметры этой систе­ мы, так и параметры комплектующих ее элементов. Для поиска от­ казавшего элемента достаточно измерить определяющие параметры всех элементов системы и сравнить их с допустимыми значениями. Однако осуществить такие измерения параметров всех элементов по одному для существующих радиоэлектронных систем практически

 

 

От программного

 

 

устройства

 

I Объект

Д

Входной

Магазин

коммутатор

эталонных

I

I

 

Величин

Ü________— - -

-j j

 

 

 

Схема

О

1

 

Схема

Генераторы

сравнения

нэ

измеренияна

напеременное

 

постоянном

 

токе

 

токе

К измерителю

Рис.18 .5 . Преобразователь параметров элементов

невозможно, если не нарушать целости монтажных соединений и если нет специальных технологических разъемов.

Блок-схема преобразователя параметров пассивных элементов представлена на рис.18 .5 . Измеряемый элемент или цепь через входной коммутатор подключается к схеме измерения на перемен-