Файл: Дмитриев, В. Н. Основы пневмоавтоматики.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 15.10.2024

Просмотров: 128

Скачиваний: 0

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

Т а б л и ц а 7

Реализация логических операций на струйном элементе НЕ ИЛИ

240

Наименование логической

 

Продолжсние табл. 7

Логическая формула

Принципиальная схема

операции

Триггер с раздель­ ными входами

Генератор колебании

Заломинание любого сигнала х]ч х2, 3 или

УхУгУл

Генерирование колеба­

 

нии:

 

 

регулировка часто­

 

ты со за счет изме­

 

нения длины

канала

 

I и диаметра

кана­

 

ла d

 

 

регулировка часто­

 

ты со за счет наст­

Ч-ZH^ s)

ройки дросселя а и

величины емкости V

Рассмотрим иной набор, включающий элемент ИЛИ — ИЕ ИЛИ и элемент И.

Учитывая, что в собственных функциях встречаются выраже­

ния вида Х\Х2 , можно ввести в набор комбинированный логиче­

ский элемент, для которого эти выражения являются собствен­ ными операторами по крайним выходам (см. гл. IV).

Реализацию дизъюнкции на ѣ входов можно осуществить в наборе ИЛИ — НЕ ИЛИ, а также с помощью активного эле­ мента ИЛИ, дополненного пассивным элементом ИЛИ.

Для осуществления конъюнкции на п входов можно исполь­ зовать п — 1 пассивных элементов И, каждый из которых осу­ ществляет конъюнкцию двух аргументов.

Следует заметить, что, хотя конъюнкцию двух аргументов выполняет также и комбинированный логический элемент по среднему выходу, однако для реализации большинства схем эле­ мент И не является необходимым. Введение элемента И оправ­ дано в тех случаях, когда нет необходимости соединять крайние выходы с атмосферой. При этом уменьшаются габаритные раз­ меры и упрощается компоновка схемы.

Операцию запоминания входного сигнала можно осуществить на одном специальном активном элементе памяти.

Таким образом, при построении дискретных устройств раз­ личного назначения на турбулентных логических элементах ло­ гически полный набор может состоять всего лишь из одного элемента НЕ — ИЛИ на четыре входа. Если используют плоские элементы с взаимодействием струй, то, учитывая удобство вы­ полнения логической операции И с одновременным отрицанием

Заказ 993

241


Рис. 133. Реакция сумматора на единичное входное воздействие:

/ — входное воздействие; 2 — код суммы; 3 — код переноса

одного из входных сигналов на одном комбинированном логиче­ ском элементе, целесообразно дополнить им набор струйных элементов.

Пример 1 2 . В качестве примера рассмотрим синтез одноразрядного сумма­ тора на основе набора струйных элементов, состоящего из активного элемента ПЛИ — НЕ ИЛИ и пассивного комбинированного логического элемента. Обо­ значим как и ранее, рь р2 , рз— двоичный код входных величин, рс — код сум­ мы. р п — «од переноса.

Рис. 1 3 4 . Осциллограммы, поясняющие работу одноразрядного сумматора при периодическом воздействии:

1 — входное воздействие; 2 — код переноса

В дизъюнктивной совершенной нормальной форме для логических функций рс и р]-{ можно записать следующие выражения:

Pc = (Р1Р2Р3) + (Р1Р2Р3) + (Р1Р2Р3) + (P1P2P3);

РП = (Р1Р2Р3) + (Р1Р2Р3) + (Р1Р2Р3) + (Р1Р2Р3)-

Проведя преобразования алгебры логики, получим

Рс = Рз [(Р1Р2) + (Рі Ра)] + Рз [(РіРа) + (Р1Р2)];

Рп = (Р1 Р2 ) + (РіРз) + (Р2Р3)•

Для того чтобы синтезировать схему в выбранном наборе струйных эле­ ментов, сгруппируем члены так, чтобы между переменными выполнялись бы

16*

2 4 3


только операции, реализуемые элементом ИЛИ и комбинированным логичес­ ким элементом. После преобразования получим:

для кода суммы

Рс = {/°з [ІР\Рг) + {РгРі)]} + {Рз [(РіРі) + (р2рі)]};

для кода переноса

Р п = ( Р 1Р 2 ) + ( Р з [ ( Р іР г ) + ( Р а Р і) ] } ■

Принципиальная схема полного одноразрядного сумматора показана па рис. 132.

На двух входах схемы предусмотрены усилительные не функциональные элементы У) и Уа. На вход р3 поступает сигнал переноса из предыдущего раз­

ряда, который нет необходимости усиливать.

Последовательность операции,

выполняемых на этих элементах, соответствует

последовательности логичес­

ких вычислений, определяемых скобками в формулах для рс и р п . Рассмот­

рим работу схемы при каком-либо состоянии

входов. Например, допустим,

что рі = 1, а рз = рз = 0. Тогда усилительный элемент на выходе только по­ вторяет сигнал ри усиливая его. Далее комбинированный логический элемент

Л'і выполняет операцию рір2. Так как входной сигнал р2

= 0,

а

рі =

1,

то

Р\Рі =

1 и р2р\ = 0. После выполнения операции ИЛИ

 

(квадратные

скобки

второго члена в выражении рс) получим

(/чр2) + (РзР\)

= 1 + 0 = 1 .

 

 

Так как р3 = 0, на крайнем правом выходе комбинированного логического

элемента К2 будем

иметь реализацию

выражения

во

вторых

фигурных

скобках:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РзІІРіРг) + (psPi)] = I-

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, независимо от того, каково значение

первой

фигурной

скобки, на выходе элемента ИЛИ рс = 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Следовательно, подав на вход сумматора рі = 1, получим иа выходе его

Рс = 1. При этом, как легко видеть, что р п 0.

 

 

 

 

 

 

 

Динамические исследования показали, что при прохождении сигнала по

наиболее длинной цепи (код переноса) сумматор без сбоев

пропускает вход­

ные импульсы с частотой до 290 Гц.

 

 

 

 

по входам

рс

На рис. 133 показана осциллограмма реакции сумматора

и р ц

на единичное

воздействие продолжительностью

А = 0,0012

с.

Время

срабатывания для кода суммы Ді = 0,0027 с; для кода переноса Д2 = 0,00346 с.

Осциллограммы, поясняющие работу одноразрядного сумматора на часто­ те 135 Гц, показаны иа рис. 134.

Одним из примеров практической реализации струйных си­ стем управления дискретного действия при элементном способе построения может служить применение системы элементов «Вол­ га», один из вариантов которой включает два типа струйных элементов: триггер с раздельными входами и элемент ИЛИ — НЕ ИЛИ на два входа [45]. Действие струйных элементов рас­ сматриваемого типа основано на эффекте Коанда и их схемы аналогичны схемам, приведенным на рис. 70, 71. Триггер с раз­ дельными входами (рис. 70) представляет собой бистабильный струйный элемент, имеющий два входа и два выхода. Элемент ИЛИ — НЕ ИЛИ — моностабильный струйный усилитель с тре­ мя входами — двумя управляющими и одним запрещающим. Такой набор элементов обеспечивает построение большинства ло­ гических сравнительно несложных систем управления машина­

244


ми-автоматами, прессами, литейными машинами и иным техно­ логическим оборудованием. Центральной частью структурной схемы подобных систем является логический блок.

Элементный принцип построения, используемый при проекти­ ровании логических блоков систем управления технологическим оборудованием, обеспечивает свободный доступ к струйным эле­ ментам, возможность контроля входов и выходов без нарушения логических связей, конструктивную простоту, дешевизну изго­ товления, удобство монтажа и обслуживания. Поэтому системы управления элементного принципа построения нашли наиболее широкое применение при практической реализации струйных си­ стем управления и в первую очередь блоков релейной автомати­ ки и защиты.

Системы управления, построенные на базе элементов «Вол­ га», могут работать в крайне тяжелых условиях окружающей среды, например при значительной запыленности воздуха, что объясняется сравнительно большими проходными сечениями ка­ налов струйных элементов (2 X 1 мм2 в сечении), однако при этом увеличиваются потребляемые расходы воздуха.

4. МОДУЛЬНЫЙ И АГРЕГАТНЫЙ СПОСОБЫ ПОСТРОЕНИЯ СТРУЙНЫХ УСТРОЙСТВ. ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СТРУЙНЫЕ СХЕМЫ

Сложные цифровые или иные системы управления в ряде случаев целесообразно осуществлять на струйных модулях. Каж­ дый модуль выполняет определенную функциональную опера­ цию и представляет собой отдельный одноили двухразрядный блок. Модульный принцип построения струйных приборов нашел свое выражение в отечественной системе модулей струйной тех­ ники (СМСТ) [11], а также в ряде зарубежных разработок [64]. Была сделана попытка создания универсального логического мо­ дуля [34]. Ряд модулей, изготовленных на одной плате, образуют интегральную струйную схему. Отдельный модуль представляет собой плату нз пластмассы, керамики, металла, ситалла или ино­ го материала со струйными элементами, закрытую крышкой, ■соединяемую с платой винтами, заклепками или клеем. Для реализации прибора модули соединяют между собой в макромо­ дули или блоки с помощью коммуникационных каналов, выпол­ ненных в монтажных платах. Каналы соединяют входы и выходы модулей в соответствии со схемой устройства. При модульном способе построения предусматривают создание специализиро­ ванных функциональных блоков необходимой номенклатуры на струйных интегральных схемах.

Отступление от идеи функциональной универсальности, при­ сущей элементному способу построения, и реализация модуль-- ного способа позволяют строить сложные приборы в ряде случаев с меньшей избыточностью и более экономично, т. е. чем шире набор модулей, тем больше выбор для варьирования в схемах

245