Файл: Комаров, А. Ф. Наладка и эксплуатация электрооборудования металлорежущих станков.pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 16.10.2024
Просмотров: 116
Скачиваний: 0
контроль за током нагрузки, напряжением и температу рой нагрева корпуса тиристора. При удовлетворительной работе тиристора под нагрузкой его наладку считают законченной.
8.Бесконтактные логические элементы
Влюбой электрической схеме управления можно обна
ружить логическую взаимосвязь между ее элементами. В простейшей схеме эта взаимосвязь проста. Например, если проанализировать схему реверсивного магнитного пускателя, можно обнаружить, что необходимым условием включения одного из контакторов является отключенное состояние другого. Эта логическая связь осуществляется размыкающими контактами контакторов 1К и 2К- В слож ных схемах логическая связь объединяет несколько эле ментов. На рис. 82 приведены различные схемы включе ния реле. Необходимым условием включения реле Р является одновременное замкнутое состояние контактов реле Р1 и Р2, а для включения реле РЗ достаточно замы кания одного из контактов реле Р4 или Р5. В первом случае замыкающий контакт реле Р выполняет логическую связь И, а во втором случае замыкающий контакт реле РЗ выполняет логическую связь ИЛИ.
В основу логических элементов заложены наиболее часто встречающиеся в электросхемах логические связи. Логические элементы получили свои названия по выпол няемым ими логическим связям. Различают основные
идополнительные логические элементы. К основным от носятся элементы, выполняющие логические связи И, ИЛИ, НЕ. С их помощью получают дополнительные логические элементы.
Логические элементы имеют один или несколько входов
иодин выход. Логический элемент И характеризуется тем, что сигнал на выходе его появляется только при одно временной подаче сигналов на все входы. В логическом
й |
|
sS |
1 |
|
|
|
|
|
■оч |
РII5 |
' |
и |
|
|
|
" |
||||
|
|
Р |
|
|
|
Р З |
Р1 |
Р2 |
|
|
РЬ |
|
п |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
II |
|
|
|
|
|
|
РIIЗ |
|
|
Рис. 82. |
Схема включения |
реле |
|
|
139
элементе ИЛИ сигнал на выходе появляется при подаче сигнала хотя бы на один из его входов. Элементы И и ИЛИ имеют не менее двух входов. В отличие от них элемент НЕ имеет только один вход. Элемент НЕ характеризуется тем, что сигнал на его выходе исчезает при подаче входного сигнала.
Логические элементы применяют в схемах управления в качестве промежуточных элементов. Они выполняют различные элементарные операции, позволяющие полу чить нужную последовательность включения исполни тельных элементов схемы. Логические элементы могут находиться в одном из двух состояний: на выходе эле мента имеется выходной сигнал (состояние 1) или на вы ходе нет сигнала (состояние 0).
Эти элементы могут быть контактными (различные контактные реле) и бесконтактными. Бесконтактные логи ческие элементы (БЛЭ) обладают целым рядом достоинств (отсутствием контактов и быстро изнашивающихся меха нических частей, высоким быстродействием, большим сроком службы), благодаря которым они получили более широкое распространение в схемах управления электро приводами металлорежущих станков.
БЛЭ могут быть построены с помощью диодов и рези сторов, транзисторов, электронных ламп и магнитных усилителей. Рассмотрим наиболее распространенные схемы БЛЭ. На рис. 83 приведены диодно-реостатные схемы элементов И и ИЛИ. Принцип работы элемента И заключается в следующем. Если на оба его входа подать
8x1 Вх 2 gxj вх.г
Рис. 83. Диодно-реостатные схемы логических элементов:
а — И; б ~ ИЛИ
140
Рис. 84. Транзисторные логические элементы:
а — И; б — ИЛИ; о — НЕ
положительные импульсы, амплитуда которых больше напряжения источника питания Еа, то диоды Д1 и Д2 окажутся закрытыми и ток через них протекать не будет. Напряжение на выходе схемы (резисторе R) окажется равным напряжению источника питания (состояние 1). При отсутствии импульса на одном из входов, например втором, диод Д2 окажется открытым, через него проте кает ток и на резисторе R создается падение напряжения. Сопротивление резистора R значительно больше сопроти влений резисторов R1 и R2. Поэтому большая часть на пряжения источника падает на резисторе R, и на выходе схемы сигнала нет (состояние 0).
Сигнал на выходе диодно-реостатной схемы ИЛИ появляется при подаче положительного импульса на один из входов. Диоды Д1 и Д2 препятствуют прохождению сигнала с одного входа на другой. Например, если подан положительный импульс на вход 1, он не может попасть на вход 2, так как диод Д2 будет закрыт. Диодно-реостат ные схемы имеют малое входное сопротивление R ^ и поэтому они значительно нагружают источники входных сигналов. Выходное сопротивление таких схем велико (порядка величины сопротивления резистора R), а ампли туда выходного сигнала весьма мала. Такими недостат ками не обладают транзисторные и магнитные БЛЭ.
Транзисторный элемент И (рис. 84, а) работает сле дующим образом. При отсутствии сигналов на входах 1 и 2 оба транзистора открыты и по резистору R5 протекает ток, создавая на нем падение напряжения, полярность которого указана на рисунке. Если одновременно подать на входы 1 и 2 положительные импульсы, амплитуда кото рых достаточна для закрытия транзисторов, последние закроются, ток по резистору R5 протекать не будет, и
141
потенциал на выходе схемы повысится до нуля, т. е. на выходе появится положительный импульс. При подаче импульса только на один вход потенциал на выходе изме нится незначительно и выходного импульса не будет.
При отсутствии сигналов на входах транзисторного элемента ИЛИ (рнс. 84, б) транзисторы 77 и 72 закрыты положительными потенциалами на их базах. Если подать отрицательный импульс на один из входов, например первый, то транзистор Т1 откроется и по цепи коллектор— эмиттер потечет ток, который создает падение напряже ния на резисторе RK. На выходе НЕ (рис. 84, в) при отсутствии входного сигнала имеется потенциал, рав ный потенциалу коллектора, так как транзистор 7 за крыт положительным потенциалом на базе. Если на вход элемента подать отрицательный импульс, то транзистор 7 откроется, по цепи коллектор—эмиттер потечет ток, который создаст падение напряжения на резисторе RK.
Сопротивление резистора RK значительно больше со противления перехода коллектор—эмиттер и поэтому на резистор RK падает большая часть напряжения, а на вы ходе элемента напряжение будет незначительным.
Магнитные логические элементы выполняют на основе быстродействующих магнитных усилителей. Сердечники таких усилителей сделаны из ферромагнитных материалов, имеющих хорошие магнитные свойства (узкую прямо угольную петлю гистерезиса, способность перемагничиваться за несколько микросекунд). К таким материалам относятся пермаллой и феррит. Схема быстродействующего
магнитного усилителя |
приведена на рис. 85, а). |
Д 2 |
Д 1 |
6)
Рис. 85. Быстродействующий магнитный усилитель:
а 1— принципиальная электрическая схема; б — кривая намагни чивания сердечника В = f (Н)
142
Усилитель имеет рабочую обмотку wp и обмотку упра вления Wy, намотанные на общий сердечник и включен ные встречно. В цепи обмоток включены диоды Д1 и Д2, благодаря которым ток в обмотке управления протекает в течение одного полупериода напряжения питания пере менного тока, называемого управляющим полупернодом, а ток в рабочей обмотке протекает в течение другого (рабо чего) полупериода. Величины напряжений и обмоточные данные катушек wp, а> подобраны такими, чтобы при замкнутом контакте Уд насыщение сердечника происхо дило в конце рабочего полупериода (точка 1 на характе ристике намагничивания В = f (Н), рис. 85, б), а перемагничивание сердечника (точка 2 на характеристике намагничивания) — в конце управляющего полупе риода.
Схема может работать в двух режимах: при замкнутом и при разомкнутом контакте УК- Если контакт УК замк нут, то в управляющий полупериод происходит размагни чивание сердечника, так как диод Д2 открыт и по обмотке управления протекает ток. В этот полупериод ток в рабо чей обмотке управления не протекает, так как диод Д1 закрыт положительным потенциалом на катоде. В рабочий полупериод, наоборот, диод Д1 открывается, а Д2 — за крывается. По управляющей обмотке ток не протекает, но так как сердечник размагничен, то индуктивное со противление рабочей обмотки очень велико и по нагрузке Ди протекает ток подмагничивания, незначительный по величине. Насыщение сердечника происходит в конце рабочего полупериода, сопротивление рабочей обмотки резко снижается, но в этот момент напряжение на рабочей обмотке близко к нулю, и изменения тока нагрузки не происходит.
При разомкнутом контакте УК в управляющий полу период не происходит размагничивания сердечника, по этому к.началу рабочего полупериода индуктивное со противление рабочей обмотки незначительно и ток в ней изменяется скачком, а следовательно, скачком изменяется
напряжение на выходе от нуля до некоторого |
зна |
чения. Таким образом, приведенная выше схема |
имеет |
релейную характеристику, причем при замкнутом |
кон |
такте УК (это соответствует наличию сигнала на входе)
напряжение на |
выходе равно нулю, а при разомк |
нутом (сигнал на |
входе отсутствует) — напряжение наи |
большее. |
|
143
"С м
+a—
8x.1 Д1
-и-*— И — f -M ‘
Bx.2 й г
Д5%
a )
Pile. 86. Магнитные логические элементы ЭЛМ:
а — И; б — ИЛИ
На рис. 86 даны схемы магнитных логических элемен тов И или ИЛИ серии ЭЛМ. Магнитный элемент ИЛИ работает следующим образом. При отсутствии входных сигналов в управляющий полупериод по обмотке управле ния wy протекает ток управления, так как диод ДЗ открыт за счет напряжения смещения. Происходит размагничи вание сердечника и поэтому в рабочий полупериод напря жение на выходе равно нулю. Если на один из входов, например 1, поступит отрицательный импульс, то диод ДЗ окажется закрытым (катод более положителен, чем анод), в управляющий полупериод ток по обмотке упра вления wy протекать не будет, не будет происходить размагничивания сердечника и, следовательно, в рабочий полупериод на выходе появится напряжение.
Напряжение на выходе элемента И появится тогда, когда отрицательные импульсы одновременно закроют оба диода смещения (Д8 и Д6). Если один из диодов ока жется открытым, то через него будет протекать ток упра вления, размагничивающий сердечник, и сигнал на выходе будет отсутствовать.
Как правило, рассмотренные выше логические эле менты имеют выходную мощность, недостаточную для управления контакторами и другими исполнительными аппаратами. Поэтому в большинстве случаев в схемы БЛЭ вводят усилители (электронные, полупроводниковые и маг нитные). Жесткие требования предъявляют к амплитуде, форме и длительности сигналов управления, поэтому в схемы с БЛЭ вводят датчики, позволяющие получить сигналы, удовлетворяющие этим требованиям.
144
В станках широко распространены БЛЭ серии «Ло
гика».
Рассмотрим простейшие схемы с использованием БЛЭ. Релейно-контактная схема управления электромагнит ной муфтой и соответствующая ей бесконтактная схема представлены на рис. 87. При нажатии кнопки 1П на вход элемента ИЛИ подается сигнал. На выходе элемента ИЛИ
появляется выходной сигнал, который |
поступает затем |
на вход элемента И. |
И через кнопку |
Так как и на второй вход элемента |
«Стоп» подается сигнал, то на выходе этого элемента по является напряжение, поступающее затем на усилитель У, где оно усиливается до величины, достаточной для вклю чения электромагнитной муфты. Для удержания муфты во включенном положении применена обратная связь выхода И со входом ИЛИ, называемая элементом «Па мять». Схема отключается нажатием на кнопку «Стоп». При этом исчезает напряжение на одном из входов И, а следовательно, и на его выходе. Электромагнитная муфта отключается. Для повторного включения муфты необхо димо нажать кнопку «Пуск».
Бесконтактная схема управления реверсивным пуска телем (рис. 88, б) работает следующим образом. При на жатии на кнопку «Вперед» на вход 2 элемента ШЛИ поступает напряжение и на его выходе возникает сигнал, поступающий на вход элемента 1И. На выходе 1И сигнал будет в том случае, когда на другие его входы 2 и 3 по ступит напряжение. В нашем случае сигнал на вход 2
поступает через замкнутые контакты |
кнопки |
«Назад», |
а на вход 3 — через кнопку «Стоп». На |
выходе |
элемента |
1И имеется напряжение, являющееся входным для эле мента ЗИ. Второй сигнал на вход ЗИ поступает через замкнутый контакт теплового реле РТ. На выходе ЗИ появляется напряжение, которое поступает на вход уси лителя У и там усиливается до необходимой величины.
Рис. 87. Схемы управления электромагнитной муфтой:
а — релеПно-контактная; 6 — бесконтактная
145