Термометры сопротивления. 1.5. Следящие системы с отрицательной обратной связью. Автоматически уравновешивающийся термометр сопротивления (АУТС) Автоматические.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
6.4. Регистратор дальности видимости РДВ-3 Инструментальные методы измерения МДВ делятся на следующие группы. 1. Приборы для измерения МДВ в проходящем.
Advertisements

Тема 8.2. Датчик давления КРАМС. Рис Датчик давления КРАМС (блок-схема). 1. Сильфон. 2. Рычаг. 3. Подвижный груз. 4. Шестерня редуктора (Ред.).
6.6. Анеморумбометр М-63м Анеморумбометр М-63м измеряет следующие параметры ветра: 1. Среднюю скорость ветра за 10 минут (за 2 минуты). 2. Мгновенную скорость.
Термометры сопротивления Неуравновешенный термометр сопротивления (НТС) В неуравновешенном термометре сопротивления (НТС) применяется та же мостовая.
Термометры сопротивления Дифференциальный термометр сопротивления (ДТС) Дифференциальный термометре сопротивления (ДТС) применяется тогда, когда.
Лекция 7. Импульсные фотометры Импульсные фотометры работают по принципу трансмиссометров. Основные блоки – фотометрический блок (БФ) и два отражателя.
Лекция 8. Импульсные фотометры Блок пикового детектора. Рис Принципиальная схема пикового детектора.
Термометры сопротивления Уравновешенный термометр сопротивления (УТС) t R3R3 R2R2 RtRt R4R4 K Рис Уравновешенный термометр сопротивления В.
Лекция 9. Импульсные фотометры Блок ФЧК – опорный канал. Рис Принципиальная схема измерительного и опорного каналов.
Электромагнитные колебания. свободные электромагнитные колебания. В электрических цепях, так же как и в механических системах, таких как груз на пружине.
Закон Ома для цепи переменного тока 11 класс Учитель Кечкина Н.И. МБОУ «Средняя школа 12» г. Дзержинск.
Термометры сопротивления Мостовые измерительные схемы. Б R1R1 R3R3 R4R4 - + А R2R2 Рис Представим себе схему, в которой два реостата соединены.
Цепи постоянного и переменного тока ЛЕКЦИЯ 1/3.
Тема 2. Стабилизаторы напряжения и тока. Принцип стабилизации и основные определения. Параметрические стабилизаторы. Стабилизаторы на основе ОУ. Импульсные.
Компьютерная электроника Лекция 10. Динамический режим работы биполярного транзистора.
С В АР О Ч Н Ы Й. Сварочный трансформатор Цель: повторить устройство трансформатора; выяснить в чем особенность сварочного трансформатора и его применение.
Законы постоянного тока Урок повторения в 11 классе.
Нелинейный элемент в цепи постоянного тока Задача 1.
6.6. Анеморумбометр М-63м. Канал измерения мгновенной и максимальной скорости ветра. Триггер, как элемент электронных схем. Триггер – это схема на двух.
Доклад на тему: «Классификация систем автоматического регулирования» Ахвенайнен Ю.А. Белоногова А.А.
Транксрипт:

Термометры сопротивления Следящие системы с отрицательной обратной связью. Автоматически уравновешивающийся термометр сопротивления (АУТС) Автоматические следящие системы – это системы, способные к самонастройке. Это достигается наличием отрицательной обратной связи в системе.

1.5. Следящие системы с отрицательной обратной связью. Автоматически уравновешивающийся термометр сопротивления (АУТС) Рис Блок-схема следящей системы. сигнал разбаланса Измерительная система Источник информации Исполнительный элемент УСР Источник информации – это, например, атмосфера. Измерительная система – это, например, мостовая схема. Сигнал разбаланса – это, например, ток в измерительной диагонали мостовой схемы. Усилитель сигнала разбаланса – это обычая электронная схема усилителя. Исполнительный элемент – это, например, электромотор, вращающий регулируемый резистор мостовой схемы. Он приводится в движение усиленным сигналом разбаланса

1.5. Следящие системы с отрицательной обратной связью. Автоматически уравновешивающийся термометр сопротивления (АУТС) сигнал разбаланса Измерительная система Источник информации Исполнительный элемент УСР Если мостовая схема вышла из равновесия (например, в результате изменения температуры), то возникает сигнал разбаланса. Он усиливается усилителем. Усиленный сигнал разбаланса поступает на исполнительный элемент (электромотор), который начинает вращаться и настраивает измерительную систему (мостовую схему). В результате мостовая схема приводится в равновесие. Сигнал разбаланса исчезает. Исполнительный элемент прекращает работу.

1.5. Следящие системы с отрицательной обратной связью. Автоматически уравновешивающийся термометр сопротивления (АУТС) сигнал разбаланса Измерительная система Источник информации Исполнительный элемент УСР Таким образом система настраивает сама себя. Она следит за изменением температуры. Здесь действует обратная связь, потому что сигнал разбаланса, возникший в измерительной системе, приводит к воздействию на неё же. Эта обратная связь отрицательна, потому в результате ее действия сигнал разбаланса исчезает.

1.5. Следящие системы с отрицательной обратной связью. Автоматически уравновешивающийся термометр сопротивления (АУТС) сигнал разбаланса Измерительная система Источник информации Исполнительный элемент УСР Возможна другая обратная связь – воздействие на источник информации. В этом случае параметры измерительной системы зафиксированы. Исполнительный элемент изменяет температуру в локальном объеме, в результате чего сигнал разбаланса исчезает. Тогда температура в этом объеме поддерживается постоянной. Так работает домашний холодильник!

1.5. Следящие системы с отрицательной обратной связью. Автоматически уравновешивающийся термометр сопротивления (АУТС) Рис Принципиальная схема автоматически уравновешивающегося термометра сопротивления Рис Устройство каретки самописца.

1.5. Следящие системы с отрицательной обратной связью. Автоматически уравновешивающийся термометр сопротивления (АУТС) Основой АУТС является мостовая схема R t -R 3 -R 4 -r 2 -r 1 -R 5. Схема питается переменным током от сети через понижающий трансформатор ТР. В этой схеме регулируется сразу два плеча с помощью реохорда r 1 -r 2. В случае изменения температуры возникающий сигнал разбаланса подается на обмотку L 1 реверсивного двигателя РД. На обмотку L 2 реверсивного двигателя РД подается переменное опорное напряжение, сдвинутое по фазе с помощью конденсатора С относительно сигнала разбаланса на РД начинает вращаться, двигает реохорд и каретку самописца. Сигнал разбаланса исчезает, двигатель останавливается.

1.5. Следящие системы с отрицательной обратной связью. Автоматически уравновешивающийся термометр сопротивления (АУТС) Направление движения РД зависит от знака сдвига фаз. Если сдвиг фаз между опорным напряжением и сигналом разбаланса составляет 90 0, то РД вращается в одну сторону. Рис Эпюры напряжения на обмотках реверсивного двигателя Опорное напряжение Сигнал разбаланса Если же сдвиг фаз между опорным напряжением и сигналом разбаланса составляет -90 0, то РД вращается в другую сторону.

1.5. Следящие системы с отрицательной обратной связью. Автоматически уравновешивающийся термометр сопротивления (АУТС) Следовательно, для изменения направления вращения РД, напряжение на обмотке L 1 должно изменяться по фазе на Докажем, что это зависит от направления изменения температуры. Пусть температура увеличилась. Тогда R t возрастает. Если в данный момент в точке А положительное напряжение, то больший ток идет по пути наименьшего сопротивления – через R 5 -r 1.(Фаза напряжения - см. рисунок). R3R3 r2r2 r1r1 R5R5 R4R4 RtRt t А Б

1.5. Следящие системы с отрицательной обратной связью. Автоматически уравновешивающийся термометр сопротивления (АУТС) Если же температура уменьшается, то R t также уменьшается. Если в данный момент в точке А положительное напряжение, то больший ток опять-таки идет по пути наименьшего сопротивления – через R t.(Фаза напряжения - см. рисунок). R3R3 r2r2 r1r1 R5R5 R4R4 RtRt t А Б Видно, что фаза напряжения изменилась на ! Что и требовалось доказать!...