кажцом канале подключен к первому входу третьего и четвертого блоков 6 и 9 умножения, к вторым входам первого сумматора 3 и второго блока 4 умножения. В каждом канале первый выход блока 5 коммутации подключен к второму входу третьего блока 6 умножения , подключенного выходом к второму входу дозатора 2, а второй выход блока 5 коммутации - к соответствующим входам блока 7 выбора минимального сигнала и к первому входу второго сумматора 8. Вторые входы второго сумматора 8 всех каналов объединены и подключены к выходу инвертора 10, а выход второго сумматора 8 в каждом канале подключен к второму входу четвертого блока 9 умножения, подключенного выходом к третьему входу дозатора 2. 1 ил.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для управления многокомпонентным дозированием | 1985 |
|
SU1322239A1 |
Устройство для управления дозированием | 1980 |
|
SU938267A1 |
Устройство для управления дозированием | 1979 |
|
SU840829A2 |
Устройство для управления дозированием | 1980 |
|
SU962876A1 |
Устройство для управления многокомпонентным дозированием | 1988 |
|
SU1691823A1 |
Устройство для управления дозированием | 1984 |
|
SU1254444A1 |
Устройство для управления многокомпонентным дозированием | 1985 |
|
SU1308997A1 |
Устройство для многокомпонентного дозирования | 1990 |
|
SU1789974A1 |
Устройство для многокомпонентного дозирования | 1981 |
|
SU1015348A1 |
Устройство для многокомпонентного дозирования | 1984 |
|
SU1200256A1 |
Изобретение относится к дозированию различных материалов и может применяться в химической, металлургической, строительной и др. отраслях промышленности для приротовления смесей. Устройство позволяет повысить точность и сократить цикл дозирования за счет коррекции погрешности дозирования и работы всех каналов в параллельном режиме. Для зтого устройство содержит N каналов параллельного дозирования (по числу компонентов) н последовательно включенные блок 7 выбора минимального сигнала и инвертор 10. Каждый канал имеет последовательно включенные первый блок 1 умножения, дозатор 2, первый сумматор 3, второй блок 4 умножения и блок 5 коммутации, а также третий блок 6 ум(О ножения, второй сумматор 8 и четвертый блок 9 умножения. Входы первых блоков 1 умножения всех каналов объединены и являются входом устройства, а выход первого блока 1 умножения в 4ib Од со
Изобретение относится к дозированию различных материалов и может при меняться в химической, металлургической, строительной и других отраслях промышленности для приготовления смесей. Цель изобретения. - повьшение точности и сокращение цикла дозирования путем коррекции погрешности дозирова ния и работы всех каналов в параллельном режиме, На чертеже приведена структурная схема предлагаемого устройства. Устройство для управления дозированием содержит п каналов параллельного дозирования. В устройство входят первые блоки 1,-1 умножения дозаторы ,, первые сумматоры 3,-3|, вторые блоки А,-4, умножения блоки 5|-5 коммутации, третьи блоки умножения, блок 7 выбора м нимального сигнала, вторые сумматоры 8,-8,, четвертые блоки умножения и инвертор 10. Устройство работает следующим об разом. Дозаторы , одновременно производят дозирование компонентов и взвешивание в статическом режиме в соответствии с сигналами на их управляющем (первом) входе, В устро стве используются дозаторы порционного действия, оснащенные циферблат ными головками, позволяющими производить коррекцию массы компонента, как по загрузке в режиме Досыпка, так и по выгрузке путем смещения датчика нуля - начала отсчета (t) Для получения п-компонентной смеси, в которой Mi,Mj,..., М - рецептурные дозы соответствующих компонентов , на вход первых блоков 1-1 умножения всех кана: ов дозирования подается сигнал, пропорциональный величине общей массы требуемой смеСИ М ИМ;, i 1, 2, ..., п. Рецептурные дозы соответствуюпщх ком-, понентов определяются как М. Ji М, где . - долевое содержаниеi-го компонента в смеси, которое устанавливается по технологическим нормам. Работа одного канала дозирования будет рассмотрена на примере первого канала, остальные каналы работают аналогично и одновременно. После умножения в первом блоке 1 , на соответствующий коэффициент у сигнал, соответствующий рецептурной дозе М |),MO первого компонента, поступает на первые входы третьего и четвертого блоков 6 I и 9, умножения, на вторые входы первого сумматора 3 , и блока 4 , умножения и на первый вход дозатора 2 . После дозирования и взвешивания дозатором 2, его выходной сигнал, соответствующий фактической массе первого компонента М M|t&M , где 1 лМ, - абсолютная погрешность дозирования первого компонента, поступает на первый вход первого сумматора 3i. Выходной сигнал этого блока, соответствующий абсолютной погрешности ±йМ,ф , умножается во втором блоке 4, умноуейия на коэффициент -- , т.е. на выходе второго блока 4, умножения формируется сигнал, соответствующий
Маликов С.П., Михайловский С.С | |||
и др | |||
Весы и дозаторы весовые | |||
Справочник , М.: Машиностроение, 1981 | |||
Карпин Е.Б | |||
Средства автоматизации для измерения и дозирования массы, - М.: Машиностроение, 1971, с.440 | |||
Устройство для управления дозированием | 1978 |
|
SU702357A1 |
Кипятильник для воды | 1921 |
|
SU5A1 |
Авторы
Даты
1986-10-07—Публикация
1985-02-19—Подача