8
ел
о
00
о
00
х
Изобретение относится к средствам автоматики и может найти применение в системах автоматического управления технологическим оборудованием.
Цель изобретения - упрощение конструкции устройства.
На чертеже приведена схема устройства.
Устройство содержит диэлектрический корпус 1 с первой 2 и второй 3 торцовыми стенками, образующими внутреннюю полость 4, соединенную с атмосферой. В стенке 2 выполнено сопло 5, соединенное с выходным каналом 6 и через дроссель 7 - с каналом питания 8. Стенка 3 выполнена
Под действием упругих сил мембраны, а также силы реакции вытекающей из сопла 5 струи мембрана 11 возвращается в исходное положение между торцовыми стенками 2 и 3. При этом давление и расход рас заостренным выступом 9. Стенки 2 и 3
являются соответственно первым и вторым . . бочей среды в выходном канале 6 умень- электродами, подключенными к полюсам 10 щаются до нулевого уровня. Далее описан- источника входного сигнала напряжения ный цикл работы устройства повторяется, постоянного тока (не показан).Частоту выходных импульсов можно реВ полости 4 установлена токопроводя- щая мембрана 11 с жестким центром 12 и заслонкой 13.20
гулировать путем изменения величины подаваемого на электроды высокого напряжения, а также путем изменения расстояния между мембраной 11 и торцовой стенкой 2 или между мембраной 11 и торцовой стенкой 3 с заостренным выступом 9.
гулировать путем изменения величины подаваемого на электроды высокого напряжения, а также путем изменения расстояния между мембраной 11 и торцовой стенкой 2 или между мембраной 11 и торцовой стенкой 3 с заостренным выступом 9.
Формула изобретения
Устройство для преобразования входного сигнала напряжения постоянного тока в последовательность пневматических или гидравлических импульсов, содержащее
Устройство работает следующим образом.
Рабочая среда, в качестве которой может быть использован жидкий или газообразный диэлектрик, например воздух, подается под постоянным да 5лением к каналу 8 питания и далее вытекает из сопла 5 в виде струи. При подаче высокого напряжения W.- на торцовые стенки 2 и 3 от полюсов 10 в непосредственной близости от поверхности острия выступа 9 образуется , диэлектрический корпус с полостью, в кото- коронный разряд. Образующиеся во внещ- рой установлена токопроводящая мембрана ней зоне коронного разряда униполярные с жестким центром, в первой торцовой стен- поны имеют тот же знак заряда, что и ке полости выполнено сопло, подключенное потенциал острия выступа 9 или, что то же к входному каналу и через дроссель - к самое, торцовой стенки 3. Под действие.м каналу питания, вторая торцовая стенка кулоновской силы одноименно заряженные с выполнена с заостренным выступом, и источ- ионы отталкиваются от стенок 3 и выступа „г-.т. „,,,, ,, ,,
9 и двигаются в направлении к токопро- водящей мембране 11, оседая на ней и заряжая. В результате этого мембрана 11 приобретает тот же знак заряда, что и
ник входного сигнала, один полюс которого соединен с первой торцовой стенкой, выполненной в виде первого электрода, отличающееся тем, что, с целью упрощения конструкции, вторая торцовая стенка с зазнак потенциала торцовой стенки 3, и под 40 остренным выступом выполнена в виде вто- действием кулоновской силы, а также элект-рого электрода и подключена к второму
рического ветра, образуемого движущимися ионами, мембрана 1 1 перемещается к торцовой стенке 2. При перемещении ме.мбранолюсу источника входного сигнала, причем в крайнем положении мембрана контактирует с первым электродом.
ны 11 к торцовой стенке 2 уменьшается расстояние между мембраной и торцовой поверхностью сопла 5. Это обуславливает увеличение давления и расхода рабочей среды в выходном канале 6 устройства. При касании мембраны 11 торцовой стенки 2 давление и расход рабочей среды в выходном канале 6 достигает наибольших значений. Коснувщись торцовой стенки 2, мембрана 11 разряжается.
Под действием упругих сил мембраны, а также силы реакции вытекающей из сопла 5 струи мембрана 11 возвращается в исходное положение между торцовыми стенками 2 и 3. При этом давление и расход рабочей среды в выходном канале 6 умень- щаются до нулевого уровня. Далее описан- ный цикл работы устройства повторяется, Частоту выходных импульсов можно регулировать путем изменения величины подаваемого на электроды высокого напряжения, а также путем изменения расстояния между мембраной 11 и торцовой стенкой 2 или между мембраной 11 и торцовой стенкой 3 с заостренным выступом 9.
диэлектрический корпус с полостью, в кото- рой установлена токопроводящая мембрана с жестким центром, в первой торцовой стен- ке полости выполнено сопло, подключенное к входному каналу и через дроссель - к каналу питания, вторая торцовая стенка выполнена с заостренным выступом, и источ- „г-.т. „,,,, ,, ,,
Формула изобретения
Устройство для преобразования входного сигнала напряжения постоянного тока в последовательность пневматических или гидравлических импульсов, содержащее
диэлектрический корпус с полостью, в кото- рой установлена токопроводящая мембрана с жестким центром, в первой торцовой стен- ке полости выполнено сопло, подключенное к входному каналу и через дроссель - к каналу питания, вторая торцовая стенка выполнена с заостренным выступом, и источ- „г-.т. „,,,, ,, ,,
диэлектрический корпус с полостью, в кото- рой установлена токопроводящая мембрана с жестким центром, в первой торцовой стен- ке полости выполнено сопло, подключенное к входному каналу и через дроссель - к каналу питания, вторая торцовая стенка выполнена с заостренным выступом, и источ- „г-.т. „,,,, ,, ,,
ник входного сигнала, один полюс которого соединен с первой торцовой стенкой, выполненной в виде первого электрода, отличающееся тем, что, с целью упрощения конструкции, вторая торцовая стенка с заостренным выступом выполнена в виде вто- рого электрода и подключена к второму
нолюсу источника входного сигнала, причем в крайнем положении мембрана контактирует с первым электродом.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Электрогидропневмопреобразователь | 1986 |
|
SU1441089A1 |
Электрогидропневмопреобразователь | 1978 |
|
SU821779A1 |
Аналоговый электропневматический преобразователь | 1988 |
|
SU1673755A1 |
Система автоматического регулирования электрического котла | 1983 |
|
SU1134840A1 |
Высоковольтный управляемый источник напряжения для электропневматического усилителя | 1986 |
|
SU1377499A1 |
Электропневматический преобразователь | 1979 |
|
SU911054A1 |
Электропневматический следящий привод | 1988 |
|
SU1601418A1 |
Электропневматический аналоговый преобразователь | 1986 |
|
SU1696759A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЖИДКИХ И/ИЛИ ГАЗООБРАЗНЫХ СРЕД | 1995 |
|
RU2093699C1 |
Устройство для контроля обрыва нити | 1983 |
|
SU1131809A1 |
Изобретение относится к средствам автоматики и может найти применение в системах автоматического управления технологическим оборудованием. Цель изобретения - упрощение конструкции устройства. Устройство для преобразования входного сигнала напряжения постоянного тока в последовательность пневматических или гидравлических импульсов содержит диэлектрический корпус 1 с полостью 4, в которой установлена токопроводящая мембрана 11. В первой торцовой стенке 2 полости выполнено сопло 5, подключенное к выходному каналу 6 и через дроссель 7 к каналу питания 8. Вторая торцовая стенка 3 выполнена с заостренным выступом 9. Торцовые стенки 2 и 3 являются электродами, подключенными к полюсам 10 источника входного сигнала. В крайнем положении мембрана 11 контактирует со стенкой 2. 1 ил.
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ | 0 |
|
SU378664A1 |
Прибор для нагревания перетягиваемых бандажей подвижного состава | 1917 |
|
SU15A1 |
Электропневматический (электрогидравлический) распределитель | 1978 |
|
SU883575A1 |
Прибор для нагревания перетягиваемых бандажей подвижного состава | 1917 |
|
SU15A1 |
Авторы
Даты
1989-09-15—Публикация
1987-01-04—Подача