1
(21)4727723/33
(22)02.08.89
(46)07.11.91. Бюл. №41
(71) Институт кибернетики АН АзССР
(72)Т.А.Алиев, Р.Г.Гаджиев, Э.Э.Зейналови
Ч.А.Бабаев
(53)691.327(088.8)
(56)Авторское свидетельство СССР Ns 1102791, кл. В 28 В 11/00, 1983.
Авторское свидетельство СССР № 1404359, кл. В 08 В 11/00, 1986. (54) УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМОМ ТЕРМООБРАБОТКИ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
(57)Изобретение относится к области тепло- влажностной обработки бетонных и железобетонных изделий. Позволяет упростить конструкцию устройства и уменьшить энергозатраты за счет сокращения объема памяти запоминающего блока. Содержит датчик температуры, помещенный в камеру тепловой обработки и включенный в измерительный мост 2, усилитель 3 рассогласования, исполнительный механизм 5 заслонки паропровода, кнопку 7 Пуск, генератор 8 импульсов, сигнализатор 9. первый счетчик 10, запоминающий блок 11, за датчик 12, блок 13 сравнения, инвертор 14, второй (реверсивный) счетчик 15 и цифроаналоговый преобразователь 16. За- датчик 12 состоит из переключателя и шифратора. 3 ил.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство управления режимом тепловлажностной обработки бетонных и железобетонных изделий | 1986 |
|
SU1404359A1 |
Устройство для управления режимом термообработки бетонных изделий | 1988 |
|
SU1569809A1 |
Устройство управления процессом тепловлажностной обработки бетонных и железобетонных изделий | 1988 |
|
SU1650447A1 |
Устройство для измерения температуры | 1989 |
|
SU1679221A1 |
Электропривод стенда для испытания механических передач | 1985 |
|
SU1429267A1 |
Система автоматического управления процессом распылительной сушки | 1988 |
|
SU1629714A1 |
Регистратор гистограмм отклонений напряжений | 1983 |
|
SU1150478A1 |
Прибор для определения сорта хлопка-сырца | 1986 |
|
SU1467511A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЕМ ОБЪЕКТА | 1991 |
|
RU2042169C1 |
Устройство для измерения температуры | 1987 |
|
SU1509630A1 |
с/
с
Оч
00
ю о
VJ
00
Изобретение относится к области теп- ловлажностной обработки бетонных изделий.
Цель изобретения - упрощение конструкции устройства и уменьшение энергозатрат.
На фиг. 1 представлена структурная схема устройства; на фиг. 2 - структурная схема задатчика; на фиг. 3 - временные диаграммы работы устройства: а) состояние кнопки Пуск (нажатому состоянию соответствует логический б) состояние на входе управления генератора импульсов; в) выход генератора импульсов; г) напряжение на входе суммирования второго счетчика импульсов; д) напряжение на входе вычитания второго счетчика импульсов; е) выходное напряжение цифроаналогового преобразователя.
Устройство содержит датчик 1 температуры, помещенный в камеру тепловой обработки бетонных изделий и включенный в измерительный мост 2, усилитель 3 рассогласования, программный блок 4 и исполнительный механизм 5 заслонки 6 паропровода.
Программный блок 4 включает кнопку 7 Пуск, генератор 8 импульсов, сигнализатор 9, первый счетчик 10 импульсов, запоминающий блок 11, задатчик 12, блок 13 сравнения, инвертор 14, второй (реверсивный) счетчик 15 импульсов, а также цифроа- налоговый преобразователь 16(ЦАП).
Задатчик 12 содержит переключатель 17, выполненный в виде набора выключателей 17-1 - 17-т, например тумблеров или кнопок с независимой фиксацией, и шифратор 18.
Устройство работает следующим образом.
Датчик преобразует температуру в камере тепловой обработки бетонных изделий в пропорциональное значение электрического сопротивления. В результате напряжение на выходе измерительного моста 2 будет в каждый момент времени соответствовать измеряемой температуре. Усилитель 3 сравнивает это напряжение с выходным напряжением программного блока 4. При наличии рассогласования напряжений их разность усиливается и поступает на исполнительный механизм 5, устанавливающий заслонку 6 паропровода в новое положение, способствующее уменьшению рассогласования заданного и текущего значений температуры в камере термообработки. В результате тепловой режим обработки бетонных изделий будет соответствовать заданному графику.
В памяти программного блока 4 хранится несколько применяемых в производстве бетонных изделий графиков (программ) термообработки, записанных в виде массивов
цифровых кодов в запоминающий блок 11. Выбортой или иной программы осуществляется набором соответствующего двоичного кода с помощью выключателей 17-1 - 17-т, причем на первых выходах задатчика 12 по0 является двоичный код номера программы, а на вторых выходах - двоичный код, преобразованный из кода номера программы шифратором 18 и пропорциональный длительности данной программы.
5 Для запуска устройства кратковременно нажимают кнопку 7 Пуск. При этом обнуляются первый 10 и второй 15 счетчики импульсов. Напряжение на выходе ЦАП 16 становится равным нулю, что соответствует
0 принятому началу графика термообработки (например, 20°С). Одновременно в результате неравенства выходного кода первого счетчика 10 ненулевому коду на вторых выходах задатчика 12 на выходе блока 13 срав5 нения вырабатывается активный (высокий) логический уровень, запускающий генератор 8 и устанавливающий сигнализатор 9 в состояние, сигнализирующее о незавершенности процесса термообработки.
0 Генератор 8 начинает вырабатывать последовательность импульсов, подсчитываемых первым счетчиком 10 и преобразуемых им в линейно нарастающий цифровой код. Этот код совместно с кодом на первых вы5 ходах задатчика 12 образует код адреса, по которому из памяти запоминающего блока 11 выбираются хранящиеся в соответствующих ее ячейках двухразрядные двоичные коды приращения температуры, которые
0 выдаются на выход запоминающего блока 11 при наличии на его выходе выборки разрешающего логического уровня, формирующегося на выходе инвертора 14. При этом во время переключения первого счетчика 10.
5 т.е. изменения адреса блока 11, выходное напряжение инвертора 14 запрещает работу запоминающего блока 11 на полтакта работы генератора 8, а на следующие полтакта - разрешает. В результате на входах сумми0 рования и вычитания второго счетчика 15 появляются импульсы, изменяющие содержимое этого счетчика в сторону увеличения или уменьшения. Если обозначить логическое состояние на первом выходе запомина5 ющего блока 11 (вход суммирования второго счетчика 15) через X, а состояние на втором выходе (вход вычитания второго счетчика 15) через Y, то код будет соответствовать изменению содержимого второго счетчика 15 на +1; код ХУ-ЧО - изменению на -1; код - сохранению предыдущего значения выходного кода (ситуация является для реверсивных счетчиков недопустимой).
5
Изменение выходного кода второго счетчика 15 вызывает пропорциональное изменение выходного напряжения ЦАП 16, которое является выходным напряжением программного блока 4. Таким образом, ре- 10 гулирование температуры в камере тепловой обработки бетонных изделий производится согласно записанной в запоминающий блок 11 программе.
15
Выполнение программы завершается в момент, когда код на выходе первого счетчика 10 становится равным коду на вторых выходах задатчика 12. Логическое состояние на выходе блока 13 сравнения изменя- 20 ется при этом на противоположное (пассивное), останавливающее дальнейшую работу генератора 8 и устанавливающее сигнализатор 9 в положение Конец обработки.25
После извлечения из камеры обработанных изделий и замены их на полуфабрикаты устройство может быть запущено вновь нажатием кнопки 7.
Снижение емкости памяти запоминаю- 30 щего блока за счет использования блока сравнения, инвертора и второго счетчика позволяет значительно уменьшить энергопотребление электронной части устройства.
Снижается энергопотребление храня- 35 щей программу части устройства и количество микросхем. Кроме того, снижается объем работ по программированию микро- схем постоянной памяти. Положительный эффект усиливается при увеличении темпе- 40 ратурного диапазона и длительности программы, а также точности регулирования.
Формула изобретения Устройство управления режимом термообработки бетонных и железобетонных изделий, содержащее датчик температуры в камере тепловой обработки, соединенный с входом измерительного моста, выход которого подключен к первому входу усилителя рассогласования, выход которого подключен к исполнительному механизму заслонки паропровода, цифроаналоговый преобразователь, выход которого подключен к второму входу усилителя рассогласования, генератор, выход которого подключен к счетному входу первого счетчика, вход сброса которого соединен с кнопкой Пуск, задатчик, выполненный а виде последовательно соединенных переключателя и шифратора, запоминающий блок, к одним адресным входам которого подключены выходы первого счетчика, к другим - первые выходы задатчика, и сигнализатор, отличающееся тем, что, с целью упрощения конструкции устройства и уменьшения энергозатрат, оно снабжено блоком сравнения, инвертором и вторым счетчиком, причем кнопка Пуск соединена с входом сброса второго счетчика, выходы которого подключены к соответствующим входам цифроаналогового преобразователя, выходы первого счетчика подключены к первым входам блока сравнения, к вторым входам которого подключены вторые выходы задатчика, которые являются выходами шифратора, выход блока сравнения подключен к входу сигнализатора и генератора, выход которого через инвертор соединен с соответствующим входом выборки запоминающего блока, выходы которого подключены соответственно к входу суммирования и входу вычитания второго счетчика, первыми выходами задатчика являются выходы переключателя.
Авторы
Даты
1991-11-07—Публикация
1989-08-02—Подача