схемы «Запрет 8-11, формирователи имлульсов 12 и 13. На фиг. 2: аЬ -- напряжение питания; а, р - окружности перемещения потенциальной точки с, соответствующей вершине измерительной диагонали, при изменении параметров Ci и С2 мостовой цепи соответственно в обобщенных обозначениях; Y - геометрическое место точек (положе 1ий) потенциальной точки с, соответствующее моменту достижения исследуемой средой требуемого значения технического параметра, например влажности, влияющего на реактивную составляющую емкостного датчика; Сь С2 - положения потенциальной точки с при отклонении значения влажности от нормы. Из анализа круговой диаграммы следует, что моменту достижения требуемой влажности соответствует состояние квазиравновесия мостовой цепи переменного тока по реактивной составляющей сопротивления датчика, т. е. при выведении потенциальной точки с на окружность у, общей с потенциальной точкой d (положение точки d задается резисторомуставкой RZ) Этого момента можно достичь при выполнении условия deb л/2. Например, для случая, когда влажность среды не достигла допустимого значения, т. е. для точки С я/2, а для случая, когда влажность выше нормы, т. е. для Сг я/2. Фиг. 3, а соответствует случаю, когда влажность не достигла требуемого значения; фиг. 3, б - случаю, когда влажность среды в норме; фиг. 3, е - случаю, когда влажность нормы. Контроль за влажностью среды осуществляется следующим образом. Сопротивлением устанавливается заданный процент влажности, т. е. величина напряжения Uhd-C мостовой цепи 1 снимаются через согласующие устройства 3 и 4 напряжения U,.:, и Ucd. Напряжение бсб поступает на усилительограничитель 6 непосредственно с выхода согласующего устройства 3, а напряжение (7сй - на усилитель-ограничитель 7 через фазосдвигающую цеп.ь 5, которая осуществляет поворот фазы этого напряжения на - 90°. С выходов усилителей-ограничителей 6 и 7 снимаются 1гмпульсы, соответствующие, например, положительным полуволнам синусоид на-лряжений, поданных на их входы. Эти импульсы поступают на прямые (информационные) входы соответствующих схем «Запрет 8 и 9. Импульс с выхода усилителя-ограничителя G поступает также на запрепхающий (инверсный) вход схемы «Запрет 9, а с выхода усИлителя-ограничителя 7 - на инверсный вход схемы «Запрет 8. В зависимости от расположения входных сигналов на временной оси на выходах схем «Запрет 8 и 9 всегда имеются два импульса, из которых первый является истинным, необходимым в процессе контроля, а второй - ложным. Для подавления ложного сигнала используются схемы «Запрет Ю и 11 и формирователи импульсов 12 и 13. По заднему фронту сигнала с выхода схемы «Запрет 8 или схемы «Запрет 9, поступающему на вход соответствующего формирователя импульсов 12 и 13, эти формирователи выдают на запрещающие входы схем «Запрет 10 и 11 импульсы длительностью, равной Т/2 (где Т - период колебаний напряжения питания). Эти импульсы обеспечивают подачу правильной инфор.мации на устройства управления процессом увлажнения объекта контроля, запрещая выход на него ложной информации. Как видно из фиг. 3, сигнал на выходе какой-либо схемы «Запрет 10 и И ноявляется только в случаях, когда влажность среды не в норме, и исчезает в случае достижения объектом контроля заданной величины влажности. Таким образом, данный сигнал можно использовать для автоматического управления процессом увлажнения. То обстоятельство, что для сравнения используется только два напряжения с мостовой схемы, одно из которых представляет напряжение небаланса, а второе снимается с нерегулируемого элемента схемы, а именно плеча be, позволяет достичь в этом устройстве более высокой точности контроля. Формула изобретения Устройство автоконтроля влажности, содержащее мостовую цепь, генератор синусоидальных колебаний, два согласующих устройства, фазосдвлгающую цепь, два усилителя-ограничителя и две схемы «Запрет, о т л и ч а ющееся тем, что, с целью повышения точности н обеспечения автоматизации контроля влажности, в него введены две дополнительные схемы «Запрет и два формирователя импульсов, входы которых и информационные входы доаюлнительных схем «Запрет параллельно подключены к выходам соответствующих схем «Запрет, информационные входы которых подсоединены через последовательно включенные для одной из них первый усилитель-ограничитель и первое согласующее уст.ройство к общей точке диагонали питания и плеч сравнения, и для второй схемы «Запрет - второй усилитель-ограничитель, фазосдвигающую цепь и второе согласующее устройство к вершине измерительной диагонали, примыкающей к плечам отношения, а запрещающие входы обеих схем «Запрет подклюпеиы к выходам разноименных усилителей-ограничителей, запрещающие входы дополнительных схем «Запрет нодсоединены к
выходу соотвествующего формирователя импульсов.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для автоматического контроля намотки проволочного резистора | 1973 |
|
SU496511A1 |
Компенсационный мост переменногоТОКА | 1979 |
|
SU824065A1 |
Амплитудно-фазовый детектор | 1976 |
|
SU636543A1 |
Цифровой мост переменного тока | 1976 |
|
SU741163A1 |
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С РАЗДЕЛЬНЫМ УРАВНОВЕШИВАНИЕМ | 1971 |
|
SU304509A1 |
Цифровой мост переменного тока | 1979 |
|
SU783698A1 |
Компенсационный мост переменного тока | 1978 |
|
SU789766A1 |
Устройство для допускового контроля одной из составляющих измеряемого комплексного сопротивления /проводимости/ двухполюсника | 1980 |
|
SU947771A1 |
Устройство для защиты от обратных токов | 1979 |
|
SU855830A1 |
Устройство для контроля цилиндрических магнитных пленочных стержней | 1980 |
|
SU903979A1 |
Фиг. 2 -- У -1--Д .X//9-riL ю
Авторы
Даты
1976-05-30—Публикация
1973-10-31—Подача