Блок задержки генератора
Применение радиоэлектроники

Блок задержки генератора импульсов обеспечивает задержку запуска генератора импульсов на время...


Применение радиоэлектроники
Внутренности

Приборы и установки управления производственными процессами Автоматизация, как наиболее перспективное...


Блок управления

Управляющий импульс вырабатывается блоком управления, выполненным на трансформаторе транзисторах и диодах. В состав блока управления входят регулятор фазы, обеспечивающий изменение фазы синусоидального напряжения от 30 до 150° в зависимости от напряжения эмиттер — база транзистора, два формирователя управляющих импульсов и узел обратной связи. Регулятор фазы выполнен по известной RC-схеме, в которой вместо резистора применен выпрямительный диодный мост нагруженный транзистором сглаживает пульсации напряжения питания транзистора. С выхода регулятора фазы напряжение подается на диодный ограничитель (диоды Дв), а с него — на мост, два плеча которого образованы диодами, а два других — резисторами и эмиттерно-базовыми переходами транзисторов.


Нагрузкой транзисторов служат цепи управляющих электродов тиристоров. Конденсаторы уменьшают длительность управляющих импульсов, а резисторы установлены для согласования выходных сопротивлений транзисторов с входными сопротивлениями тиристоров. Изменение входного напряжения транзистора Тi определяется колебаниями напряжения сети и возникает в результате действия обратной связи. Узел обратной связи состоит из диодов, резисторов R%—Rio, конденсаторов. В узле обратной связи использован метод сравнения двух напряжений: опорного, снимаемого со стабилитрона Д15, и изменяющегося, снимаемого с резистора Rв. Выходное напряжение обратной связи с резистора Rd подается на транзистор Тi.


Для того чтобы полярность напряжения не менялась, напряжение на резисторе R& устанавливают заведомо меньше опорного. Подбирая резистор Rio, регулируют рабочий режим стабилитрона Д15. Конденсаторы используются для сглаживания пульсаций. В целом прибор работает следующим образом. Резисторами устанавливают начальный угол регулирования таким образом, чтобы при номинальной нагрузке на выходе источника питания напряжение было равно 220 в. При увеличении напряжения в сети растет падение напряжения на переменном резисторе R$. В результате уменьшается разностное напряжение, снимаемое с резистора, и увеличивается внутреннее сопротивление транзистора Это приводит к изменению фазового угла между напряжением питания тиристора и управляющим импульсом, в результате чего уменьшится напряжение на нагрузке.


Если напряжение в сети понизится, произойдет обратный процесс. Практически при изменении напряжения сети в пределах 20% напряжение на нагрузке установки изменяется в пределах 3—5%. Номинальный выходной ток установки равен 10 а. Он может быть увеличен при использовании более мощных тиристоров. Мы рассмотрели несколько сравнительно несложных приборов, применяемых в промышленности для решения самых разнообразных задач. Описанными приборами не исчерпываются возможности применения радиоэлектроники в промышленности и в химии. Эти возможности практически безграничны и определяются наблюдательностью и изобретательностью радиолюбителей. Подбирая примеры, мы стремились показать, что иногда простыми средствами можно добиться существенного повышения эффективности производства.



Добавить комментарий
Имя:
*
E-mail:
(публикуется)

Текст на картинке:
*