Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Блоки бесконтактные

Батарея аккумуляторная 17, 112—121 Блок кремниевых выпрямителей 171 Блоки бесконтактные 171, 172  [c.297]

Рис. 40. Схема электронного блока бесконтактной системы зажигания. Рис. 40. <a href="/info/88264">Схема электронного блока</a> бесконтактной системы зажигания.

Конструкция электронного блока бесконтактной системы зажигания может быть произвольной необходимо лишь, чтобы транзисторы преобразователя Тг и Гг, а также стабилитроны Д1б и Дп и транзистор Тг были установлены на теплоотводах, например на тон-  [c.78]

Типы полупроводниковых приборов, применяемых в электрон- ном блоке бесконтактной системы  [c.78]

Рис. 27. Принципиальная схема электронного блока бесконтактной системы Рис. 27. Принципиальная <a href="/info/88264">схема электронного блока</a> бесконтактной системы
Типы полупроводниковых приборов, применяемых в электронном блоке бесконтактной системы зажигания, указаны на с.хеме.  [c.43]

Упрощенная схема электронного блока бесконтактной системы зажигания для автомобилей, у которых с корпусом соединен плюс аккумуляторной батареи  [c.47]

Описанный 1В предыдущем разделе электронный блок бесконтактной системы зажигания универсален. Он пригоден для применения как па автомобилях, у которых с корпусом соединен минус аккумуляторной батареи, так и на таких, у которых с корпусом  [c.47]

Важной проблемой, решаемой в настоящее время силовой полупроводниковой техникой, является создание бесконтактной коммутационной аппаратуры. Особенности и требования к вентилям и вентильным блокам бесконтактных аппаратов рассмотрены в 1-2.  [c.138]

Сложной задачей при проектировании вентильных блоков бесконтактной аппаратуры является выбор системы охлаждения. Естественное охлаждение исключает громоздкую автономную систему принудительной циркуляции охлаждающего агента, однако вызывает необходимость применения большого количества параллельно соединенных вентилей, что может быть недопустимо по стоимости и габаритам. Поэтому весьма важно там, где это возможно, использовать имеющуюся систему принудительного охлаждения другого оборудования. Интенсивное охлаждение вентилей бесконтактной аппаратуры обеспечивает запас по температуре монокристаллической структуры для короткого замыкания.  [c.140]

Электрооборудование кранов состоит из блоков памяти и подачи команд 3—5, релейных блоков отработки команд 6—8, блоков бесконтактных выключателей 15, 17, 19, блока питания 20 аппаратуры ДПУ, электрооборудования 21, управления механизмами кранов и грузозахватными устройствами 9—12, соответствующих электродвигателей механизмов 13, 14, 16, 18. Блоки подачи команд и хранения памяти предназначены для формирования команд и их запоминания. Релейные блоки служат для отработки подаваемых команд и передачи их на аппаратуру управления электроприводами механизмов кранов. Блоки бесконтактных 176  [c.176]


Конструктивное исполнение барабанов обеспечивает сохранность индукционных преобразователей при входе и выходе труб, а также быструю перестройку (в течение 15 мин) для установки на другой типоразмер. Для бесконтактной передачи информации низкочастотный сигнал индукционного преобразователя предварительно модулируют напряжением несущей частоты, Каждый блок обработки сигнала работает на два входных преобразователя. Блок состоит из усилителя высокой частоты, амплитудного детектора, усилителя низкой частоты и огра-  [c.50]

Вращающиеся и неподвижные индукционные преобразователи образуют систему сканирования, которая конструктивно состоит из блоков съема сигнала с вращающихся преобразователей и блоков съема сигнала с неподвижных преобразователей. Каждый преобразователь состоит из двух цилиндрических катушек с ферритовыми сердечниками, включенных дифференциально. Съем сигнала с вращающихся преобразователей — бесконтактный, через индукционный токосъем. На диске установлено шесть усилителей для предварительного усиления сигналов.  [c.52]

Система определения координат включает два выносных преобразователя пути (одометра), бесконтактный преобразователь угловой ориентации и блоки обработки их сигналов.  [c.338]

Измерительное средство с пневматическим прибором (рис. 4) обладает высокой точностью (обеспечивает контроль деталей с допусками меньше допусков 1-го класса точности), позволяет вести бесконтактные измерения и, что особенно важно, может быть построено из нормализованных блоков серийного производства.  [c.23]

Преобразование сигналов в цепях управления системы осуществляется элементами электроавтоматики и струйной техники. В качестве исполнительного механизма применен гидропривод с двухкаскадным гидроусилителем. Программа работы системы, записанная на перфоленте в двоичном коде, с помощью устройства ввода подается в бесконтактное считывающее устройство с параллельным считыванием. Из считывающего устройства сигналы поступают в блок сравнения, к которому также поступает информация от датчика обратной связи о фактическом положении исполнительного органа. В сравнивающем устройстве производится сравнение заданного и фактического перемещений исполнительного механизма и на выходе его появляется сигнал рассогласования больше , меньше , равно о действительном положении исполнительного механизма. Датчики грубого и точного отсчета представляют собой бесконтактные преобразователи угла поворота в цифровой код, дающие абсолютную величину перемещения рабочего органа.  [c.47]

На рис. 3, а изображена блок-схема универсального бесконтактного генератора синусоидального опорного сигнала, обеспечивающего работу всех вышеуказанных следящих частотно-избирательных средств. Опорные импульсы создаются датчиком опорного сигнала ДОС, от которого импульсный сигнал по линии связи передается на устройство ФУ, формирующее прямоугольники с частотой повторения, равной частоте следования опорных импульсов. Далее прямоугольные импульсы поступают на импульсно-фазовый детектор ИФД, на другой вход которого подается синусоидальный сигнал от диапазонного подстраиваемого генератора ПГ. ПГ на биениях включает в себя перестраиваемый по диапазонам и автоматически настраиваемый на рабочую частоту в выбранном поддиапазоне генератор ДПГ, эталонный генератор фиксированной частоты ЭГ с фазосдвигающей цепочкой 90°, смесители СМ-1, СМ-2 и фильтры нижних частот ФНЧ-1, ФНЧ-2.  [c.135]

В отличие от предьщущих образцов бесконтактный токосъемник снабжен устройством дистанционного энергопитания передающего блока по бесконтактному каналу связи от стационарных источников питания.  [c.242]

Катетометры предназначены для измерения бесконтактным методом координат изделий, расположенных в труднодоступных местах, на расстоянии, находящихся под действием высоких и низких давлений, температур, ионизирующих излучений и т. д. Принцип действия катетометра (рис. 5.33) основан на сравнении измеряемого изделия со шкалой и показаниями отсчетного устройства микроскопа 5. Зрительная труба 2 визирного устройства поочередно наводится на измеряемые координаты а и б. Грубое перемещение зрительной трубы осуществляется маховиком, точное — с помощью микровинта. Для установки зрительной трубы в горизонтальное положение служит блок уровней 4 или автоколлиматор. Основание зрительной трубы перемещается по колонке /, в которую вмонтирована миллиметровая шкала 6. Размер измеряемого отрезка 3 определяется как разность отсчетов катетометра, полученных при наведении зрительной трубы 2 на координаты а и б.  [c.178]


Комплект опытного образца аппаратуры состоит из устройства типа БВ-1У для бесконтактного измерения абсолютных вибросмещений роторов, векторметра электродинамической системы и генератора опорных напряжений. Блок-схема одного канала показана на рис. 1.  [c.245]

В состав комплекса входят также ист-ройства оперативного управления (табл. 6.14), усилители мощности (пускатели бесконтактные реверсивные однофазные — ПБР-2М, ПБР-2Ш трехфазные — ПБР-3, ПБР-ЗШ трехфазные с защитой электродвигателя—ПБР-ЗА, ПБР-ЗАШ) блок питания групповой типа БПГ-Ш сервисные устройства (испытатель блока переносный типа ИПБ, устройство для настройки регуляторов типа УНП).  [c.470]

Регуляторы скорости применяются электрические или механические. Датчики электрических регуляторов могут выполняться как тахогенераторы или звездочки, импульсы от которых подаются в измерительную систему. Механический регулятор представляет собой упругое тело, не имеющее шарниров, и, чаще всего, с бесконтактной передачей импульса к золотнику. Он имеет небольшой рабочий ход (до 1 мм и даже менее) и обладает высокой чувствительностью. Его приведенная к муфте масса очень мала, а поддерживающая сила значительна, благодаря чему муфта регулятора, после того как он тронулся, практически без запаздывания следует за изменениями частоты вращения ротора. Поэтому быстродействие регулируемой динамической системы определяется, в основном, чувствительностью каскада усиления САР, динамической константой ротора (временем Та разгона ротора до номинальной частоты вращения), динамическими константами других аккумуляторов энергии блока и временами Ts усилителей и сервомоторов.  [c.58]

Этот пресс оборудован бесконтактным вентильным ре- гулятором нагрева и системой программного управления,, которая осуществляет по заданному графику изменение подво ДИМОЙ к изделию мощности в функции времени. Регулирование мощности производится ступенчато с выбором любых необходимых величин мощности в пределах номинальной. Показанный на рис. 40 блок ввода программы имеет десять ступеней нагрева, что обеспечивает постепенное увеличение или уменьшение мощности нагрева.  [c.85]

Система зажигания электронная, бесконтактная, единый блок управления с системой впрыска  [c.30]

Принципиальная схема электронного блока бесконтактной системы зажигания с фотодиодом приведена на рис. 40. Она аналогична описанным выше схемам электронных блоков контактной системы зажигания (см. рис. 12, 14, 22 и 23). Отличне состоит в схеме формирования управляющих импульсов, которая в электронном блоке бесконтактной системы получилась значительно сложнее, что объясняется малым сигналом, получаемым с фотодиодного датчика (ток фотодиода не превышает 100 мкА). Такого тока недостаточно для непосредственного управления тиристорами.  [c.70]

Принципиальная схема электронного блока бесконтактной системы зажигания с фотодиодом приведена яа рис. 27. Эта схе-ма в основиом аналогична описанной выше схеме электронного блока контактной системы зажигания (см. рис. И, 15, 23 и 24). Отличие состоит 3 схеме формирования управляющих импульсов, которая  [c.36]

Конструкция электронного блока бесконтактной системы зажигания может быть произвольной необходимо лищь, чюрй транзи-  [c.42]

Рис. 25. Разъемный бесконтактный индуктор с трансфориа-торной связью между разнимающимися блоками (для закалки восьми кулачков) Рис. 25. Разъемный бесконтактный индуктор с трансфориа-торной <a href="/info/553145">связью между</a> разнимающимися блоками (для закалки восьми кулачков)
Радноврлновый плотномер РП, предназначенный для бесконтактного измерения плотности, состоит из генератора СВЧ, передающей и приемной антенн, индикатора, отсчетного устройства плотности и блока питания.  [c.250]

ВАГТИ-4 с блоком пневматического питания бесконтактного щупа.  [c.85]

На рис. 31 показан течеискатель ВАГТИ-4 с блоком питания бесконтактного щупа сжатым воздухом.  [c.86]

Разработка и исследование макетов приборов контроля и регулирования способствовали выработке технических требований на все основные блоки электрической ветви АУС, которые приняты в Государственной системе приборов (ГСП). В соответствии с этими требованиями были разработаны схемы и конструкции основных модификаций малогабаритных ноказываюш их приборов, электрических регуляторов и электронных усилителей, а также бесконтактных исполнительных устройств, которые серийно производятся с 1958 г. и широко используются в различных отраслях промышленности для регулирования температуры, уровня, давления, расхода, соотношения параметров, а также в следящих системах [47].  [c.258]

В 1959—1960 гг. были созданы комплексные телемеханические устройства с временным разделением сигналов для оросительных систем. Работы этого периода привели к созданию блоков и узлов систем телемеханики на маловитковых магнитных элементах и полупроводниковых приборах, которые используются в промышленных системах типа БТФ, БТМ и др. Накопленный опыт эксплуатации бесконтактных устройств позволил перейти к построению сложных систем с большим количеством элементов, примером которых является устройство телеуправления типа ТАФ, предназначенное для управления наземным комплексом световых и радиотехнических средств посадки самолетов в аэропортах.  [c.261]

Бесконтактное радиоактивное реле типа РР-5 регистрирует прохождение радиоактивной метки, которая наносится на кинопленку между двумя соседними кадрами на некотором расстоянии от конца рулона. Оно сигнализирует о приближении конца пленки одного из телекинопроекторов и дает сигнал перехода на блок управления телекинопроекторами. Реле РР-5 используется вместе с типовой телекинопроекционной аппаратурой, в состав которой входят три телекинопроектора и блок управления типа БР-7. Последний представляет собой релейно-коммутационное устройство для автоматического управления (поочередным пуском и остановкой) телекинопроекторами.  [c.262]


Преобразователь информации измеряет сигналы по 40 каналам, пре-образовьшает их в цифровую форму и передает в накопитель -информации или в ЭВМ. От состоит из релейно-конденсаторного блока гальванической развязки и выборки напряжения сигнала, бесконтактного быстродействующего коммутатора сигналов, аналого-цифрового преобразователя (АЦП), выходного регистра цифровой информации, выходных усилителей, формирователя микроцикла, блока управления и блока питания (рис. 2.7). Данная схема выбрана исходя из необходимости иметь простой блок гальванической развязки и выборки амплитуды сигнала, наименьший разброс времени измерения по каналам, наибольшее подавление воздействия фона напряжения питающей сети и импульсных помех электромагнитного поля на измеряемый сигнал, оперативное изменение числа работающих каналов. Большое быстродействие системы сбора информации было обеспечено благодаря использованию аналоговых  [c.67]

Рис. 1. Блок-схема аппаратуры для бесконтактного измерения вектора основной волны вибросмешения ротора Рис. 1. <a href="/info/65409">Блок-схема</a> аппаратуры для <a href="/info/325244">бесконтактного измерения</a> вектора основной волны вибросмешения ротора
Бесконтактный цифровой программный регулятор температуры позволяет изменять температуру по заранее заданному закону. Принципиальная с.кема регулятора приведена на рис. 32. Система регулирования состоит из исполнительного блока, бло-  [c.65]

МЭОБ-25/100-1 0,27 25 (245,2) 90 100 Управление бесконтактное через усилитель тиристорный У-101, состоит из электрического сервомотора СЭ-25/120 и блока сервомотора БС-1  [c.779]

Ввод информации Ввод чисел при помощи иолноразрядной клавиатуры в десятичной системе счисления. Набор программы с помощью специальных перфокарт или специальных штекеров С помощью электрифицированной пишущей машинки, трансмиттера, перфоленты С бесконтактного кодирующего блока непосредственно при печатании текста с помощью электрифи -цироваиной пишущей машинки С перфоленты и перфокарт С перфокарт и перфолент. Может работать в аналого-цифровом комплексе  [c.806]


Смотреть страницы где упоминается термин Блоки бесконтактные : [c.36]    [c.43]    [c.385]    [c.55]    [c.469]    [c.100]    [c.137]    [c.68]    [c.245]    [c.209]    [c.28]    [c.29]   
Тепловозы (1991) -- [ c.171 , c.172 ]



ПОИСК



Бесконтактные блоки и полупроводниковые устройства

Бесконтактные блоки и регуляторы Бесконтактные блоки

Блок тахометрический бесконтактный,



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте