Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Электронный следящий прибор

Конструктивной особенностью станка является наличие встроенного электронного следящего прибора, обеспечивающего высокую точность обработки бочкообразных или конусных зубьев. Бочкообразный или конусный зуб обрабатывается копированием по шаблону.  [c.96]

Электронный следящий прибор типа ЭСП (фиг. 30-45) предназначен для обеспечения одинакового перемещения двух регулирующих органов, переставляемых отдельными исполнительными механизмами. Ми жет применяться так же, как регулятор с упругой обратной связью с пределами настройки времени изодрома от 1 до 10 сек. (совместно с КДУ-1 или КДУ-П).  [c.556]


Фиг. 30-45. Схема электронного следящего прибора типа ЭСП. Фиг. 30-45. <a href="/info/557153">Схема электронного</a> следящего прибора типа ЭСП.
Электронные усилители 560 Электронный следящий прибор 556 Электросварные трубы 595 Электростанции, компоновка главного здания 68  [c.672]

Несомненно, принципы, положенные в основу удивительной автоматики ракет, будут успешно использованы во многих отраслях народного хозяйства страны, в том числе и в машиностроении, для автоматизации самых разнообразных работ. В связи с успешным выполнением решений XX и XXI съездов КПСС и июньского Пленума ЦК КПСС резко увеличился выпуск новых средств автоматизации. Созданы новые вычислительные машины, устройства для следящего привода, электронная аппаратура, приборы для автоматического регулирования и управления процессами и агрегатами и многое другое.  [c.264]

ЯЗ — поворотная заслонка /(5 — клапан парового байпаса ПБ — паровой байпас Я/— набор дроссельных шайб ЭОС-И — электронный ограничитель и сигнализатор (следящий прибор), действующий от индукционных датчиков ДП — датчик перемещения (положения) ДР — дымосос рециркуляции Я/7 — конвективный перегреватель первичного пара РП — переключающее реле остальные обозначения те же, что на рис. 6-5 и 6-8.  [c.212]

Для строгого центрирования и поддержания фиксированного положения подвесной системы применена электронно-следящая система (ЭСС). В головке прибора расположена катушка обратной связи, которая подсоединяется к ЭСС через тефлоновое уплотнение высокого давления.  [c.34]

Электронная система регулирования имеет ряд вспомогательных устройств, как-то дифференциаторы, позволяющие получить импульс не по абсолютной величине отклонения параметра, а по скорости отклонения его следящие приборы, необходимые для осуществления синфазного перемещения двух регулирующих органов устройства динамической связи, которые оказывают опе-  [c.247]

Угол поворота шторки 1, перекрывающей поток излучения компенсационного источника 2, служит мерой толщины контролируемого материала и воспроизводится в определенном масштабе стрелкой показывающего прибора 3 с помощью следящей системы реохорда 4, движок которого механически связан со шторкой и с валом двигателя 5, реохорда 6, движок которого механически связан с валом двигателя 7 и электронного усилителя 8.  [c.392]


Типичным прибором следящего преобразования является электронный потенциометр.  [c.196]

Следящие систе.мы электронных приборов  [c.232]

Все устройства коррекции можно разделить на две группы в зависимости от их способности приспосабливаться к изменениям динамических характеристик преобразователей 1) устройства без адаптации 2) устройства с адаптацией или самонастраивающиеся. В зависимости от способа включения корректирующих звеньев в измерительную систему различают следующие методы компенсации без адаптации последовательное соединение корректирующего звена, термоприемника и регистрирующего прибора параллельное соединение обычного и скорректированного термоприемников соединение в виде замкнутой системы следящего уравновешивания включение корректирующего звена в цепь обратной связи измерительного прибора типа электронного потенциометра (со следящей системой).  [c.180]

Любое перемещение задающего устройства (копира) приводит к рассогласованию положения копировально-измерительного устройства. Измеряя предыдущее и последующее положение задающего устройства, копировально-измерительное устройство передает в усилительное устройство разницу в показаниях в виде маломощных сигналов. Получив усиленный сигнал от усилительного устройства, исполнительное устройство начинает повторять на заготовке детали величину рассогласования в зависимости от масштаба копирования и обработки. Перемещение исполнительного устройства немедленно передается обратно копировально-измерительному устройству посредством обратной связи. Электрические сигналы от копировального прибора поступают во входной каскад 10, который отмечает величину рассогласования и распределяет ее на две слагающие — передает сигнал на электронный усилитель 9 следящей подачи и электронный усилитель И задающий подачи. Эти два усиленных сигнала величины рассогласования передаются на обмотку возбуждения электромашинных усилителей (ЭМУ) 5 и 13. Выполняя функции вращающихся от электродвигателя 12 генераторов, эти ЭМУ передают команды на электродвигатели редукторов 7 н 15.  [c.150]

Первичные обмотки индуктивного датчика копировального прибора 4 питаются напряжением промышленной частоты. Выходом индуктивного датчика является первичная обмотка трансформатора. Вторичные обмотки этого трансформатора подключены к сеткам фазочувствительного усилителя 5. Управляющее напряжение на входе усилителя 5 пропорционально величине рассогласования положения щупа 3 и фрезерной головки 11. Сигналы с усилителя 5 поступают на электронные усилители следящего 9 и задающего 14 каналов. Электронные усилители передают сигналы на электромашинные усилители 8 и 13, которые соответственно охвачены обратными связями 7  [c.299]

Из многих типов усилителей электрического тока наибольшее применение в системах дистанционного следящего привода авиационных приборов получили электронные усилители. Применяются также и магнитные усилители.  [c.279]

Эти двигатели используются в электронных автоматических мостах, потенциометрах и приборах с токовым и дифференциально-трансформаторным входом для осуществления следящего уравновешивания измерительной схемы и перемещения указателя прибора.  [c.115]

ОЭП может заметно исказиться полезный сигнал, а иногда (например, при автосопровождении излучающего объекта) прибор или следящая система вообще перестает правильно функционировать. Поэтому зарубежные авторы предлагают на время присутствия в поле зрения ОЭП помехи изменять структуру прибора [см. 56, 71]. Определение момента появления помехи, при котором должен выдаваться сигнал о необходимости изменения структуры прибора, осуществляется специальным устройством, в качестве которого может быть использован дополнительный оптико-электронный канал работающий в отличной от основного канала области спектра [56].  [c.163]

Одинаковое перемещение направляющих аппаратов у двух работающих параллельно дымососов или дутьевых вентиляторов обеспечивается включением в схему управления электронного следящего прибора.  [c.164]

Поскольку регулятор разрежения регулирует одновременно работу двух дымососов, дополнительно устанавливается электронный следящий прибор, служащий для обес-печеггия пдептичпости перемещения двух колонок КДУ, управляемых от одного регулятора. Аналогичный прибор устанавливается в тех случаях, когда регулятор подачи воздуха воздействует одновременно на работу двух дутьевых вентиляторов.  [c.235]


Система записи циклограмм процесса упругопластического деформирования лри циклически, меняющейся температуре включает электронный тепловой прибор, который является регулятором процесса нагрева и охлаждения и одновременно задатчиком сигнала, пропорционального температуре нагрева следящую систему, выполненную на базе электронного прибора ЭПП 0 9 М, двухкоординатный прибор ПДС-021М, предназначенный для записи собственно циклограмм упругопластического деформирования, экстензометр поперечной деформации.  [c.33]

ЯГЯ2 — регулятор тепловой нагрузки корпуса № 2 ГППО — газопаропаровой теплообменник ЭОС-Т — электронный ограничитель и сигнализатор (следящий прибор), действующий от термопары. Остальные обозначения те же, что на рис. 6-5—6-11.  [c.215]

Полностью автоматизированной является термомассометрическая автоматическая установка ТМВ-30-1, разработанная в СКБ-1. Она применяется в научно-исследовательских институтах для специальных лабораторных исследований, связанных с изучением изменения массы вещества (которое люжет быть, например, радиоактивным) в зависимости от температуры и времени нагрева. Установка состоит из автоматических регистрирующих весов, электрической нагревательной печи и дистанционного пульта управления с самопишущими потенциометрами. В качестве массоизмерительного регистрирующего прибора в установке применены аналитические весы, работающие по нулевому методу с помощью электронной следящей системы. Изменение массы вещества и температуры регистрируется на самопишущих автоматических потенциометрах. Электрическая нагревательная печь представляет собой керамическую трубу, на которую бифи-лярно намотана спираль из платиновой проволоки. Температура электрической печи регулируется специальным трансформатором.  [c.35]

На рис. 1.2 представлена схема ОЭП, включакодая передающую систему и систему первичной обработки информации приемной части прибора. В таком виде схема соответствует активному методу работы ОЭП, когда имеется возможность управлять параметрами источника излучения, облучающего наблюдаемый объект. При пассивном методе работы ОЭП, когда используется собственное излучение объекта, имеется лишь приемная часть. На схеме не показаны дополнительные устройства, которые могут входить в состав ОЭП (например, сканирующая система). Иногда элементы системы расположены в другой последовательности. Часто функции нескольких звеньев, представленных на рис. 1.2, совмещены в одном, например во многих оптико-электронных следящих системах функции оптического анализатора  [c.13]

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]

Вис. 4-8. Раяиоизотопный уровнемер УР-6А с электромеханической следящей системой. А — колонка с излучателем Б — колонка с блоком счетчиков 2 В электронное устройство 3 — элеК тронный блок — исполнительный механизм (серводвигатель) 5 — сельсин-датчик 6 — сельсин-прием-ник 7 —барабан S — ролик 5 — гибкий трос 10 — задатчик —вторичный прибор /2 — исследуемый объект.  [c.81]

Датчик представляет собой источник излучения / (цезий-137) и приемник 2 (блок из двенадцати галогенных счетчиков), подвешенные на концах двух стальных лент 13 и 14, намота/нных навстречу и закрепленных на барабане 3 таким образом, что при работающем приборе источник и приемник устанавливаются в плоскости, совпадающей с контролируемым уровнем. Пр 1 изменении положения последнего сигнал с приемника через гибкий кабель поступает в электронный блок, который после преобразования усиливает его, подает на реверсивный двигатель 6 (типа РД-09) и управляет им. Хамим образом осуществляется автоматическое перемещение системы источник-приемник , следящей за уровнем.  [c.83]

Применяется также сравнительно несложная конструкция, где использованы серийные торзионные весы типа ТВ-200, ТВ-500, выпускаемые нашей промышленностью, и сравнительно простая автоматика [31 ]. Прибор для автоматической записи изменения массы вещества состоит из двух отдельных частей электронного блока и торзионных весов со следящим приводом. В результате нагревания или охлаждения образца на самописце получают кривую, характеризующую изменение массы вещества в зависимости от температуры. Чувствительность прибора составляет 0,1 мг. Установка позволяет проводить измерения с постоянной точностью в широком интервале температур (от —180 до +1300° С).  [c.33]

В конструкцию электрогидравлической копировальной системы входит электрический датчик, электрогидравлическое промежуточное устройство и гидравлический двигатель (гидроцилиндр). Эти системы применяют для автомат зации цикла обработки деталей на металлорежущих станках. На рис. 1.10 дана схема копировального суппорта токарного станка с электрогидравлической следящей системой. С поверхностью эталонной детали 7 соприкасается щуп 6 копировального прибора. При перемещении щупа по эталонной детали в продольном направлении его рычаг 4 воздействует на контакты 5 копировального прибора и они замыкаются. Контакты 5 включены в цепь сетки электронной лампы 3. Сетка электронной лампы управляет ее анодным током, подведенным к обмотке электромагнита 11. Насос 17 подает по трубопроводу 16 масло к золотнику 13, который при последовательном переключении подает масло по трубопроводу 14 в бесштоковую полость гидроцилиндра 10, а по трубопроводу 15 — в его штоковую полость.  [c.21]


На рис. 79 приведена простейшая схема электронно-гидравлической системы Кристалл . В схеме в качестве первичных приборов применяются манометры электрические дистанционные (МЭД), контролирующие давление пара на выходе из котла дифференциальные тягомеры ДТ-2, контролирующие разрежение в топке и соотношение газ—воздух дифференциальные манометры ДМ, контролирующие уровень воды в барабане термометры сопротивленпя или термопары, следящие за температурой газа, воздуха и воды в качестве датчика.  [c.162]

Таким образом, регулятор тепловой нагрузки в своем выходном устройстве вырабатывает сигнал, суммирующий воздействие перечисленных импульсов, и подает его в качестве командного импульса для включения электропривода 12, так называемого плоского контроллера 13, который производит необходимое изменение числа оборотов двигателей ныленитателей, а следовательно, и их производительности. В свою очередь регулятор воздуха 7, получив импульс, прошедший через регулятор тепловой нагрузки, вырабатывает сигнал для изменения производительности дутьевых вентиляторов котла. Для этого управляющий сигнал от выхода электронного прибора 7 подается к сервомотору 14, который механически сочленен с направляющим аппаратом 15 дутьевого вентилятора. Если котлоагрегат имеет два дутьевых вентилятора, ход исполнительных механизмов обоих направляющих аппаратов согласуется электрически с помощью специального следящего устройства.  [c.250]

В электромеханических приборах автоматическое уравновешивание производится посредством механического следящего устройства, приводимого в движение синхроичы.м электродвигателем. В электронных приборах зти операции выполняются следящей системой, основной частью которого являются вибрационный преобразователь и электронный  [c.467]

Гриневич В. Н. О влиянии метода модуляции на возможность разрешения двух источников в следящем оптико-электронном приборе.— Изв. вузов СССР. Геодезия и аэрофотосъемка, 1974, № 5, с. 133—141.  [c.173]


Смотреть страницы где упоминается термин Электронный следящий прибор : [c.179]    [c.238]    [c.233]    [c.239]    [c.142]   
Теплотехнический справочник Том 2 (1958) -- [ c.556 ]



ПОИСК



Приборы электронные

Следы

Следящие системы электронных приборов



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте