Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Электронные автоматические потенциометры и мосты

В системах дистанционного измерения температур находят широкое применение электронные автоматические потенциометры и мосты класса точности 0,5—1,0 ЭПП и ЭМП. (ГОСТ 7164—78 ).  [c.126]

Для контроля и регулирования температуры применяют различные приборы термоэлектрические пирометры магнитоэлектрические пирометры пирометры излучения электронные автоматические потенциометры и мосты приборы контроля давления и расхода газов и жидкостей.  [c.154]


Электронные автоматические потенциометры и мосты  [c.168]

Электронные автоматические потенциометры и мосты перечисленных выше модификаций по указанию заказчика могут быть оснащены двух- и трехпозиционными контактными устройствами или реостатными датчиками и использованы в таком виде для регу-  [c.562]

В 1953 году прошел стажировку в Московском государственном институте мер и измерительных приборов, где освоил поверку электронных автоматических потенциометров, электронных уравновешенных мостов и расходомеров.  [c.51]

Регулирование и контроль температуры в термошкафах и блоках материала при полимеризации осуществляется при помощи термометров сопротивления и термопар с записью показаний с применением автоматических регулирующих и регистрирующих электронных потенциометров и мостов ЭПП-09 и ЭМП-212 (фиг. П1. 21). Полимеризация материала ЭД6-М может успешно вестись в термошкафах типа ШК-2. Для отливки крупногабаритных блоков высотой  [c.205]

Для некоторых типов приборов и устройств необходимо периодически осуществлять определенные Операции для поддержания качества измерений, например продувать соединительные линии манометров, проверять и корректировать нулевые точки потенциометров, сменять сухие элементы, смазывать механизмы и т. п. Большого внимания требуют автоматические потенциометры и уравновешенные мосты. У многоточечных приборов после смены двух рулонов бумаги следует промывать контакты переключателей, периодически проверять чувствительность электронных приборов, заменять лампы раз в 2—3 месяца промывать растворителем трущиеся поверхности, реохорды и менять масло в последних.  [c.170]

Автоматические потенциометры и уравновешенные мосты как электромеханические, так и электронные, могут быть снабжены двух- или трехпозиционным регуля-  [c.1181]

В ряде конструкций плитных прессов для непрерывного измерения, записи и регулирования температуры распространено применение различных электронных автоматических самопишущих и регулирующих потенциометров и уравновешенных мостов. Потенциометры работают в комплекте с одной из термопар стандартной градуировки или с радиационным пирометром. Мосты работают в комплекте с электрическим термометром сопротивления.  [c.130]

Для измерений при работе с термопарами использовался потенциометр типа КЛ-48 в опыте попеременно снимались показания центральной и нескольких периферийных термопар при работе с термометрами использовался мост МВЛ-47. Применялась также автоматическая запись с помощью самописцев типа ЭПП-09 и Н-373/1. При автоматической записи показаний термометров каждый из них составлял плечо отдельного моста, сбалансированного при значении сопротивления термометра, соответствовавшем средней температуре опыта напряжение разбаланса подавалось на вход электронного двухточечного потенциометра ЭПП-09. Параметры схемы были рассчитаны так, чтобы отношение регистрируемых напряжений с точностью до постоянного множителя было равно отношению амплитуд колебаний температуры.  [c.84]


Бесконтактные регуляторы температуры. Применяемые в промышленности системы автоматического регулирования температуры состоят из исполнительного (силового) устройства и соответственно регулятора температуры. Современные терморегуляторы, например электронные потенциометры или мосты типа ЭПД, ЭПВ, ППР и т. п. являются сложными электромеханическими приборами, которые обладают невысокой надежностью и нуждаются в частом обслуживании.  [c.67]

На базе использования электронных приборов создано большое количество типов автоматических мостов, потенциометров и регуляторов, предназначенных для контроля, защиты, управления, регулирования и записи различных технологических процессов, а также для учета и вычислительных операций  [c.322]

Таблица 6.6. Основные технические данные автоматических электронных потенциометров и уравновешенных мостов Таблица 6.6. Основные технические данные <a href="/info/32365">автоматических электронных потенциометров</a> и уравновешенных мостов
Правила установки уравновешенных измерительных мостов те же, что и для соответствующих типов потенциометров. Параллельное присоединение к контрольному (лабораторному) электронному дисковому или ленточному одноточечному автоматическому мосту нескольких однотипных ТС осуществляют при помощи щеточно-пружинною переключателя ПМТ. Технические ТС поверяют при О °С в термостате с тающим л1>дом и при 100 °С в паровом или масляном термостате с электрическим нагревателем. Контрольные и электронные автоматические мосты подвергаются периодической поверке при помощи точных магазинов сопротивления (ШМС и др.). Поверки должны выполняться согласно инструкции Госстандарта СС( Р. После поверки рекомендуется проводить поверку всей измерительной установки в целом.  [c.189]

В промышленных приборах последних выпусков значительно повышена точность и быстродействие. Разработаны и освоены быстродействующие электронные потенциометры и равновесные мосты, налажен крупносерийный выпуск многоточечных приборов автоматического контроля. Многообразие самых различных и весьма оригинальных решений, как, например, магнитного метода анализа газов и жидкостей, измерения расхода компенсационным методом и т. д., свидетельствует о широкой творческой деятельности наших научных и инженерных сил в этой области науки и техники.  [c.9]

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]

Рассмотрим схему автоматического уравновешенного моста, в котором уравновешивание осуществляется изменением сопротивления плеч (рис. 6.7). Автоматическое уравновешивание осуществляется так же, как и в автоматическом потенциометре. Если потенциалы вершин моста, к которым подключается измерительная диагональ, не равны, то в измерительной диагонали идет ток, который поступает на вход электронного усилителя ЭУ, Выходной сигнал заставляет вращаться реверсивный двигатель, который перемещает движок реохорда р до тех пор, пока не наступит равновесие моста. Сопротивление i p рассчитывается и изготавливается таким образом, что при изменении измеряемой температуры от минимального до максимального значения для уравновешивания моста движок реохорда долл ен переместиться от одного крайнего положения до другого. Параметр т определяет положение движка в долях от Яр.  [c.51]

Исчезновение электрического питания сказывается на работе приборов и автоматических регуляторов следующим образом. Такие электронные приборы, как мосты, потенциометры, манометры и расходомеры, остаются в положении, имевшем место в момент отключения. Стрелки логометров уходят ниже нуля. Милливольтметры остаются в работе, но дают заниженные показания.  [c.180]

В настоящее вре.мя выпускают автоматические электронные приборы серии К (КП — показывающие, КВ — показывающие с вращающейся шкалой и КС — самопишущие), имеющие следующие обозначения КПП, КВП, КСП — потенциометры КПМ, КВМ, КСМ — уравновешенные мосты КСД — приборы с дифференциально-трансформаторным преобразователем КСФ — приборы с ферро-динамическим преобразователем КПУ, КВУ, КСУ — приборы унифицированного электрического сигнала.  [c.431]


Для измерения, записи и автоматического регулирования температуры применяют электронные потенциометры КСП-3 и уравновешивающие мосты КСМ-3 с полупроводниковыми усилителями, а также электронные потенциометры типа ПСР-1 и ПСР-1Т.  [c.93]

В качесте логометра находит применение [98] автоматический электронный потенциометр. Измерительная схема (рис. 99) состоит из двух неуравновешенных мостов Мр и М , с общим источником питания. Электронный потенциометр измеряет отношение выходных напряжений Цр и 1/ рабочего и сравнительного мостов, т. е.  [c.170]

Наиболее простым способом осуществления программного регулирования является механическое перемещение каретки регулятора в регулирующем приборе с помощью профильной шайбы, вращаемой си.нхронным электродвигателем. Таким образом, осуществляется возможность программного регулирования в электронных автоматических потенциометрах и мостах типа ЭПД и ЭМД.  [c.263]

Регулятор может работать с любым электронным автоматическим потенциометром и мостом (ЭПП-120, ЭПП-107, ЭМП-120, ЭМП-107 и др., см. гл. 29), оборудованным реостатным датчиком на выходе. Вследствие малого потребления мощности на входе этих приборов в качестве датчиков регулируемой величины могут быть использованы практически любые устройства, преобразующие отклонение регулируемой величины в пропорциональный электрический сигнал переменного нли постоянного тока Амплитудно-фазовые характеристики серийных потенциометров и мостов в рабочем диапазоне частот регулятора ИР-130 можно полагать равными единице.  [c.560]

В зависимости от устройства следящей системы автоматические потенциометры и мосты разделяются на электромеханические и электронные. Существуют также конструкции со следящей системой смешанного типа, которые, однако, не получили большого раопр Стр1анения.  [c.222]

Для записи давления используют выпускаемые промышленностью электронные автоматические преобразователи с унифицированным токовым выходным сигналом МП-Э (с силовой компенсацией), МС-Э, МАС класса точности 0,6 или тензо-резисторные преобразователи Сап-фир-22ДИ , Сапфир-22ДА (класс точности 0,1—0,25) в комплекте с автоматическими миллиамперметрами КСУ-4 либо многоканальными системами автоматической регистрации РУМ, К-200, К-753 и др. [98]. Кроме того, могут быть использованы (после несложных переделок) электронные автоматические потенциометры и уравновешенные мосты ЭПП, ЭМП, ПС и МС. При переделке этих приборов по схеме ОРГРЭС переключатель и печатающий ролик приспосабливаются для  [c.198]

ИР-130 представляет собой регулирующую приставку к электронному автоматическому потенциометру или мосту. Структурная схема регулятора приведена на фиг. 30-48. Входной сигнал поступает в датчик 1 чувствительного элемента, преобразующий его в электрический сигнал последний электронным потенциометром (или мостом 2) преобразуется в пропорциональное перемещение ползунка реостатн чго датчика 4. Напряжение, снимаемое с датчика 4, по отдельному каналу подается также на вход интегрирующего устройства, состоящего из электронного усилителя 5, трехпозиционного релейного элемента 6, реверсивного электродвигателя 7 с реостатным датчиком и устройства жесткой запаздывающей обратной связи 8, обеспечивающего работу интегрирующего устройства в пульсирующем режиме. Выходные напряжения датчика 4 и интегрирующего устройства подаются на вход ко-  [c.560]

В основу работы электронного автоматического потенциометра положен компенсационный метод измерения напряжения. На рис. 318 представлена принципиальная мостовая потенциометрическая схема. Она состоит из трех плеч с постоянными сопротивлениями Нн, Ям, Ян и четвертого плеча, содержащего калиброванный реохорд Н и балластное сопротивление К точкам С и О моста подключен источник напряжения Е в виде сухого элемента, соединенного последовательно с регулируемым сопротивлением Нр. Когда по плечам моста протекают токи и определенных значений, между точками А и 5, будет определенное напряжение. Для сравнения неизвестного напряжения Ех с напряжением на реохорде последовательно включен чувствительный нуль-индикатор. Если измеряемое напряжение Е , возникшее на выходе приемника, не равно напряжению между точками А VI моста, то можно перемещением движка реохорда найти положение равновесия схемы по отсутствию отклонения указателя индикатора. При другом значении неизвестного напряжения можно найти другое положение движка реохорда, при котором будет отсутствовать отклонение указателя индикатора. Таким образом, иоложение движка реохорда определяет значение измеряемого напряжения. Этим способом можно проводить спектрофотометрические измерения по точкам, регистрируя интенсивности света, которые действуют на приемник, вызывая изменения его ЭДС. Если измеряемые напряжения пропорциональны интенсивности и реохорд соответствующим образом калибрирован, то можно получить количественные значения отношений интенсивности, которые определяют прозрачность поглощающего тела. В принципе именно такая комненсационная схема использована, например, у спектрофотометров СФ-4, СФ-5 и других нерегистрирующих спектрофотометров.  [c.411]

При реостатных испытаниях тепловозов, а иногда и при опытных поездках на линии используют пирометрические установки динамометрического вагона для определения температуры воды, масла, отходящих газов и т. д. Такие установки содержат датчики, помещаемые в среду или агрегат, температуру которых нужно определить, и измерительные приборы. В качестве датчиков используют термопары или при более низких температурах (до 200-500 С) терморезисторы. В ка 1естве измерительного прибора применяют милливольтметр либо при использовании компенсационного метода - потенциометр постоянного тока. Применяют также автоматические электронные потенциометры и мосты с показывающими и регистрирующими приборами.  [c.273]


Принцип действия электронного автоматического потенциометра основан на компенсационном методе измерения напряжений. На рис. 75 приведена принципиальная измерительная компенсационно-мостовая схема. Схема состоит из трех плеч с сопротивлениями Яку Нм и одного плсча, содержащего комбинированный реохорд Я и балластное сопротивление К точкам С и О подключен источник напряжения Е последовательно с регулируемым сопротивлением Яр. При протекании по плечам моста токов определенных значений между точками А п В будет определенное напряжение.  [c.130]

Применяется также установка УКФП-1, предназначенная для цехового контроля зависимости (функции)сопротивления высокоточных потенциометров от угла поворота их токосъемников. Установка состоит из быстродействующего электронного автоматического уравновешенного моста, работающего по программе, задаваемой релейным блоком, и устройства для точной установки токосъемника контролируемого потенциометра в заданную точку контроля. Контроль осуществляется по дискретным значениям функций в заданных положениях токосъемника. Блок-схема установки представлена на фиг. 8.  [c.820]

Промышленностью выпускаются одноточечные автоматические показывающие и самопишущие потенциометры типа КСП4 (КСУ4) и уравновешенные мосты типа КСМ4 со встроенным пневматическим ПИД-регулирующим устройством типа ПРЗ-27М. Ранее выпускались приборы типа ЭПП, ЭМП, ЭПД и ЭМД с пневматическим ПИ-регулирующим (изодромным) устройством типа 04. Электронные приборы с пневматическими регулирующими устройствами широко применяются для автоматического регулирования температуры в термических печах с газовым обогревом.  [c.436]

Автоматический потенциометр (рис. 49) может отмечать графически на диаграммной ленте показания шести термопар. Он состоит из трех цепей — измерительной, силовой и сигнализационной. Измерительная цепь представляет мостовую схему, в одной из диагоналей которой включены термопара и электронный усилитель. В мостовой схеме (рис. 48) две ветви — рабочая (см. сопротивления Нр, а) и вспомогательная (см. сопротивления Rl). Свободные концы термопары и медное сопротивление ( J термостати-руются, и поэтому их температура всегда одинакова. Изменение сопротивления учитывает, что при изменении температуры в вершине моста (см. АВ т рис. 48) появляется добавочное напряжение того или иного знака, компенсирующее изменение э. д. с., вызванное изменением температуры свободного конца.  [c.95]

Если в рассмотренных выше схемах не имел принципиального значения тип вторичного прибора (милливольтметр или потенциометр), то для автоматического измерения отношений температур (рис. 93, а) или разностей температур (рис. 93, б) наиболее пригоден электронный потенциометр/или мост, некоторых изо всех сопротивлений схемы сотавляют только реохорд 7]. На вход электронного усилителя поступает разность между полным значением термо-э.д.с. одной дифференциальной термопары и ча-  [c.163]

Электронные автоматические уравиоБешенные мосты. Электронные мосты выпускаются почти в тех же модификациях, что и электронные потенциометры (кроме ЭПУ и БП-102). От потенциометров они отличаются только по электрической схеме и шкалам.  [c.1174]

Электронные автоматические мосты типа ЭМД, питающиеся переменным током, являются показывающими и однозяписными. По кинематике и способам записи они аналогичны потенциометрам типа ЭПД. Обозначения их следующие ЭМД-207, -217, -227, -237 вместо соответствующих типов ЭПД-0,7, -17, -27, -37. Электрическая схема ЭМД приведена на рпс. 20. Измерительная схема питается переменным током 7,5 в от трансформатора, встроенного в прибор (вибропреобразователь отсутствует). Пределы измерений даны в табл. 6. Класс прибора—0,5.  [c.1174]

Автоматическое поддержание температуры электролита, особенно в ваннах хромирования, никелирования и анодной поляризации, обязательно. В качестве приборов для контроля температуры электролита могут служить электронные потенциометры и уравновешенные мосты, а также пневматические регуляторы температуры или манометрические дистанционные газовые термометры типа ТГ, изготовляемые заводом Тизприбор. Действие этих термометров основано на зависимости между температурой и давлением инертного газа — азота, заключенного в замкнутой системе с постоянным объемом в виде термобаллона, капилляра и многовитковой трубчатой пружины последняя раскручивается при нагревании термобаллона и приводит в дейс1 ре передаточный механизм стрелки или пера записывающего бора.  [c.501]

В настоящее время в СССР освоено промышленное производство второго поколения этих приборов. Новые серии автоматических электронных показывающих и самопишущих приборов ГСП (потенциометров, уравновешенных мостов, миллиамперметров и др,), разработанные за последние годы, отличаются от предшествующих более совершенным устройством и широким использованием агрегатно-блочно-модульпого принципа построения из унифицированных элементов, модулей, блоков и узлов.  [c.126]

К 1953 г. в СССР было создано мощное приборостроение с большим числом опытно-конструкторских бюро и заводов, способных решать весьма сложные технические и производственные задачи. Всего в 1952 г. выпускалось около 500 типов аппаратуры автоматики автоматические мосты и потенциометры, логометры, автоматы контроля и сортировки обрабатываемых деталей машин по геометрическим размерам, автоматизированный электропривод для металлургии, горной промышленности, тяжелых станков, энергоустановок, полиграфического производства и т. д. Было изготовлено 57 комплектов автоматических и полуавтоматических линий для машиностроения и металлообработки. Много специальных приборов было создано для предприятий нефтяной промышленности (объемные расходомеры, электронные индикаторы веса, датчики для регистрации работы скважин и т. п.), для металлургической промышленности (индуктивные тензометры, автоматические газоанализаторы, регуляторы плотности пульпы, фотореле и т. д.), для электростанций (автоматические регуляторы тепловых процессов), для пищевой промышленности (влагомеры, мутномеры, станции контроля и автоматического управления хлебопекарной печью и др.).  [c.243]


Смотреть страницы где упоминается термин Электронные автоматические потенциометры и мосты : [c.241]    [c.145]    [c.176]    [c.12]    [c.165]    [c.330]    [c.169]    [c.123]    [c.243]    [c.163]    [c.436]    [c.243]   
Смотреть главы в:

Справочник молодого термиста Издание 2  -> Электронные автоматические потенциометры и мосты



ПОИСК



Мосты

Мосты электронные автоматические

Потенциометр

Потенциометр электронный автоматически

Потенциометры автоматические

Потенциометры электронные

Потенциометры электронные автоматические



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте