Билет 14. Вопрос 1.
ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА ТИПОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РЕГУЛЯТОРОВ.
Современные электрические регуляторы компонуются на элементах интегральной технологии изготовления – интегральных микросхемах, на которых реализуются основные составляющие законов регулирования иих функциональные связи: масштабирование, суммирование, интегрирование, дифференцирование, гальваническое разделение, преобразование сигналов, логические операции. Эти основные операции выполняются с помощью операционных усилителей (ОУ), охваченных отрицательной обратной связью, и логических устройств.
К операционным усилителям относят интегральные усилители постоянного тока с большим коэффициентом усиления, позволяющим при введении отрицательной обратной связи получать свойства, определяемые только параметрами этой связи. Такой операционный усилитель имеет коэффициент усиления kу > 5×105, высокое входное сопротивление Rвх→ ∞ и низкое выходное.
На рисунке 27 приведены схемы формирования: масштабирования и суммирования – а), интегрирования – б), дифференцирования – в) входных сигналов с помощью операционных усилителей.
Рисунок 27 – Схемы формирования законов регулирования
Согласно закону Кирхгофа для точки А (рисунок 27a) уравнение токов записывается таким образом:
и преобразуется, используя ky®¥ и е®0, к виду:
,
где - коэффициенты масштабирования входных сигналов.
Следовательно, выходной сигнал равен сумме масштабированных входных сигналов:
Для тока в емкости С (рисунок 27б) можно записать следующее уравнение:
и используя К→ ∞ и R→ ∞:
,
где Ти= R1C - постоянная интегрирования.
Уравнение Кирхгофа d в схеме дифференцирования (рисунок 27в) будет иметь вид
,
которое при К→ ∞ и R→ ∞ трансформируется в:
,
где Тд=КосС – постоянная дифференцирования.
В сложных электрических цепях, реализующих схемы электрических регуляторов, возможно ложное заземление линии. Для уменьшения влияния таких помех вводится гальваническая (кондуктивная) развязка входных и выходных цепей относительно цепи питания и между собой. Это, как правило, в электрических схемах осуществляется при последовательном подключении нескольких входов к одному информационному сигналу, а в схемах суммирования для повышения помехоустойчивости.
На рисунке 27г,д приведены способы развязки цепей с помощью модуляции-демодуляции и оптронных преобразователей. Входной сигнал постоянного тока Uвх модулятором М преобразуется в импульсное напряжение, поступающее на разделительный трансформатор Тр. Последний осуществляет развязку, а выходной сигнал в демодуляторе ДМ выпрямляется, сглаживается фильтром Ф и поступает на выход.
Более современная схема, базируется на оптронной паре «светодиод СД - фототиристор ФТ». Входной импульсный сигнал включает светодиод и переводит фототиристор в проводящее состояние, замыкая цепь нагрузки Е.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.