Усилители
Усилители - это преобразователи, предназначенные для усиления слабого сигнала от датчика (порядка 10-4... 10-5 Вт) до уровня, требуемого для его обработки, и усиления маломощного управляющего сигнала до мощности, необходимой для управления исполнительным устройством системы (порядка 103 Вт) за счет внешнего источника энергии. По виду используемой энергии усилители, как и другие преобразователи, делят на электрические, гидравлические и пневматические.
В группу электрических усилителей входят электронные, магнитные, электромашинные и другие устройства, изменяющие параметры электрического сигнала. Усиление происходит за счет использования энергии стороннего источника питания: гидронасоса, пневмосети и в конечном счете электросети.
В ряде случаев усилители наряду с функцией усиления мощности выполняют функцию преобразования сигнала в другой вид, более удобный для работы системы управления (например, золотниковый гидрораспределитель с электромагнитным приводом).
Усилители выполняются как самостоятельные элементы либо входят в состав измерительных или исполнительных устройств и являются в этом случае их неотьемлемой частью. Как и другие элементы систем управления, усилители характеризуются статическими и динамическими характеристиками, перечисленными ранее.
Основными параметрами усилителей помимо коэффициента усиления (по току, напряжению, мощности) постоянной времени (инерционность) и рабочего диапазона частот являются:
линейность статической характеристики;
величина зоны нечувствительности;
энергетические параметры (входная, выходная и потребляемая мощность);
стабильность параметров при изменении условий внешней среды и по времени и их воспроизводимость при серийном производстве;
долговечность, надежность, вибростойкость и т. д.
Возможный коэффициент усиления по мощности усилителей, применяемых в системах управления, лежит в диапазоне от 10 до 10'. Выходная мощность усилителей, применяемых в системах управления, лежит в пределах от долей ватт до десятков киловатт. При мощности до 100 Вт обычно применяют электронные усилители, при большей требуемой мощности - гидро- и пневмоусилители.
Так как слабый сигнал от датчика или сравнивающего органа на пути до исполнительного устройства претерпевает серию преобразований и усиливается в миллионы раз, усиление происхо-
Электронные усилители.
ZZ = L2 2 дросселей 1, 2 в цепи переменного тока определяются как геометрией обмоток 1, 2, так и магнитной проницаемостью сердечников µо , которая зависит от тока подмагничивания Iy в обмотке 3. Чем больше ]у (рис. 3.33, б), тем меньше µо сердечников, тем меньше индуктивности L 1 и L 2 и реактивные сопротивления 22 дросселей и тем больше ток нагрузки IH.
На рис. 3.33, в показана характеристика рассмотренного магнитного усилителя. Затрачивая небольшую мощность на ток подмагничивания 1у , можно управлять значительной мощностью и током нагрузки IH .
Так как коэффициент усиления магнитного усилителя по току k; = I„ /Iy определяется реактивным сопротивлением дросселей, которое зависит от частоты переменного напряжения U, увеличение частоты с 50 до 500 Гц приводит к увеличению коэффициента усиления в 2-4 раза. Мощность магнитных усилителей достигает сотен киловатт при коэффициенте усиления 50... 200 и КПД 0,6...0,98. Магнитные усилители нашли широкое применение в устройствах автоматики благодаря своей простоте и надежности. Главным недостатком усилителей этого типа является их инерционность, связанная с большой индуктивностью управляющей обмотки.
- Глава 2 автоматизация производства в машиностроении. Общие понятия и определения
- Роль и значение автоматизации
- Автоматизация производственных и технологических процессов
- Уровни автоматизации производственных процессов.
- Современные черты автоматизации производства машин
- Основные направления развития автоматизации производства
- Автоматизация управления и контроля в производстве
- Первичные преобразователи (датчики)
- Свойства и разновидности измерительных преобразователей
- Измерительные цепи
- Контактные резистивные преобразователи
- Реостатные и потенциометрические преобразователи
- Электромагнитные первичные преобразователи
- Емкостные первичные преобразователи
- Пьезоэлектрические преобразователи
- Тензометрические преобразователи
- Оптические преобразователи
- Тепловые преобразователи
- Терморезисторы
- Усилители
- Электромашинные усилители
- Гидро- и пневмоусилители
- Корректирующие устройства
- Переключающие устройства и распределители
- Электромагнитные реле.
- Электромеханические муфты
- Логические элементы
- Аналого-цифровые и цифроаналоговые преобразователи
- Задающие устройства
- Исполнительные устройства
- Управляемые исполнительные электродвигатели постоянного тока
- Двигатели переменного тока
- Электромагниты
- Синхронные шаговые двигатели
- Гидравлические серводвигатели
- Пневматические серводвигатели
- Исполнительные механизмы
- Электропривод
- Гидропривод
- Пиевмопривод
- Системы автоматического регулироваиия
- Регуляторы
- Средства управления
- Микропроцессоры и эвм в системах управления
- Устройства сопряжения эвм с объектом управления
- Программное обеспечение систем управления
- Математическое обеспечение эвм
- Алгоритмы
- Операционная система.
- Программы.
- Программируемые логические контроллеры
- Системы числового программного управления
- Автоматизация производства на базе гибких производственных систем и робототехники
- Технологические предпосылки автоматизации на базе гибких производственных систем и робототехники
- Современные гибкие производственные системы
- Автоматизироваиные рабочие места
- Системы управления промышлениыми роботами