Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Самопишущие приборы

Читайте также:
  1. Бортовые приборы и оборудование
  2. Бортовые приборы и оборудование
  3. Глава 4. Приборы питания тормозов.
  4. Зарубежные фирмы-изготовители и их приборы
  5. Измерительные приборы
  6. Измерительные приборы.
  7. Измерительный инструмент и приборы для точных измерений

Как и показывающие, аналоговые самопишущие приборы (СП) разделяются на электромеханические и электронные.

В электромеханических СП могут применяться различные систе­мы преобразователей электрической величины в механическую. Но чаще всего - это магнитоэлектрический измерительный механизм.

Принцип действия простейшего электромеханического (магни­тоэлектрического) СП основан (рис. 60) на взаимодействии под­вижной катушки (рамки) 3 с током (пропорциональным исследу­емому сигналу) с полем постоянного магнита 1.

Рис. 60. Упрощенное устройство электромеханического СП:

1- постоянным магнит; 2 - ось; 3 - катушка; 4 - перо; 5 - двигатель;

6 -бумага; 7 - стрелка; 8 - шкала

Движение - поворот на угол α(t) - катушки 3, закрепленной на оси 2, передается отсчетному устройству (ОУ), состоящему из стрелки 7 и шкалы 8,а также регистрирующему устройству (РУ) образованному пером 4 и движущейся бумагой 6. Развертка во вре­мени осуществляется равномерным перемещением диаграммной бумаги 6, благодаря вращению вала двигателя 5.

Обобщенная структура электромеханического СП показана
на рис. 61, а. Входной сигнал X (t) поступает в измерительную
цепь ИЦ, в которой осуществляются вспомогательные преобразования (масштабирование сигналов, преобразование различных
величин в ток), и далее, обычно в виде тока i (t), на измери­тельный механизм ИМ. Выходная величина ИМ - угол поворота α(t) - определяет показания ОУ и положение пишущего органа (пера) РУ.

Все достоинства обычного магнитоэлектрического механизма сохраняются в СП, но, вследствие большего необходимого вра­щающего момента (причина - заметное трение пишущего органа о бумагу), потребляется большая мощность от источника исследу­емого сигнала.

Типичные значения классов точности электромеха­нических СП 0,5...2,5 %. Полоса частот регистрируемых сигналов узкая - 0...5 Гц.

 

Рис. 61. Обобщенные структуры электромеханического (а) и электронного (б) СП

Электронные СП отличаются от электромеханических как по структуре (рис. 61, б),так и по конструкции. Классический маг­нитоэлектрический измерительный механизм заменен реверсив­ным двигателем, в схеме присутствуют различные аналоговые из­мерительные преобразователи (например, усилители, преобразо­ватели переменного напряжения в постоянное и др.).

Развертка во времени выполняется так же, как и в электроме­ханических СП, т.е. дополнительным двигателем, равномерно пе­ремещающим бумагу.

В основу работы электронных СП положен принцип уравнове­шивающего (компенсирующего) преобразования, в соответствии с которым электромеханическая отрицательная обратная связь (ОС) обеспечивает уравновешивание входного сигнала, например на­пряжения UY (t),меняющимся компенсирующим напряжением U к(t).

Разница D U (t)входного UY (t)и компенсирующего U к(t)сиг­налов поступает на усилитель Ус, выходное напряжение которого управляет реверсивным двигателем РД. Образованный угол пово­рота α(t) определяет показания ОУ и РУ. Компенсирующее напря­жение U к(t)формируется узлом ОС и меняется таким образом, что уменьшает разницу потенциалов D U (t) на входе усилителя до минимального, различаемого усилителем, значения.

Узел ОС может быть реализован, например реохордом, движок которого перемещается валом РД. Формируемое при этом компен­сирующее напряжение U к(t) уравновешивает входное напряжение UY (t), которое определяет положение стрелки ОУ и пера РУ по оси ординат Y.

Качество уравновешивания и, следовательно, метрологические (статические) характеристики в большей мере определяются уси­лителем Ус и узлом отрицательной обратной связи. Динамика элек­тронных СП характеризуется верхними частотами исследуемых сиг­налов до значений 0,5...2 Гц.

Существует большой класс СП, содержащих преобразователи входных периодических напряжений и токов в постоянные значе­ния (часто - в средние квадратические). Не следует путать частот­ные свойства входных преобразователей таких СП (обычно - до единиц - десятков килогерц) с динамическими возможностями собственно механизма (обычно — единицы герц).

Англоязычные термины этого класса регистраторов: Recorder, Paper Recorder, Y - T Recorder.

В некоторых моделях СП применяется термическая (тепловая) регистрация. При этом РУ представляет собой нагретый стержень (тепловое перо), который, перемещаясь, воздействует на термо­чувствительный носитель (термобумагу), оставляя видимый след.

Быстродействующие самопишущие приборы (БСП) в отличие от обычных СП, имеют более высокое быстродействие. Недоста­точно хорошая динамика обычных СП заставила искать конструктивные и технологические решения, обеспечивающие более широкую полосу частот. В основе этих решений лежат использование увеличенного противодействующего момента и сознательное уменьшение размаха (амплитуды) колебаний подвижной части. Диапа­зоны частот исследуемых сигналов в БСП 0... 150 Гц. Существует разновидность БСП, основанная на струйной записи (отклонение меняющимся электрическим полем заряженной струи краски). Такие приборы обеспечивают еще более высокие динамические ха­рактеристики (до 2 кГц), благодаря меньшей, чем в механической системе, массе подвижной части (струи). Однако из-за своей сложной конструкции и специфики обслуживания они распространены не так широко.

Двухкоординатные самопишущие приборы (ДСП) предназначе­ны в основном для построения функциональных зависимостей меняющихся сигналов X (tY (t). Такой прибор может выступать в роли характериографа, инструмента для построения, например, зависимости вход - выход различных четырехполюсников.

Рис. 62. Конструкция двухкоординатного самопишущего прибора: 1- каретка; 2 - рейка; 3 - реверсивный двигатель оси Y; 4 -реверсивный двигатель оси X; 5 - бумага; 6 - перо

Конструкция ДСП (рис. 68) обеспечивает перемещение пера не­зависимо по двум координатам (Y и X). Каретка 1, на которой закреп­лено перо (фломастер, стеклянный капилляр, карандаш и т.п.) 6, благодаря реверсивному двигателю 3 и нерастяжимой нити, движется по рейке 2. Это определяет положение пера по оси ординат (оси Y). Рейка 2 с расположенной на ней кареткой 1 может пере­мещаться параллельно-поступательно при вращении вала второго реверсивного двигателя 4,что определяет положение пера по оси абсцисс (оси X). Лист бумаги 5 в этой конструкции неподвижен и по окончании регистрации несет двухкоординатное изображение. Структура ДСП содержит два обычно идентичных канала уравновешивающего преобразования Y (tХ (t),которые обеспечивают отклонения, соответственно, по осям ординат и абсцисс.

Динамические характеристики ДСП аналогичны характери­стикам электронных СП.

Существует разновидность конструкции ДСП, в которой по одной из осей перемещается лист бумаги. При этом рейка 2 с закрепленным на ней реверсивным дви­гателем 3 неподвижна. По рейке перемещается каретка 1 с пером 6 (как и в предыдущем варианте), что определяет положение пера по оси Y, а положение пера относительно листа бумаги по оси X определяется перемещением собственно листа 5. Эту функцию выполняют реверсивный двига­тель 4 и прижимные ролики. Окончательный результат регист­рации тот же - двухкоординатное изображение (Y - X). Некоторое преимущество подобной конструкции заключается в меньшей механической инерционности тракта X, поскольку масса переме­щаемого листа бумаги меньше суммарной массы рейки, за­крепленного на ней двигателя и каретки с пером.

Двухкоординатный самопишущий прибор может быть ис­пользован и в режиме обычного СП (режим Y - Т). Для этого вместо канала (обычно сменного блока) X (t)используется канал (сменный блок) развертывающего линейно изменяющегося на­пряжения.

Существуют устройства, внешне похожие на ДСП, так называ­емые плоттеры (Plotters), входными сигналами для которых слу­жат цифровые (логические) сигналы. Плоттер не является в пол­ном смысле измерительным прибором, а выступает обычно в ка­честве периферийного устройства графического вывода для средств вычислительной техники.

В настоящее время широко распространен еще один самостоя­тельный класс приборов, которые могут выдавать результат реги­страции в виде диаграммы сигнала на бумаге - цифровые измери­тельные регистраторы (Transient Memory Recorder, ADC Recorder). Но внутреннее содержание таких приборов совершенно другое. Ос­новными узлами их являются аналого-цифровой преобразователь (АЦП) и достаточно большого объема запоминающее устройство. Полоса частот исследуемых сигналов у таких регистраторов опреде­ляется быстродействием АЦП и значительно шире (может достигать единиц - десятков мегагерц). Зарегистрированный массив кодов за­тем преобразуется в графический образ входного сигнала на бумаге.


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 165 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Выпрямители (детекторы) | Особенности электронных измерительных приборов | Сигнал без постоянной составляющей | Сигнал - сумма переменной и постоянной составляющих | Устройство электронно-лучевого осциллографа | Электронно-лучевая трубка | Формирование изображений на экране электронно-лучевой трубки | Инструментальная погрешность | Погрешность взаимодействия | Субъективная погрешность |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Общие сведения| Светолучевые осциллографы

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)