
- •1.Перечислите и дайте понятие основным характеристикам датчиков.
- •Основные характеристик датчиков
- •2. Классифицируйте датчики
- •Охарактеризуйте устройство и работу электроконтактных датчиков
- •Охарактеризуйте устройство и работу реостатных потенциометрических датчиков
- •Охарактеризуйте устройство и работу тензометрических датчиков
- •Охарактеризуйте устройство и работу индуктивных датчиков
- •Охарактеризуйте устройство и работу индукционных датчиков
- •Охарактеризуйте устройство и работу высокочастотных бесконтактного датчика конца демонстрируемой части
- •Охарактеризуйте устройство и работу емкостных датчиков
- •Охарактеризуйте устройство и работу фотоэлектрического датчика
- •Охарактеризуйте устройство и работу термоэлектрического датчика
- •Биметаллические датчики температуры
- •Термопары
- •Проволочные термосопротивления
- •Полупроводниковые термосопротивления (термисторы)
- •Дайте понятие усилительно-преобразовательным элементам, их назначение
- •Охарактеризуйте исполнительные элементы с электрическим выходом, управляемые вентили
- •Охарактеризуйте исполнительные элементы с электрическим выходом, дроссели насыщения
- •Охарактеризуйте исполнительные элементы с механическим выходом, электродвигатели постоянного тока
- •Дайте понятие переключающего устройства, его основным характеристикам
- •Классифицируйте переключающие устройства
- •Охарактеризуйте нейтральные электромагнитные реле постоянного тока
- •Электромагнитные реле переменного тока
- •Поляризованные электромагнитные реле
- •Охарактеризуйте реле времени
- •Охарактеризуйте тепловое реле
- •Дайте понятие основным характеристикам исполнительных устройств
- •24.Охарактеризуйте измерительные элементы систем автоматики (датчики)
- •25.Дать понятие усилителей автоматических систем. Охарактеризуйте.
- •26.Охарактеризуйте транзисторные усилители постоянного тока. Дать понятие дрейф нуля
- •27.Охарактеризуйте транзисторные усилители постоянного тока в режиме переключений
- •28.Охарактеризуйте усилитель на биполярном транзисторе
- •29.Охарактеризуйте операционный усилитель
- •Универсальные оу
- •30.Дайте понятие исполнительным элементам автоматических систем, классифицируйте их
- •Проанализируйте работу схемы коммутации постов, по схеме технического исполнения элемента ''и''
- •Проанализируйте работу схемы коммутации постов, по схеме технического исполнения элемента ''и'' при замкнутом ключе к2
- •33. Проанализируйте работу схемы коммутации постов, по схеме технического исполнения элемента ''и'' при разомкнутых ключах к1 и к2
- •38.Проанализируйте работу схемы коммутации постов акп-6м, когда кинопроектор № 2 находится в готовности № 1
- •39.Проанализируйте работу схемы коммутации постов акп-6м, когда кинопроектор №3 находится в готовности №1
- •40.Проанализируйте работу схемы коммутации постов акп-6м при зарядки второго проектора
- •41.Проанализируйте работу схем совпадения при зарядки кинопроектора № 1 по схеме коммутации постов акп-6м
- •42.Проанализируйте работу схем совпадения после включения поста № 1 по схеме коммутации постов акп-6м
- •43.Охарактеризуйте наиболее часто встречающиеся неисправности блока независимой коммутации акп-6м
- •44.Охарактеризуйте функциональную схему окончания сеанса в системе автоматизации акп-6м
- •45.Охарактеризуйте основные элементы схемы окончания сеанса в системе автоматизации кинопроектора акп-6м
- •46.Проанализируйте работу схемы окончания сеанса
- •47.Проанализируйте по схеме окончания сеанса процессы, проходящие при прохождении метки на включение темнителя света
- •48.Проанализируйте по схеме окончания сеанса процессы, проходящие при переходе с поста на пост
- •49.Проанализируйте по схеме окончания сеанса процессы, проходящие, в случае если нет дополнительной метки
- •50.Проанализируйте по схеме окончания сеанса процессы, проходящие, в случае если есть дополнительная метка
- •51.Охарактеризуйте основные элементы реле времени в устройстве автоматизации акп-6м
- •52.По схеме реле времени акп-6м проследите процессы, проходящие при нажатие кнопки «журнал»
- •53.Проанализируйте процессы, происходящие в схеме реле времени акп-6м при прохождении метки на окончание журнала
- •58.Проанализируйте процессы, происходящие в схеме реле времени акп-6м при нажатии кнопки «фильм»
26.Охарактеризуйте транзисторные усилители постоянного тока. Дать понятие дрейф нуля
Дрейф нуля. Балансовые схемы. Недостатком рассмотренной схемы усилителя постоянного тока является возможность появления выходного напряжения при отсутствии напряжения на входе. Это явление называется дрейфом нуля в УПТ, возникает оно за счет нестабильности напряжения источников питания и электрических параметров схемы (из-за нагрева и старения усилительных элементов, деталей и изменений, происходящих в катодах ламп).
Для уменьшения дрейфа нуля применяют стабилизированные источники питания, осуществляют предварительный нагрев усилителей в течение 20-—30 мин. или применяют специальные балансные схемы, обладающие способностью ослаблять ложные сигналы.
Рис. 42.
Транзисторные усилители постоянного тока (УПТ) аналогично ламповым могут быть выполнены по схемам с непосредственной или потенциометрической связью между каскадами и по балансным схемам.
В схеме с потенциометрической связью между каскадами (рис. 42) связь между каскадами осуществляется с помощью делителя напряжения R1, R2. Резисторы Rб и Rб2 определяют смещение на базе транзистора V1. Смещение на базе транзистора V2 определяют резисторы R1, R2 и Rк1 т. е. элементы потенциометрической связи между каскадами являются одновременно элементами схемы, задающими режим, работы транзисторов.
При подаче на базу VI входного сигнала изменяется базовый, а следовательно, и коллекторный ток транзистора. Это приводит к изменению напряжения на резисторе Rк и на транзисторе VI. Напряжение с транзистора поступает на делитель R1, R2 и далее на базу транзистора V2, вызывая изменение коллекторного тока V2 и т. д. Выходное напряжение, снимаемое с транзистора V2, будет пропорциональным входному напряжению.
В транзисторных усилителях дрейф нуля вызывается теми же причинами, что и в ламповых усилителях. Кроме того, на его величину в значительной степени влияют температурyые изменения параметров транзисторов.
Температурная стабилизация транзисторных усилителей осуществляется обычно одним из следующих способов: введением отрицательной обратной связи, введением в схему усилителя пассивных элементов с термозависимыми сопротивлениями, использованием в усилителе триодов с различными типами проводимости. Наиболее эффективным способом обычно является введение отрицательной обратной связи
Р
ис.43
На рис. 43 приведена мостовая схема УПТ со стабилизирующими обратными связями. Сопротивления К1 и К2 необходимы для подачи в противофазе входного напряжения на базу первого и второго транзисторов. Источник Есм определяет величину напряжения смещения на базах транзисторов. Сопротивления RЭ1 и Rэ2 осуществляют отрицательную обратную связь, RЭ1 Rэ2 и —сопротивления нагрузки транзисторов.
В режиме покоя базовые токи транзисторов VI и V2 равны между собой, следовательно, равны и коллекторные токи, поэтому выходное напряжение отсутствует. При подаче входного сигнала потенциал базы одного транзистора увеличится, а другого уменьшится на такую же величину, что приведет к противоположным изменениям коллекторных токов и появлению выходного напряжения, снимаемого с резисторов Rк1 и Rк2 При изменениях величины напряжения источников питания и при нагреве коллекторные токи транзисторов изменяются в одинаковой степени, при этом напряжения на выходе не будет.