
- •1.Системы подчиненного регулирования, достоинства и недостатки. Критерии оптимизации контуров.
- •2. Настройка регулятора тока якорной цепи без учета влияния противо-эдс.
- •3. Наладка регулятора скорости
- •4 Раздельное управление реверсивным тиристорным преобразователем. Достоинства и недостатки
- •5. Влияние режима прерывистого тока на динамику электропривода
- •6.Адаптивный регулятор тока на трех операционных усилителях.
- •7.Наладка адаптивных регуляторов тока.
- •8. Построение алгоритма диагностирования комплектного эп. Введение управляемых разрывов.
- •9. Назначение и построение таблицы чувствительности функций передач
- •10. Логические анализаторы, принцип действия и назначение.
- •11. Синхронный и асинхронный режимы работы логического анализатора. Способы запуска логических анализаторов.
- •12.Сигнатурный анализатор, принцип действия и назначение
- •1 3. Сигнатурный анализ логической схемы
- •14. Сигнатурный анализ комплектного электропривода “ Размер-2м2
- •15. Наладка электроприводов с релейно-контакторным управлением.
- •16. Принцип действия схемы с релейно-контакторным управлением.
- •17. Защиты и блокировки в схеме с релейно-контактным управлением.
- •18. Требования, предъявляемые технологией к следящему эп станков с чпу. Скоростная, моментная и динамические погрешности.
- •19. Типовая структурная схема следящего электропривода станков с чпу. Порядок наладки следящего электропривода.
- •20. Пути проникновения помех
- •21. Методы подавления помех
- •22.Анализатор помех. Принцип действия. Назначение.
- •23. Наладка вентильных преобразователей постоянного тока.
- •24. Асимметрия управляющих импульсов.
- •25. Защита вентильных преобразователей от перенапряжений и перегрузок.
- •26. Релейно-контактная схема защиты вентильных электроприводов.
- •27 Бесконтактная схема защиты вентильных электроприводов.
- •28. Техническое обслуживание электроприводов.
- •29. Устройства мягкого пуска, достоинства, недостатки и область применения.
- •30. Энергосберегающий электропривод.
- •31. Наладка тиристорных пч
- •32. Аварийные режимы работы автономных инверторов
- •33 Современные пч, особенности, схемы подключения.
- •34. Схема силовых цепей преобразователя частоты.
- •35. Утечки токов в силовых цепях частотно-нерегулируемого эп.
- •36. Экспериментальное определение динамических параметров с помощью частотных характеристик.
- •37. Гост 13109-97 нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.
11. Синхронный и асинхронный режимы работы логического анализатора. Способы запуска логических анализаторов.
Логический
анализатор – это многоканальное
устройство сбора данных, представляющих
собой последовательности нулей и единиц
(логические состояния) в зависимости
от того, больше или меньше входной сигнал
заданного порогового уровня. Анализ
цифровых схем и сбор данных может быть
асинхронным и синхронным. При асинхронном
сборе данных оцифровка внешних сигналов
ЛА осуществляется с частотой, задаваемой
внутренним генератором. Этот режим
используется для временных измерений
данных, определения временных соотношений
между элементами данных. Как правило
частота внутреннего генератора
значительно больше скорости потока
данных, что обеспечивает необходимую
точность измерений.
Анализатор, работающий в асинхронном
режиме наз. анализатором временных
соотношений.
При синхронном сборе данных (регистрации
состояний) моменты сбора данных
определяются пришедшими из тестируемой
схемы тактовыми импульсами. Это могут
быть не только системные тактовые
импульсы, но и , к примеру, контрольные
сигналы по шине или другие сигналы,
вызывающие изменение логических
состояний в тестируемом устройстве.
Как правило, для тактовых импульсов в
ЛА выделяются специальные входы.
Анализатор,
работающий в синхронном режиме, наз.
анализатор логических соотношений.
Каждый из анализаторов может работать
и в асинхронном и в синхронном режимах.
Синхронный режим синхронизации с
объектом диагностики. ВД – входные
данные; ДАР – данные синхронного режима;
ССО – синхросигналы объекта
диагностирования; ДСР – данные синхронного
режима.
В ЗУ будет записан инф. в том случае, если в тактовый момент времени сигнал равен 1.
Д
ля
того чтобы второй сигнал был записан в
ЗУ необходимо увеличить частоту
синхросигналов. Обычно частота в 5-10 раз
больше синхросигнала объекта
диагностирования. ЛА
различаются по способам их запуска.
Основная функция запуска — оставить в
памяти данные, которые полностью
описывают событие, определяемое в
условиях запуска. Запуск срабатывает
только после сбора необходимого объема
информации, предшествующего запускающему
событию. Механизм запуска также может
использоваться для подсчета событий,
для выборочной записи информации или
для ее отображения в реальном времени.
Способы запуска зависят от того, для
какой задачи используется ЛА. Если в
системе анализируются логические уровни
и их временные соотношения, то и условия
должны содержать набор состояний входов
и выходов, временные соотношения между
ними, времена существования набора
состояний. Если производится отладка
и тестирование микропроцессорных
систем, то условие срабатывания должно
содержать наборы команд, данных или их
сочетания, а также временные соотношения
между ними.
Самый простой способ
запуска — по
кодовому слову
(по комбинации значений сигналов показано
на рисунке, кодовое слово 101). Для борьбы
с перемежающимися неисправностями в
цифровых системах в некоторых ЛА
предусмотрен запуск по несовпадению.
Для задания более сложного запуска
может применяться комбинация этих
вариантов. Существует запуск по
помехе:
когда возникает помеха, ЛА срабатывает
и помеха выводится на экран. Производится
запуск и по
нарушению
наиболее критичных параметров
— времени установки сигнала и его
удержания. Нарушения определяются, если
переключения сигналов находятся в
пределах интервала,
определенного_пользователем.
Взаимосвязь
между механизмом запуска ЛА и его ЗУ.
С
началом сбора данных ЛА непрерывно
накапливает выборки данных в ЗУ. По
заполнении ЗУ циклически возвращается
к началу и запоминает каждую новую
выборку на месте той, что была в ЗУ дольше
всех. Этот процесс продолжается до тех
пор, пока ЛА не остановится в точке,
устанавливаемой пользователем. Кол-во
сигналов подаваемых на анализатор до
64. Запуск бывает положительным и
отрицательным. Положительный запуск,
когда по команде начинается запись
информации. Отрицательный запуск, когда
по команде прекращается запись информации.
Рисунок. Запуск по последовательности слов.