- •Управление и его виды, объект управления, результат управления, управляющее и возмущающее воздействие.
- •Система ручного, Функциональная схема этого вида управления.
- •Система автоматического управления, Функциональная схема этого вида управления.
- •Система автоматизированного управления, Функциональная схема этого вида управления, особенности работы.
- •Роль информации в управлении способы ее отображения. Сигнал и символ.
- •Виды технических средств получения информации в системах управления.
- •Классификация систем автоматического управления сау по задачам управления.
- •Классификация сау. Понятие о сау с регулированием по отклонению от заданной величины выходного параметра.
- •Классификация сау. Понятие о сау с регулированием по компенсации внешнего возмущения.
- •Потенциометрические датчики линейных и угловых перемещений. Назначение, устройство и принцип работы.
- •Индуктивные датчики перемещения. Назначение, устройство и принцип работы.
- •Сельсины индикаторной схемы, назначение и принцип работы.
- •Сельсины трансформаторной схемы, назначение и принцип работы.
- •Поплавково-реостатный и поплавково-резисрорный датчик уровня. Назначение, устройство и принцип работы.
- •Поплавково-импульсный датчик уровня. Назначение, устройство и принцип работы.
- •Датчики скорости. Назначение, типы, устройство и принцип работы.
- •Тензометрические датчики усилия. Принцип работы.
- •Датчики температуры. Классификационные признаки и характеристика каждой разновидности.
- •Датчики давления. Классификационные признаки и характеристика каждой разновидности.
- •Расходомеры. Классификационные признаки и характеристика каждой разновидности релейного элемента автоматики.
- •Нейтральное электромагнитное реле. Устройство и принцип работы.
- •Поляризованное электромагнитное реле. Устройство и принцип работы.
- •Электромагнитное реле переменного тока. Устройство и принцип работы.
- •Электронный усилитель. Назначение. Устройство и принцип работы.
- •Электромашинный усилитель. Назначение. Устройство и принцип работы.
- •Магнитный усилитель. Назначение. Устройство и принцип работы.
- •Пневматический усилитель сигнала.
- •Исполнительные двигатели постоянного тока. Характеристики и принцип работы.
- •Исполнительные двигатели переменного тока. Характеристики и принцип работы.
- •Шаговые, исполнительные двигатели, устройство, характеристика и принцип работы.
- •Логические элемениы цифровой автоматики Элементы «не», «или», «и».
- •Структура и принцип работы статического триггера.
- •Структура параллельного регистра. Принцип хранения цифровой информации в нем.
- •Структура последовательного регистра. Принцип хранения цифровой информации в нем.
- •Структура двоичного счетчика. Принцип его работы.
- •Структура и принцип работы цап.
- •Структура и принцип работы ацп.
- •Микропроцессорная техника.
- •Структура шифратора. Принцип его работы.
- •Структура дешифратора. Принцип его работы.
- •Структура мультиплексора. Принцип его работы.
- •Структура распределителя. Принцип его работы.
- •Структура сумматора. Принцип его работы
Датчики давления. Классификационные признаки и характеристика каждой разновидности.
Датчики давления предназначены для измерения давления в различных технологических апроцессах или функциональных устройствах объектов управления. Датчики этого типа бывают двух типов: для замера абсолютного и относительного давления.
По конструктивному исполнению датчики давления делятся:
жидкостные;
трубчатые;
сильфонные;
мембранные.
Жидкостный датчик давления, представленный на Рис.31а, относится к датчикам разностного типа. Принцип работы: при подаче избыточного давления в расширенную часть сосуда датчика, уровень жидкости в этой части пропорционально разности давлений Р1 - Р2. понижается, и одновременно повышается в зауженной части Разность уровней h всегда пропорциональна этой разности давлений. Изменение уровня жидкости в расширенной части сосуда регистрируется перемещением движка потенциометра, связанного через шток с поплавком. Таким образом, потенциометр и в этом датчике играет роль преобразователя типа сигнала.
Рис.31 .Схема жидкостного а) и трубчатого б) датчиков давления.
Трубчатый манометр, представленный на Рис.31 б, предназначен для замера только абсолютного давления. Состоит этот датчик из изогнутой трубки 1, один конец которой, жестко закреплен, другой свободный, конец изогнутой части трубки соединяется с движком потенциометра. Во внутреннюю полость трубки подается измеряемое давление Р. Принцип работы датчика состоит в том, что под действием давления, подаваемого во внутреннюю полость трубки, изогнутая ее часть упруго распрямляется, при этом ее свободный конец по дуге перемещает движок потенциометра, изменяя значение выходного сигнала.
Сильфонный датчик давления состоит из герметичного стакана 1, во внутреннюю полость которого помещается гофрированный сильфон 2, внутренняя полость которого соединена с источником повышенного давления Рь Внутренняя полость стакана соединена в свою очередь с источником пониженного давления Р2. Один из торцов сильфона жестко закреплен, а другой свободный торец соединен с движком потенциометра 3. Принцип работы: за счет разности давлений Р1 и Р2., подаваемых во внутренние полости сильфона и стакана, свободный торец сильфона деформируется в осевом направлении. При этом перемещение свободного торца передается через шток движку потенциометра, формируя значение выходного сигнала.
Рис.32. Схема сильфонного а) и мембранного б) датчиков давления.
Мембранный датчик давления, представленный на Рис.326, состоит из корпуса 1, между половинами которого помещена мембрана 2, связанная через шток с движком потенциометра 3. В нижнюю половину корпуса (под мембрану) подается повышенное давление Рь а в его верхнюю половину подается пониженное давление Р2. Принцип работы: за счет разности давлений Р] и Р2., подаваемых во внутренние полости корпуса датчика его мембрана прогибается в сторону пониженного давления. Этот прогиб мембраны через шток перемещает движок потенциометра, формируя значение выходного сигнала.
