- •Scada-пакеты в асутп: назначение, выполняемые функции
- •Scada как часть системы автоматического управления
- •Хранение истории процесса
- •Безопасность scada
- •Автоматический регулятор. Классификация регуляторов. П-, и-, пи-, пид- регулятор.
- •Активные и пассивные фильтры: схемы, передаточные функции.
- •4. Амплитудно – частотные характеристики усилителей.
- •5. Аналитическое представление логической функции по заданной таблице состояния (истинности).
- •6. Базовые логические функции. Таблицы истинности. Аналитическое представление. Условное графическое обозначение элементов, реализующих эти функции.
- •7. Виды обеспечения асутп.
- •8. Входные и выходные статические характеристики транзисторов.
- •9. Выпрямители. Основные схемы
- •10. Генераторные измерительные преобразователи: вращающиеся трансформаторы (синусно-косинусные вт, симметрирование вт, линейные вт).
- •11. Генераторные измерительные преобразователи: пьезоэлектрические датчики.
- •12. Генераторные измерительные преобразователи: сельсины.
- •13. Генераторные измерительные преобразователи: Тахогенераторы.
- •14. Генераторные измерительные преобразователи:Термопара.
- •15. Генераторные измерительные преобразователи:Ултразвуковые датчики.
- •16. Генераторные измерительные преобразователи:Фотоэлектрические датчики
- •17. Генераторы электрических сигналов.
- •18. Датчики тока и напряжение основанные на эффекте холла Принцип работы датчика Холла
- •19. Диффузионный и дрейфовый токи.
- •20. Зонная структура полупроводников и диэлектриков
- •Возможные варианты зонной структуры твердого тела с учетом заполнения зон:
- •21.Избирательные усилители
- •22.Исполнительные дпт:конструкция,принцип действия
- •23.Исполнительные дпт:пуск и способы регулирования
- •Пуск двигателя введением на время в цепь якоря добавочного сопротивления
- •Ограничение тока короткого замыкания за счет снижения напряжения при пуске
- •24.Исполнительные однофазные ад:конструкция,принцип действия
- •25.Исполнительные сд:конструкция,принцип действия.
- •26.Исполнительные трехфазные ад:конструкция,принцип действия
- •27.Исполнительные трехфазные ад:пуск и способы регулирования
- •28.Исполнительные шаговые двигатели с постоянными магнитами.
- •29.Исполнительные шаговые двигатели.
- •Шаговые синхронные двигатели активного типа
- •Реактивные шаговые двигатели
- •Линейные шаговые двигатели
- •Режим работы синхронного шагового двигателя
- •30. Классификация измерительных преобразователей
- •31. Классификация объектов управления.
- •32. Классификация сау
- •33. Логические переменные
- •34. Магнитные усилители.
- •35. Методика анализа технологического процесса как объекта управления.
- •36. Методы расчета параметров настроек регуляторов.
- •37. Микроконтроллеры.
- •38. Микропроцессорные системы.
- •39. Минимизация логических функций. Цель минимизации, аналитические соотношения и тождества алгебры логики. Рассмотреть пример.
- •40. Общие сведения об асу тп.
- •41. Операционные усилители.
- •42. Основные параметры электронных усилителей.
- •43. Основные принципы системного анализа.
- •44. Основные функциональные части автоматизированных систем.
- •45. Основные характеристики и черты автоматизированных систем.
- •46. Основополагающие принципы современных автоматизированных систем.
- •1. Принцип системного подхода.
- •10. Принцип согласованности пропускных способностей различных элементов системы.
- •47. Параметрические и компенсационные стабилизаторы.
- •48. Емкостные датчики.
- •49. Индуктивные датчики.
- •50. Потенциометрические датчики.
- •51.Тензорезисторные датчики.
- •52. Терморезисторные датчики.
- •53. Электромагнитные датчики. Делятся на:
- •54. Параметры биполярных транзисторов
- •Основные физические параметры:
- •55. Параметры импульсных сигналов.
- •56. Передача информации в асутп: последовательный интерфейс rs-232c
- •Передача информации в асутп: последовательные интерфейсы rs-485, rs-422
- •57.Позиционные системы счисления: десятичная, двоичная, восмиричная, шестнадцатиричная. Представление чисел, перевод чисел из одной системы в другую. Двоично-десятичная форма.
- •58. Полупроводниковые диоды. Основные типы диодов
- •59. Принципы действия и основные схемы включения биполярных транзисторов
- •61. Принципиальные эл схемы
- •62. Структурные и функциональные схемы
- •63.Согласующие элементы.Устройства Гальванической развязки
- •64.Фазовый детектор
- •65. Состав элементов и устройств типовой сау.
- •66. Статические и динамические характеристики статических и астатических объектов.
- •1) Диф. Уравнения во t:
- •67. Структурное соединение звеньев.
- •68. Промышленные сети.
- •69. Типовые законы регулирования
- •70. Типовые звенья сау
- •71. Тиристоры.
- •72. Трансформаторы
- •73. Униполярные
- •Типы цап
- •Характеристики
- •Разрешение
- •Типы преобразования
- •Линейные ацп
- •Нелинейные ацп
- •Точность
- •Ошибки квантования
- •Нелинейность
- •Частота дискретизации
- •76.Элекромеханические усилители-реле.
- •У стройство
- •Классификация реле
- •Обозначение на схемах
- •Особенности работы
- •77. Электронно-дырочный переход. Прямое и обратное включение.
- •78. Элементы с памятью-Триггеры
- •2) Синхронизированные r,s-триггеры.
- •79. Гсп приборов и средств автоматизации
- •80. Языки программирования мэк
63.Согласующие элементы.Устройства Гальванической развязки
Гальваническая развязка- это передача энергии или сигнала между электрическими сетями без контакта между ними. Гальваническая развязка используется для передачи сигналов, для бесконтактного управления и для защиты оборудования и людей от поражения электрическим током. Если не использовать развязку, то предельный ток, который протекает между цепями ограничен только электрическим сопротивлением, который обычно относительно очень мал. Поэтому не исключено протекание выравнивающих токов и других токов, способных повредить компоненты электрических цепи или поражать людей, прикасающихся к оборудованию, имеющему электрический контакт с цепью.
Прибор, обеспечивающий развязку, искусственно ограничивает передачу энергии из одной цепи в другую. В качестве такого прибора может быть использован трансформатор тока или оптрон. В обоих случаях цепи оказываются электрически разделенными, но между ними возможна передача энергии или сигналов.
Оптоэлектронные развязывающие устройства(оптроны)- светоизлучающий диод, переход которого смещен в прямом направлении излучает свет, а воспринимает его фототранзистор. Таким образом осуществляется гальваническая развязка, связанных со светодиодом с одной стороны, и с фототранзистором с другой. Достоинства:
Способность осуществлять развязку в широком диапазоне напряжений, в том числе до величины 500 В.
Возможность передавать сигналы на высокой частоте.
Гальваническая развязка трансформаторного типа- предполагает использоание магнитоиндукционного элемента с сердечником или без него. Напряжение на вторичной обмотке, которого пропорционально напряжению на входе устройства. Этот тип электронной развязки обладает высокой линейность и обеспечивает полную гальваническую развязку между входом и выходом.
64.Фазовый детектор
Фазовый детектор (ФД) — в электронике, устройство, сравнивающее фазы двух входных сигналов. Обычно, один из них генерируется генератором сигнала, управляемым напряжением, а второй берется из внешнего источника. ФД имеет два входа, управляющих стоящей за ним схемой подстройки частоты, задача которой сделать фазы сигналов одинаковыми.
Для фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) сигнал ошибки из ФД (значение найденной разности фаз) подается на сглаживающий фильтр (фильтр нижних частот). Сигнал с фильтра подается на управляемый напряжением генератор, частота(фаза) выходного сигнала которого зависит от напряжения на входе. Сигнал с генератора по цепи обратной связи поступает назад в детектор, замыкая контур ФАПЧ.
Фазовый детектор является очередной ступенью развития фазовых компараторов, выполнявших те же функции в первых устройствах ФАПЧ
65. Состав элементов и устройств типовой сау.
Структура системы управления, контур управления.
1) Объект управления;
2) первичный измерительный преобразователь (датчик);
3) нормирующий преобразователь, переводит сигнал с датчика в диапазон стандартных сигналов ГСП (гос. система приборов);
4) функциональный преобразователь для преобразования, входящего сигнала по заданному функциональному закону;
5)
сравнение заданного сигнала и текущего,
алгебраическое суммирование двух
сигналов
;
6) фильтрующие и сглаживающие устройства для очистки полезного сигнала от помех;
7) задатчик (задающее устройство) для задания требуемой траектории поведения объекта;
8) регулятор: традиционный прибор, либо в виде компьютерного алгоритма;
9) коммутирующие устройства: синхронно переключать сигнал по входу и выходу;
10) аналого-цифровые (АЦП) и цифроаналоговые (ЦАП) преобразователи;
11) исполнительное устройство – устройство для воздействия на объект;
12) регулирующий орган: то, что воздействует на объект непосредственно;
13) усилительные устройства: на входе для усиления сигнала по амплитуде, на выходе – усилитель мощности.
