- •4. Типовые устройства систем регулирования
- •4.1. Регуляторы
- •Вопросы для самопроверки
- •4.2. Задатчики интенсивности
- •Вопросы для самопроверки
- •4.3. Согласующие элементы
- •Вопросы для самопроверки
- •5. Датчики
- •5.1. Датчики угла и рассогласования
- •Вопросы для самопроверки
- •5.2. Датчики угловой скорости
- •Вопросы для самопроверки
- •5.3. Датчики электрических величин
- •Вопросы для самопроверки
- •6. Контрольная работа
- •6.1. Условия контрольных задач
- •Задача 1
- •Задача 2
- •Задача 3
- •6.2. Методические указания к выполнению контрольной работы
- •Указания к задаче 1
- •Указания к задаче 2
- •Указания к задаче 3
- •6.3. Правила оформления контрольной работы
- •7. Лабораторные работы
- •7.1. Изучение схем и характеристик интегрирующего задатчика интенсивности
- •Описание схем исследуемых задатчиков и варианты заданий
- •Программа работы
- •Вопросы для самопроверки
- •7.2. Изучение структурных схем и переходных характеристик промышленных автоматических регуляторов
- •Основные теоретические положения и варианты заданий
- •Программа работы
- •Методические указания
- •При расчетах использовать абсолютные единицы физических величин. В абсолютных единицах также строятся все графики. Вопросы для самопроверки
- •8. Вопросы к экзамену
- •Оглавление
- •4. Типовые устройства систем регулирования ……………………… 84
- •4.1. Регуляторы ……………………………………………………………………… 84
- •Элементы систем автоматики
- •681013, Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 27
Вопросы для самопроверки
Какую функцию выполняют регуляторы систем автоматики?
Какие типовые преобразования управляющего сигнала производят регуляторы систем автоматики?
Что является основой построения большинства современных аналоговых регуляторов?
Какие основные свойства характерны для операционных усилителей?
Что является входными координатами типового операционного усилителя?
Что является выходной координатой типового операционного усилителя?
Какие составляющие части входят в функциональную схему операционного усилителя?
Назовите типовые схемы включения операционных усилителей.
Какая типовая схема включения операционного усилителя используется обычно для реализации регуляторов?
Приведите передаточную функцию операционного усилителя для схемы включения по инвертирующему входу.
Какой элемент содержит пропорциональный регулятор в цепи обратной связи операционного усилителя?
Какой элемент содержит пропорциональный регулятор во входной цепи операционного усилителя?
Приведите передаточную функцию пропорционального регулятора.
Какой вид имеют амплитудная частотная и фазовая частотная характеристики пропорционального регулятора?
Какой элемент содержит интегральный регулятор в цепи обратной связи операционного усилителя?
Какой элемент содержит интегральный регулятор во входной цепи операционного усилителя?
Приведите передаточную функцию интегрального регулятора.
Какой наклон имеет логарифмическая амплитудная частотная характеристика интегрального регулятора?
Какой вид имеет фазовая частотная характеристика интегрального регулятора?
Какие элементы содержит цепь обратной связи операционного усилителя пропорционально-интегрального регулятора?
Какой элемент содержит входная цепь операционного усилителя пропорционально-интегрального регулятора?
Приведите передаточную функцию пропорционально-интегрального регулятора.
Какой элемент содержит цепь обратной связи операционного усилителя пропорционально-дифференциального регулятора?
Приведите передаточную функцию пропорционально-дифференциального регулятора.
При каких ограничениях на параметры пропорционально-интегрально-дифференциального регулятора он реализуется на одном операционном усилителе?
Какие элементы содержит входная цепь пропорционально-интегрально-дифференциального регулятора, выполненного на одном операционном усилителе?
Какие элементы содержит цепь обратной связи пропорционально-интегрально-дифференциального регулятора, выполненного на одном операционном усилителе?
4.2. Задатчики интенсивности
Типовым задающим блоком в системах управления электроприводами и в других системах автоматики является интегрозадающее устройство или задатчик интенсивности (ЗИ). Задача ЗИ - сформировать плавное изменение задающего сигнала при переходе от одного уровня к другому, а именно создать линейное нарастание и спадание сигнала с требуемым темпом. В установившемся режиме напряжение на выходе задатчика интенсивности равно напряжению на его входе.
Н
а
рис. 4.8 представлена структурная схема
однократно интегрирующего ЗИ, состоящая
из трех операционных усилителей. Все
усилители включены по схеме с инвертирующим
входом. Первый усилитель У1,
работающий без обратной связи, но с
ограничением по выходному напряжению
U1,
имеет характеристику прямоугольной
формы, которая приведена без учета
инверсии выходного напряжения на рис.
4.9, а.
Второй операционный усилитель У2
работает интегратором с постоянным
темпом интегрирования
(4.8)
Темп интегрирования может регулироваться изменением Rвх2. Третий усилитель У3 формирует отрицательное напряжение обратной связи
.
(4.9)
При
подаче на вход задающего напряжения Uз
выходное напряжение линейно возрастает
согласно (4.8). В момент времени t=tп,
когда Uз
= - Uос,
интегрирование прекращается, и выходное
напряжение, как следует из (4.9), достигнув
значения
,
остается далее неизменным. При снятии
со входа задающего напряжения (Uз=0)
происходит процесс линейного уменьшения
выходного напряжения до нулевого
значения (рис. 4.9, б).
Скорость изменения выходного напряжения этого ЗИ, как следует из (4.8), может меняться либо изменением величины напряжения U1, например, путем выбора стабилитронов в цепи обратной связи усилителя У1 с напряжением стабилизации, равным требуемому значению U1, либо изменением величины произведения Rвх2Cос2.
Н
а
рис. 4.10, а
приведена еще одна схема однократно
интегрирующего ЗИ, выполненная на основе
биполярного транзистора, включенного
по схеме с общей базой. В этой схеме
используют свойства транзистора (Т)
как усилителя тока. Перезаряд конденсатора
(С)
всегда происходит при неизменном по
величине токе коллектора iк,
определяемом заданным током эмиттера
iэ.
При этом скорость изменения во времени
напряжения uвых
на выходе ЗИ |duвых
/dt|
= iк
/C.
Характеристика управления ЗИ uвых
= = f(t)
показана на рис. 4.10, б.
Скорость изменения выходного сигнала
может регулироваться изменением
напряжения Uэ,
пропорционально которому изменяется
ток iэ
и, соответственно, ток iк,
или изменением емкости конденсатора.
В установившемся режиме конденсатор
всегда заряжен до напряжения uвх.
Выпрямительный
мост обеспечивает постоянство направления
тока коллектора транзистора независимо
от знака напря-жения uвх.
ЗИ подробно рассмотрены в /1, 7/.
