- •Научно-техническое предприятие «центр»
- •«Основы автоматизации»
- •Содержание
- •1. Лабораторная работа n1 электрические цепи в релейной схеме
- •Определение потенциалов функциональных узлов
- •Чувствительность термодатчика
- •Определение сигналов в типовых функциональных узлах техники автоматизации
- •Путь прохождения сигнала в устройстве пожарной сигнализации
- •Кодирование двоичным кодом
- •7. Лабораторная работа n7 аналого-цифровое преобразование (ацп)
- •8. Лабораторная работа n8 переключающий усилитель
- •Управление на основе температурной зависимости
- •11. Лабораторная работа n11
- •Оптопара
- •16. Лабораторная работа n16
- •17. Лабораторная работа n17
- •18. Лабораторная работа n18 аналоговое измерение температуры и угла
- •20. Лабораторная работа n20 аналоговое измерение температуры и преобразование результатов измерения в цифровой сигнал
- •21. Лабораторная работа n21 абсолютно-цифровое определение измеряемых величин
- •22. Лабораторная работа n22 инкрементально – цифровое определение измеряемых величин
- •23. Лабораторная работа n23 запоминание цифровой иформации
- •24. Лабораторная работа n24 полусумматор как комбинационная система
- •26. Лабораторная работа n26 цифровое регулирование температуры
- •27. Лабораторная работа n27 программирование двигателя
Чувствительность термодатчика
St = dR/dt = t Ro Ом/град.
3.3. План работы.
3.1.1. Снять и построить зависимость выходного напряжения ДУ (датчика угла) от угла поворота U = f(), (рис. 3.4).
3.1.2. Снять и построить зависимость Rф = f(Pист.ов.), (рис.5.5.).
где Риот.ов. = Uист.ов.*Iист.ов.
3.1.3. Снять и построить зависимость Rт = f(t), для двух значений мощности нагревательного элемента, (рис. 3.6).
3.1.4. Для исследуемого термистора (СТ1-17) R = 4к3 при Т = 293К, а = -(4,2 … 7)%/ С, В = (3600 – 6000К) постройте зависимость Rt = f(tC).
3.1.5. Используя данные 3.1.4. постройте зависимость
tC = f(t) для нагревательного элемента.

Рис. 3.4.

Рис. 3.5.

Рис. 3.6.
4. Лабораторная работа N4
Определение сигналов в типовых функциональных узлах техники автоматизации
4.1. Цель работы.
4.1.1. Определить опытным путем основные данные (сигнализируемая величина, носитель информации, информационный параметр, вид сигнала) об используемых в стенде функциональных узлах.
4.2. Основные теоретические сведения.
Различные технические системы при изучении предмета "Основы
автоматизации" рассматриваются преимущественно в функциональном
аспекте. В ходе выполнения лабораторной работы необходимо определить свойства некоторых функциональных узлов, входящих в комплект
оборудования для лабораторно-практических работ, и сравнить полученные результаты с данными, отображенными в документации. При
этом закрепляются и углубляются знания и навыки в области определения значений потенциалов, приобретенные в ходе выполнения предыдущих работ.
4.3. План работы.
4.3.1. Определить опытным путем основные данные об указанных ниже (или предлагаемых по выбору преподавателя) функциональных узлах (табл. 4.1.).
Таблица 4.1.
|
Функциональный узел |
Сигнализируемая величина |
Носитель информации |
Информационный параметр |
Вид сигнала |
|
Температурный датчик |
|
|
|
|
|
Датчик угла
|
|
|
|
|
4.3.2. Сравнить результаты, полученные при выполнении задания 4.3.1. с данными, отображенными в документации.
5. Лабораторная работа N5
Путь прохождения сигнала в устройстве пожарной сигнализации
5.1. Цель работы.
5.1.1. Изучить устройства, предназначенные для сигнализации
о возникновении дыма или повышении температуры.
5.1.2. Проследить путь прохождения сигнала и определить его
вид на отдельных этапах этого пути.
5.2. Основные теоретические сведения.
Для защиты людей, а также общественного и личного имущества
граждан в заводских цехах, складских и торговых помещениях, театрах, гаражах и других помещениях устанавливаются устройства пожарной сигнализации.
Одно из устройств подобной сигнализации приведено на рис.5.1. В данное устройство входят:
а) датчик температуры (R2, Т), (описание датчика см. в лабораторной работе N3);
б) датчик задымленности (фотодиод), (см. лабораторную работу
N3);
в) компаратор (СА1);
г) логические элементы (D1.1.);
д) компаратор (СА2);
е) сигнальная лампа (Н2);

Рис. 5.1.
Для ускорения протекающих процессов в схеме рекомендуется нагревательный элемент ЕК включать минуя резистор R1.
Устройство работает следующим образом. При отсутствии дыма в помещении и нормальной температуре сигнальная лампа H2 не горит. При повышении температуры в помещении увеличивается ток через датчик температуры. (сигнал с датчика поступает на вход компаратора (CA1) и сравнивается с сигналом поступающим с источника опорного напряжения R4. При превышении сигнала с датчика над опорным на выходе СА1 устанавливается 0, а на выходе логического элемента D1.1. – 1, светодиод загорается.
При увеличении количества дыма в помещении появляется сигнал с Фотодатчика, сравнивается с задающим сигналом на компараторе, и при превышении порогового на выходе компаратора, устанавливается 0, появляется сигнал, он поступает на логический элемент, в результате чего на выходе его будет сигнал высокого уровня и сигнальная лампа Н2 загорится.
Сигнальная лампа загорается также в результате срабатывания одновременно и двух датчиков.
5.5. План работы.
5.3.1. По схеме (рис. 5.1.) произведите монтаж модели устройства пожарной сигнализации, пригодного для определения температуры и степени задымленности. Для имитации задымленности в лабораторной работе используется затемнение источника света с помощью Физического тела, размещенного на пути световых лучей (H1). Повышение температуры проволочного резистора ЕК фиксируется с помощью датчика температуры С1-17. Определите вид сигналов в цепи. Заполните табл. 5.1.
Таблица 5.1.
|
Функциональный узел |
Сигнализируемая величина |
Носитель информации |
Информационный параметр |
Вид сигнала |
|
Температурный датчик |
|
|
|
|
|
Фотодатчик
|
|
|
|
|
Рис. 5.1.
5.3.2. Определите причинно-следственные связи функционирования данной схемы.
5.3.3. Приведите примеры сигнализации, используемой в вашей профессии или известной вам из вашего опыта.
6. Лабораторная работа N6
