
- •§ 20.4. Магнитные пускатели
- •§ 20.5. Автоматические выключатели
- •Глава 21
- •§ 21.1. Назначение электромагнитных исполнительных устройств
- •§ 21.2. Классификация электромагнитов
- •§ 21.3. Порядок проектного расчета электромагнита
- •§ 21.4. Особенности расчета электромагнитов переменного тока
- •§ 21.5. Электромагнитные муфты
- •1. Принцип действия электромагнита.
- •2. Каков порядок расчета электромагнита?
- •3. Как работает электромагнитная муфта?
- •Раздел IV
- •Глава 22
- •§ 22.1. Физические основы работы магнитных усилителей
- •§ 22.2. Принцип действия магнитного усилителя
- •§ 22.3. Основные схемы и параметры нереверсивных магнитных усилителей
- •§ 22.4. Основные характеристики магнитных усилителей
- •§ 22.5. Теория идеального магнитного усилителя
- •§ 22.6, Инерционность идеального магнитного усилителя
- •1. Принцип действия магнитного усилителя.
- •2. Почему в магнитном усилителе выходной сигнал не влияет на входной?
- •3. Какими параметрами характеризуется магнитный усилитель?
- •Глава 23
- •§ 23.1. Назначение и способы введения обратной связи
- •§ 23.2. Однотактный магнитный усилитель с внешней обратной связью
- •§ 23.3. Инерционность магнитного усилителя с обратной связью
- •§ 23.4. Регулировка коэффициента обратной связи
- •§ 23.5. Характеристики реального магнитного усилителя "' с обратной связью ' * ' *
- •§ 23.6. Графическое построение статической характеристики магнитного усилителя с обратной связью
- •§ 23.7. Магнитные усилители с внутренней обратной связью
- •1. Зачем в магнитных усилителях используется обратная связь?
- •2. В чем разница между внешней и внутренней обратной связью?
- •3. Как регулируется коэффициент обратной связи?
- •Глава 24
- •§ 24.1. Статическая характеристика реверсивного (двухтактного) магнитного усилителя
- •§ 24.2. Усилители с выходным переменным током
- •§ 24.3. Реверсивные магнитные усилители с выходным постоянным током
- •§ 24.4. Обратная связь в реверсивных магнитных усилителях
- •§ 24.5. Основы расчета магнитных усилителей
- •1. Зачем нужна обмотка смещения?
- •2. Какой вид имеет статическая характеристика реверсивного магнитного усилителя?
- •3. Какой порядок расчета магнитного усилителя?
- •Глава 25
- •§ 25.1. Многокаскадный магнитный усилитель
- •§ 25.3. Операционные магнитные усилители
- •§ 25.4. Трехфазные магнитные усилители
- •1. Перечислите основные типы магнитных усилителей специального назначения.
- •2. Что требуется для повышения быстродействия магнитного усилителя?
- •3. Для выполнения каких функций нужны операционные усилители?
- •Глава 26
- •§ 26.1. Назначение магнитных модуляторов
- •§ 26.2. Магнитные модуляторы с выходным переменным током основной частоты
- •§ 26,3. Магнитные модуляторы с выходным переменным током удвоенной частоты
- •§ 26.4. Магнитные модуляторы с выходным импульсным сигналом
- •§ 26,5. Магнитомодуляционные датчики магнитных величин
- •§ 26.6. Назначение и принцип действия бесконтактных магнитных реле
- •§ 26.7. Характеристики и схемы бесконтактных магнитных реле
- •§ 26.8. Основы расчета и конструирования бесконтактных магнитных реле
- •1. Зачем нужны магнитные модуляторы?
- •2. Что измеряют магнитомодуляционные датчики?
- •3. Принцип действия магнитного реле.
- •Раздел V
- •Глава 27
- •§ 27.1. Достоинства дискретных систем
- •§ 27.2. Электронные коммутаторы
- •§ 27.3. Элементы цифровой техники
- •§ 27.4. Элементы памяти для цифровых систем
- •§ 27.5. Счетчики импульсов
- •§ 27.6. Мультиплексор и демультиплексор
- •Глава 28
- •§ 28.1. Аналого-цифровые преобразователи
- •§ 28.2. Цифро-аналоговые преобразователи
- •§ 28.3. Индикаторные устройства
- •Глава 29
- •§ 29.1. Назначение корректирующих элементов
- •§ 29.2. Операционный усилитель в функциональных схемах
- •1. Зачем нужны корректирующие элементы?
- •2. Для выполнения каких преобразований нужны операционные усилители?
- •3. Как работает компаратор?
§ 26.4. Магнитные модуляторы с выходным импульсным сигналом
Наряду с магнитными модуляторами, имеющими выходной переменный ток основной или удвоенной частоты, применяются модуляторы с выходным импульсным сигналом. Под импульсом обычно понимается электрический сигнал в виде тока или напряжения, который в течение некоторого промежутка времени остается неизменным по полярности, но изменяется по величине. Затем до поступления очередного импульса ток и напряжение равны нулю. Форма импульса может быть самой разнообразной: прямоугольной, треугольной, трапецеидальной и т. п.
В модуляторах с выходным импульсным сигналом промежуток времени между импульсами значительно превышает их длительность. Амплитуда импульса определяется величиной управляющего сигнала на входе модулятора, полярность импульса — полярностью управляющего сигнала. Питание модулятора с импульсным выходным сигналом осуществляется либо достаточно большим по значению переменным током, либо периодическими импульсами постоянного тока.
В первом случае значения переменного тока выбирают таким, чтобы сердечники усилителя в течение большей части полупериода находились в состоянии насыщения. Тогда индукция в каждом сердечнике, будет меняться дважды за период на 7,BS: один раз — от -В, до +5j, другой раз — от +BS до -Bs (напомним, что В, — индукция насыщения). Эти изменения будут происходить за весьма малый промежуток времени (т. е. будет большая скорость dB/dt), поэтому импульсы ЭДС, индуцируемые в выходной обмотке, достигают большой величины.
Когда сигнал на входе отсутствует, импульсы ЭДС е\ и е2, индуцируемые в выходной обмотке при изменении индукции соответственно в первом и втором сердечниках, равны и противоположны по направлению. Следовательно, результирующая ЭДС в выходной обмотке равна нулю (рис. 26.4, а).
При подаче управляющего сигнала на вход моменты насыщения каждого сердечника в соседние полупериоды изменяются :в противоположные направления (рис. 26.4, б). Поэтому на выходе модулятора появляются импульсы, величина которых пропорциональна входному сигналу, а полярность определяется направлением тока управления /у (рис. 26.4, в, г). Частота импульса будет вдвое превышать частоту питающего переменного тока, поскольку за один период его изменения индукция изменяется дважды.
При питании магнитных модуляторов однополярными импульсами необходимы дополнительные элементы, обеспечивающие исключение импульсйв обратной полярности. Магнитные модуляторы с импульсным выходным сигналом имеют более высокий коэффициент усиления (ka= WViO5), чем модуляторы с выходным переменным Синусоидальным током.
Особенно большое усиление обеспечивается при импульсном питании модулятора, однако при этом ухудшается чувствительность.
§ 26,5. Магнитомодуляционные датчики магнитных величин
В рази. II были рассмотрены электрические датчики неэлектриче-сМих('величинГ'яЙ1олъз^ем^1е в шстемах"автоматй4аг."'В' этом 'пара1 графе' Аагется~1фа1йсн:ё сведения о датчиках, 'Используемых'"для измерения внешних магнитных полей. Эти элементы автоматики удоб-' нее изучать не в специальном разделе, Посвященном датчикам, а в главе, посвященной магнитным модуляторам,' поскольку магнито-модуляционный датчик {называемый также феррозондом) представляет собой, по существу, Магнитный модулятор с выходные ntpfe-
Применение разомкнутого сердечника позволяет измерять малые напряженности внешнего магнитного поля (до КГ4 А/м), даже значительно меньшие, чем напряженность магнитного поля Земли. Магнитомодуляционные датчики широко используются в навигационных приборах, металлоискателях, приборах для геомагнитной разведки, поиска полезных ископаемых, бесконтактных путевых переключателях, магнитных дефектоскопах и других устройствах.
Форма сердечников для магнитомодуляционных датчиков определяется назначением этих датчиков. Прямые (стержневые) сердечники применяются в датчиках, измеряющих практически равномерные поля. Простейшая схема такого датчика показана на рис. 26.5. Напряжение питания с частотой/подается на обмотки возбуждения ш„, намотанные порознь на двух параллельных стержнях и включенные встречно. Выходное напряжение t/BMX снимается с выходной обмотки швых, охватывающей оба стержня. Постоянное подмагничива-ние стержней определяется напряженностью внешнего магнитного поля Ну. Выходное напряжение изменяется с частотой 2/, а его амплитуда пропорциональна Ну.
Для измерения неоднородного магнитного поля используется сердечник с малым воздушным зазором 6 (рис. 26.6), куда проникает измеряемое поле. Две половины обмотки возбуждения wb включены встречно. Выходное напряжение UBbn, снимаемое с обмотки швых, имеет двойную частоту.
Расчет магнитомодуляционного датчика проводится аналогично расчету магнитного модулятора. Если в магнитном модуляторе напряженность подмагничивающего поля определяется током в обмотке управления (Яу = Iywy/l), то в маг-нитомодуляционном датчике эта же величина определяется внешним магнитным полем с напряженностью Ну.
Магнитомодуляционный датчик в принципе можно использовать как магнитный модулятор, если размес-
тить на сердечнике обмотку управления wr Однако коэффициент усиления при этом значительно снижается из-за того, что магнитная цепь разомкнута.
Все же иногда разомкнутые сердечники применяют и для модуляторов, например когда требуется преобразовать слабый сигнал от источника тока с большим внутренним сопротивлением. В этом случае нужна обмотка управления с очень большим числом витков, а ее значительно проще изготовить именно на разомкнутом сердечнике.