Преобразователи с магнитной компенсацией

Передающие преобразователи с магнитной компенсацией предназ­начены для преобразования перемещения свободного конца упругого чувствительного элемента прибора, воспринимающего измеряемую вели­чину в унифицированный выходной сигнал постоянного тока.

Структурная схема преобразователя приведена на рис. 25. Магнитный индуктор 2 служит для преобразования перемещения l сво­бодного конца упругого чувствительного элемента 1 в управляющий магнитный поток Ф М. Магнитное преобразующее устройство 3 предназ­начено для преобразования разности магнитных потоков D Ф = Ф МФ о.с., создаваемых постоянным магнитом и током обратной связи I о.с., в электрический сигнал U. Снимаемый сигнал с выхода магнитного преобразовательного устройства подается на вход полупроводникового усилителя 4, который усиливает его и преобразовывает в выход­ной сигнал постоянного тока I вых. = 0...5 мА. Устройство отрица­тельной обратной связи 5 позволяет установить необходимый закон преобразования.

Рис. 25. Структурная схема преобразователя

Выходной сигнал магнитного преобразователя определяется:

, (17)

где X м.п – перемещение магнитного плунжера;

– ток обратной связи;

К 1, К 2 – постоянные коэффициенты.

Выходной ток полупроводникового усилителя

I вых = К у U, (18)

где К у – коэффициент передачи усилителя.

Для преобразователя с линейной характеристикой

Х м.п = А.Х и I о.с = К о.с I вых, (19)

где А – постоянный коэффициент;

К о.с– коэффициент передачи устройства обратной связи.

При достаточно большом коэффициенте из выражений (17)…(19) получим

. (20)

При линейном преобразовании входного сигнала отрицательная обратная связь образуется резистором через который протекает выходной ток.

Рис. 26. Принципиальная схема преобразователя с магнитной компенсацией

Принципиальная схема преобразователя приведена на рис. 26. Магнитное преобразовательное устройство передающего преобразователя имеет две обмотки возбуждения и и две обмотки обратной связи и , расположенных на двух магнитопроводах специальной формы М 1 и М 2. Цепь возбуждения содержит диоды Д 1 и Д 2 и балластные резисторы R 1 и R 2. Обмотки возбуждения и балластные резисторы образуют измерительную схему моста. В выходную цепь включен фильтрующий конденсатор С. Питание моста осуществляется от силового трансформатора напряжением в виде прямоугольных импульсов с частотой 50 Гц, формируемых с помощью стабилитрона и ограничительного резистора. В выходную цепь усилителя включено устройство обратной связи УОВ и нагрузка R н. Обмотки возбуждения, расположенные на магнитопроводах М 1 и М 2, включены встречно и сфазированы таким образом, что в магнитопроводах магнитный поток, создаваемый одной из них (), направлен согласно с управляющим магнитным потоком постоянного магнита NS, а другой () – встречно; обмотки обратной связи, расположенные на тех же магнитопроводах М1 и М2, также включе­ны встречно, что позволяет скомпенсировать наводимую в них ЭДС от обмоток возбуждения. Магнитные потоки в магнитопроводах М1 и М2, создаваемые током I о.с при протекании его по обмоткам обрат­ной связи, направлены навстречу потокам постоянного магнита.

При нейтральном положении магнитного плунжера токи, протекаю­щие в обмотках W В и , равны и противоположны по направлению, и выходной сигнал равен нулю. При смещении магнитного плунжера на магнитопроводы М1 и М2 действует магнитный поток постоянного магнита, который в одном магнитопроводе, например М1, оказывает подмагничивающее действие, складываясь с магнитным потоком от об­мотки возбуждения W В, а в другом М2 – размагничивающее действие. Вследствие этого в магнитопроводе М1 наступает состояние насыщения раньше, чем в магнитопроводе М2, и, следовательно, значение среднего тока, протекающего через обмотку возбуждения W В и балластный резистор R 1, будет больше, чем в цепи R 2. Снимаемый с балластных резисторов сигнал будет пропорционален управляющему воздействию.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: