Космонавтика  Термоэлектрические преобразователи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [ 26 ] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

замыкает неподвижные контакты 2 и 10, изменяя направление проходящего тока. Регулировку межконтактных зазоров производят регулировочными винтами 7, которые для надежности фиксируются стопорными винтами б. Технические характеристики вибрационных преобразователей приведены в табл. 12.

4. ИСТОЧНИКИ СТАБИЛИЗИГОВАННОГО ПИТАНИЯ

Источники стабилизированного питания (ИПС) предназначаются для питания измерительных схем потенциометров.

Все узлы ИПС смонтированы на плате, которая закрьшается съем- ным стальным кожухом, обеспечивающим защиту от механических повреждений, а также являющимся магнитным экраном. Технические характеристики наиболее распространенных ИПС приведены в табл. 13.

Электрические схемы стабилизированных источников можно разделить на два вида параметрических схем: однокаскадные (двухкаскад-ные) и мостовые.

В качестве примера рассмотрим принципиальную схему ИПС-3 и ИПС-4 (рис. 47). Напряжение 6,3 В подается в первичную обмотку повышающего трансформатора Т от обмотки силового трансформатора потенциометра. Для уменьшения влияния помех из сети обмотки трансформатора экранированы. Повышающий трансформатор Т повышает напряжение примерно в 6 - 12 раз, затем оно вьшрямляется на диодах VD1 - VD4. В зависимости от типа ИПС на выходе мостовой схемы включаются сглаживающий фильтр типа RC и стабилитроны. Для уменьшения погрешности выходного напряжения ИПС, вызванной изменением температуры окружающей среды, применяют резистор, вьшолнен-ный из медного провода с положительным температурным коэффициентом. Сопротивление последнего подгоняют таким образом, чтобы при 1 повышении окружающей температуры падение напряжения на нем компенсировало увеличение напряжения стабилитрона. Для улучшения термокомпенсации медный провод наматьюают на корпус стабилитрона. Выходное напряжение при соответствующей нагрузке ИПС подгоняют изменением сопротивления резистора нагрузки.

5. АСИНХРОННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

Для приведения в равновесие измерительной схемы приборов сравнения применяют реверсивные асинхронные электродвигатели конденсаторного типа. Асинхронный злектродвигатель состоит из следующих основных узлов: статора, короткозамкнутого ротора и встроенного

\ редуктора.

(Статор электродвигателя имеет обмотки: управляющую, на вход которой подается сигнал с электронного усилителя, и возбуждения, которая получает питание от сети переменного тока. Для обеспечения сдвига фаз токами в этих обмотках в цепь обмотки возбужденйя \ включают конденсатор. В результате взаимодействия токов, протекающих через обмотки, и созданных ими магнитных потоков ротор электро-



Тип источника стабилизированного питания

Сопротивление нагрузки, Ом

Ток нагрузки, мА

Стабилизи-. рованное напряжение, В

Изменение стабилизированного напряжения, мВ

Потребляемая мощность, ВЛ

Габаритные размеры, мм

Масса, кг

Класс точности

ИПС-20

± 0,7

118X70X425

0,18

ИПС-06М

1,038

±0,7

93,5X68,5X48

ИПСЗ-0,1 ИПСЗ-0,2

105X50X39

0,1 0,2

ИПС4-0Л ИПС4-0.2

130X50X3

0,1 0,2

ИПСЗ-0,1

1000

± 1,0

ИПСЗ 0,1И ИПСЗ-0,2И

105 X 50X 39

0,45

0,1 0,2

ИПС4-0,1И

130X50X39

ИПС4-0.2И

Примечание. Питание ИПС осуществляется переменным током напряжением 6,3 В, частотой 50 Гц.



Цепь

Контакт

Экран

.Земля


Контакт

Цепь

Рис. 47. Принципиальная схема ИПС-3 и ИПС-4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [ 26 ] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67