Потенциометрические и токовые компенсационные схемы

Потенциометрические и токовые компенсационные схемы с магнитными нуль органами. Магнитные элементы на входе нуль органа — трансформаторные элементы или элементы с подмагничиванием (магнитные усилители) — могут применяться и в потенциометрических и в токовых компенсационных схемах. В этом случае магнитный элемент не имеет специальной уравновешивающей обмотки.

 
Применение цифровых компенсаторов

Применение цифровых компенсаторов

Таким образом, при конструировании усилителей для цифровых компенсаторов возникают трудности, которые не встречались при создании автокомпенсаторов с непрерывными шкалами. Однако имеются и благоприятные обстоятельства. Преимуществом

 
Распределитель импульсов

Специальный распределитель импульсов для кодирования здесь не понадобится, но зато такой распределитель может понадобиться для считывания кода с ячеек регистра. В следящих приборах счетчик должен быть реверсивным; сигналы реверсирования подаются «нуль органом. В развертывающих приборах нуль-орган просто перекрывает канал, по которому в счетчик поступают импульсы. Подекадно-развертывающее

 
Синхронизирующие импульсы

Синхронизирующие импульсы

Кроме того, в линию связи должны подаваться различные синхронизирующие импульсы. При наличии помех может понадобиться преобразование взвешенного кода в коды с лучшей помехозащищенностью. Эти вопросы излагаются в курсах телемеханики. Для регистрации результатов в цифровой форме применяются

 
<< Начало < Предыдущая 1 2 Следующая > Последняя >>

Страница 2 из 2
Copyright 2010 Все права защищены.