Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Дифференцирующее устройство

    При пуске установки задается программа терморегуляторам 1, 2, 3. Печь нагрева 4, термостатирующая печь 5 и испаритель 6 выводятся на заданный режим. Одновременно включается весовое устройство 13 для записи кривой ТС, дифференцирующее устройство 14 для записи скорости изменения веса, датчик измерения температуры 15, датчик записи кривой скорости изменения температуры образца 16, фоторегистрирующий барабан 17 и анализатор качества 10, программное устройство ввода газов 7. [c.61]


    Основными особенностями этих приборов является то, что при их помощи возможно одновременно автоматически записывать кривые в координатах деформация сдвига — время е = / (т) и скорость деформации — время е = / (т) при постоянной, увеличивающейся от опыта к опыту нагрузке. Благодаря фотоэлектрическому преобразователю перемещений и дифференцирующему устройству эти кривые записываются одновременно на быстродействующих, синхронно работающих автоматических потенциометрах. Разработано устройство, осуществляющее запись кривых на одной диаграммной ленте. [c.45]

    Как известно [4], на экспериментальных кривых деформация — время при постоянной нагрузке трудно точно разграничить участки упругой и эластической деформации и, следовательно, определить соответствующие модули. Определение скоростей деформации производится приблизительно по наклону касательной к соответствующему участку кривой. Для четкого разграничения стадий деформирования и определения модулей быстрой и медленной эластических деформаций нами разработано дифференцирующее устройство. При помощи этого устройства одновременно с кривой деформация сдвига — время записывается кривая скорость деформации сдвига — время (рис. 13). Поскольку быстрая эластическая деформация резко отличается временем развития от медленной эластической деформации, то на кривой е = / (т) это выражается резким пиком, четко разграничивающим стадии деформирования. Дифференцирующее устройство построено на принципе пропорцио- [c.49]

    Дифференцирующее устройство смонтировано внутри потенциометра, записывающего кривую деформация сдвига — время. Работа всей установки с дифференцирующим устройством происходит следующим образом. От фотоэлектрического преобразователя перемещений поступает напряжение на потенциометр, записывающий [c.50]

    Заметим, что дифференцирующие устройства, имеющие пропорциональный частоте коэффициент передачи в области спектра сигнала и используемые для повышения разрешающей способности вольтамперограмм, также несколько увеличивают отношение фарадеевский сигнал/емкостная помеха, являясь фактически фильтром высоких частот. Однако при этом происходит существенное изменение формы информационного сигнала и некоторое увеличение высокочастотных помех. Интегрирующие устройства, имеющие обратно пропорциональный частоте коэффициент передачи, оказывают противоположное действие. [c.315]

    Например, чувствительный элемент ТРВ воспринимает температуру пара на выходе из испарителя. При выходе из испарителя жидкого холодильного агента температура пара быстро понижается, но вследствие инерционности регулятора закрытие клапана (прекращение подачи жидкости в испаритель) произойдет по истечении некоторого времени и жидкость может попасть в компрессор, вызвав гидравлический удар. Поэтому для улучшения динамических свойств системы в регулятор иногда вводят дифференцирующее устройство, в котором отклонение выходного параметра пропорционально не отклонению входного параметра, а скорости изменения этого отклонения [c.184]


    Работа установки в пиковом режиме, например при отключении или включении одного из фильтров, характеризуется значительным изменением величины z и, следовательно, z . В дифференцирующем устройстве 24 предусмотрена возможность сравнения текущего значения величины z t) с ее значением за предыдущий отрезок времени (i—т). Выходная величина (пневматический выходной сигнал) z в этом случае пропорциональна выражению [c.134]

    Агрегатная унифицированная система позволяет создавать различные схемы регулирования технологических процессов, используя одновременно несколько параметров. Для этой цели, помимо изображенных на схеме элементов, в комплект аппаратуры вводят некоторые дополнительные специальные блоки. К их числу, в частности, относятся блоки предварения (дифференцирующие устройства), блоки сравнения (суммирующие устройства), реле соотношения (пропорциональные преобразователи давления), устройства сигнализации (двухпозиционные реле) и др. Поэтому конструктивно система АУС представляет собой комплект отдельных стандартных блоков, действующих по компенсационному принципу. [c.228]

    Строго говоря, использование электрохимических явлений для контроля и управления не ново. Широко применяют кондуктометрические, потенциометрические, полярографические и другие электрохимические методы контроля. Хорошо известны также рН-метры, электрохимические счетчики ампер-часов и т. п. Однако эти примеры не исчерпывают всех возможностей создания подобных приборов для обслуживания новых областей техники. В последнее время успехи в развитии теоретической электрохимии позволили создать многие интересные электрохимические преобразователи самого различного назначения датчики температуры, механических и акустических воздействий, интеграторы, управляемые сопротивления, оптические модуляторы, выпрямители и стабилизаторы микротоков, нелинейные емкости, генераторы колебаний тока и напряжения, индикаторы отказа электронных схем, умножители, дифференцирующие устройства, усилители постоянного тока и т. п. [c.496]

    Загорский В. Г., Шелеманова С. С. К вопросу о выборе соотношения параметров дифференцирующих устройств с инерционными датчиками. Труды института автоматики и электрометрии, Сиб. отд. АН СССР, 1965. вып. 10, с. 56. [c.135]

    Простейшая схема системы экстремального регулирования без вычислительного устройства показана на рис. 13. Информация о значении у регулируемого параметра направляется воспринимающим элементом (Ес) в дифференцирующее устройство (Дф), откуда сигнал поступает в делительное устройство (Дл). Туда же поступает сигнал кМх1<а из второго дифференцирующего устройства (Дф), в к-рое вводится координата х регулирующего органа (РО). В делительном устройстве осуществляется деление сигналов и полученный сигнал к1<1у1к. (1х направляется в реверсирующее реле (РР). Если производная ёу/йх меняет знак, то это реле реверсирует работу исполнительного элемента (Ис). Лишь при экстремальном значении у, т. е. когда (1у1 1х О, исполнительный элемент находится в покое. Крупным дефектом рассмотренной схемы является то обстоятельство, что при наличии ложных экстремумов (из-за помех) функции у(х) регулятор может аастабилизировать процесс на любом из них. Для устранения этого приходится применять более сложные схемы экстремального регулирования (с. запоминающим устройством, с вынужденными колебаниями регулирующего органа и др.). [c.293]

    Индицнрование производилось двухлучевым катодным осциллографом с дифференцирующим устройством от одного датчика на ленту одновременно записывались кривые Р = /(/ ) (собственно индикаторные диаграм- [c.122]

    VIII-XVIII- полярографы для ВП / ИПН 2-ИРН i-потенциостат 4-усилитель постоянного тока 5-регистратор 6-демпфер 7-дифференцирующее устройство 8, 9-компенсаторы постоянного и линейномеияющегося токов /О-синхронизатор //-управляемый клапан /2-электромагнит /5в.ч. генератор синхронизатора 14, /5-усилители вертикального и горизонтального отклонения /б-осциллографическая трубка /7-усилитель PH /S-програм-матор поляризующего напряжения /9- усилитель электродвигателя  [c.120]

    В рассматриваемой работе используются для идентификации и количественного расчета состава смеси графики производных суммарного пика. При каждом последуюш,ем дифференцировании составляющие суммарного пика обостряются и появляются условия для их выделения. При дифференцировании становятся явными небольшие нарушения гладкости выходной кривой. Это может быть использовано для идентификации компонентов смеси. При наличии высокочувствительных детекторов можно получать хорошие результаты при относительно простых схемах дифференцирующих устройств. Экспериментально подтверждается возможность определять число компонентов в суммарном пике при помощи дифференцирования на примере трехкомпонентной системы. На рис. 1, а показана хроматограмма смеси 2-этил-1-бутен + нормальный гек- [c.24]

    В качестве дифференцирующего устройства применяли ДС-цепь (в нашем случае постоянная времени Т выбрана 0,5 сек) продифференцированный сигнал через делитель напряжения подавали на полярографический КС-фильтр для демпфирования возможных колебаний и затем на избирательный фильтр, настроенный на частоту 50 гц для фильтрации переменной составляющей входного сигнала. После этого сигнал регистрировался. Для получения второй производной сигнал после первого дифференцирования подавался на вторую переходную дифференцирующую КС-цепь и через полярографический и избирательный фильтры — на регистрирующий прибор. В качестве регистрирующих приборов использовали высокоомные потенциометры ЭППВ-51, на которых одновременно записывались первая и вторая производные входного сигнала. При этом входные высокоомные сопротивления необходимо уменьшить до 1—0,5 лй. На вход дифференцирующего устройства сигнал подавали с делителя напряжения, находящегося на выходе усилителя постоянного тока сигнал изменялся в пределах О—1,5 в. [c.25]


    Сигнал электродной пары I усиливается рН-метром 2 и поступает в дифференцирующее устройство 3. Знакоопределяющее устройство 4 в зависимости от знака второй производной регулирует поступление титранта. Подача титранта прекращается в момент изменения знака второй производной, т. е. в точке эквивалентности. [c.79]

Рис. 2. Блок-схема низкочастотной установки. /—генератор прямоугольных импульсов 2 —генератор ГС-17 (10 кгц) 3 —модулятор 4 — приемное устройство 5 — усилитель высокой частоты 6 — дифференцирующее устройство 7 — ЭПП-09мЗ) 8 — Синхронный детектор 10 кгц 8 — источник постоянного высокого напряжения 10 — разрядный прибор. Рис. 2. <a href="/info/50684">Блок-схема</a> низкочастотной установки. /—<a href="/info/835657">генератор прямоугольных импульсов</a> 2 —генератор ГС-17 (10 кгц) 3 —модулятор 4 — <a href="/info/279903">приемное устройство</a> 5 — <a href="/info/836008">усилитель высокой</a> частоты 6 — дифференцирующее устройство 7 — ЭПП-09мЗ) 8 — Синхронный детектор 10 кгц 8 — <a href="/info/1382132">источник постоянного</a> <a href="/info/40442">высокого напряжения</a> 10 — разрядный прибор.
    Представляют простые перемножители, а в случае амплитудной модуляции с одной боковой оба они состоят из пары перемножителей, фазовращателя и сумматора. При фазовой модуляции цепь обратной связи в демодуляторе идентична модулятору и работу демодулятора можно объяснить следующим образом. Сперва предположим, что известна некоторая оценка (х ( ) модулирующего процесса. При помощи дифференцирующего устройства и управляемого генератора местная несущая модулируется этой оценкой и полученный процесс сравнивается с принимаемым сигналом при помощи перемножителя, действующего как фазовый детектор. Наконец применяется фильтр для того, чтобы по возможности избавиться от влияния шума. Процесс на выходе фильтра представляет тогда улучшенную оценку, и вся процедура повторяется. [c.199]


Смотреть страницы где упоминается термин Дифференцирующее устройство: [c.49]    [c.50]    [c.50]    [c.50]    [c.96]    [c.96]    [c.466]    [c.98]    [c.80]    [c.39]   
Смотреть главы в:

Физико-химическая механика тампонажных растворов -> Дифференцирующее устройство




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте