Нормувальні перетворювачі для термометрів опору

В загальному, нормувальні перетворювачі призначені для перетворення вихідних сигналів стандартних ПВП, які не мають уніфікованого сигналу, в уніфікований сигнал постійного струму. Введення таких перетворювачів в контури автоматичних систем регулювання дозволяє їхнє підключення до мікропроцесорних контролерів та ЕОМ.

Загальна структурна схема будь-якого нормувального перетворювача приведена на рис.4 :

Неуніфікований сигнал Генератор Уніфікований

Рис.4. Структурна схема нормувального перетворювача

 

Вхідний сигнал напруги або спаду напруги постійного струму =Uвх, що

надходить від ПВП, після алгебраїчного додавання в пристої порівняння ПП із сигналом зворотного зв’язку (в результаті одержується сигнал непогодження U= Uвх -Uзз), перетворюється модулятором М у сигнал змінного струму, який підсилюється електронним підсилювачем ЕП і знову перетворюється у сигнал постійного струму демодулятором ДМ. Вихідний сигнал із ДМ, у вигляді постійних уніфікованих струму або напруги, надходить на вихід перетворювача

та на пристрій зворотного зв’язку ПЗЗ.

В якості сучасних модуляторів використовують магнітні підсилювачі (МП)

(інша назва - дроселі насичення). Спрощена схема модулятора на базі МП та

вихідні його сигнали приведені на рис.5,а. Під час проходження постійного

струму =Івх від ПВП через обмотку підмагнічування W1 виникає магнітний потік Ф1, який підмагнічує магнітопровід 1, змінюючи тим самим опір дроселя змінному струму Івих від напруги живлення змінного струму U.В залежності від напрямку та величини потокуФ1, який пропорційний вхідному струму =Івх або напрузі ±Uвх ПВП(рис.5,в), відповідно буде змінюватись амплітуда та фаза (U2 таU3 ) вихідного змінного струму, спад напруги Uвих якого знімається із резистораR, по відношенню до вихідного значенняU1.

 

а)

Рис.5. Спрощена схема а) та зміна вихідного сигналу в) магнітного підсилювача

Схема нормувального перетворювача, в якій використовується розглянута схема магнітного підсилювача та яка побудована за замкненою безреохордною статичною компенсаційною схемою і яка призначена для роботи в комплекті із термометрами опору, приведена на рис.6. Вхідною =Uвх для схеми є напругаUсd у вимірювальній діагоналі незрівноваженої мостової схеми, яка залежить від опору ТО Rt. Зміна цієї напруги вимірюється за компенсаційною схемою - спадом напруги між точками К та Н на постійному опоріRкн, а змінність компенсаційної напруги забезпечується зміненням робочого струму зворотного зв’язку Ізз.

Канал прямого перетворення вихідного сигналу ТО складається із:

вимірювального контуру І,який вміщуєнезрівноважений вимірювальний міст ВМ, в одне плече якого за три провідною схемою підключено ТО Rt, та підсилювач П1, який вміщує магнітний підсилювач МП, що виконаний за двотактною двопівперіодною схемою, та напівпровідниковий підсилювач НП в

режимі підсилення стуму і струмовим виходом Івих, та контуру ІІ зворотного

зв’язку (компенсації), який містить опір Rкн та підсилюч П2 зворотного зв’язку.

Напруга у вимірювальній діагоналі Ucd незрівноваженого моста залежить від опору ТО і змінюється по залежності (2). Вихідний каскад підсилювача постійного струму НПстворює струм Івих, що надходить у зовнішнє коло приймача інформації з опром навантаження Rн, а далі у підсилювач зворотного зв’язку П2. Вихідний струм Ізз зворотного зв’язку підсилювача П2 є робочим струмом контуру компенсації і створює на резисторі спад напруги Uкн, яка направлена назустріч напрузі у вимірювальній діагоналіUcd. Підсилювач П1 виконує роль нуль-індикатора, на якому порівнюються обидві напруги. Напруга розбалансу (U = Uкн -Ucd) подається на підсилювач П1, де цей сигнал постійного струму спочатку перетворюється в першому каскаді (магнітному підсилювачі МП - модуляторі) у сигнал змінного струму, який, після підсилення в другому каскаді МП, знову перетворюється в сигнал постійного струму.

Вихідний струм струм Ізз зворотного зв’язку підсилювача П2 теж

змінюється змінюється і змінює спад напруги Uкн на постійному опоріRкндоти,поки небалансUне зменшиться до деякої малої величини Uст, яку називають статичною похибкою компенсації. Позбавитися похибки Uст, яка притаманна завжди для замкнених статичних схем регулювання, принципово не можливо, бо вихідний струм нормувального перетворювачаІвих та струм Ізз

компенсації визначаються наявністю цієї похибки і пропорційні їй.

 

Рис. 6. Схема нормувального струмового перетваювача для роботи і комплекті із темометром опору.

 

Таким чином, якщо нехтувати малою величиною статичної похибкиUст, після відпрацьовування схемою розузгодження U,отримуємо: Uкн =Ucd .

Або підстававши відповідні значення цих напруг отримуємо: ІззRкн=kмRt, де kм – коефіцієнт перетворення моста. Так як вихідний струм перетворювачаІвих еквівалентний струму Ізз , тоотримуємоІвих =kRt , тобто, він є пропор-ційним напрузі у вимірювальній діагоналі, а k –сталий коефіцієнт схеми.

Класи точності таких нормувальних перетворювачів – 0,25…1,0.