141307. lajstromszámú szabadalom • Villamos számolókészülék

4 141307. sítése is. A számolás pontosságát növelhetjük avval, hogy a 11 és 15 műhálózatok időállan­dóját úgy választjuk meg, hogy az a -t2- idő­pont, amelyben a megoldandó feladat megoldá­sát megkapjuk, abba az időszakba essék, amely­ben a -C'- és -C"- kondenzátorok kisülési gör­béje mégmeredek lefolyású. A számolás külön­ben annál pontosabbá válik, minél nagyobbá tesszük az -E/-, -Ej"- és -E2- feszültségeket, mert e feszültségek növelése csökkenti a szá­molókészülék áramköreiben adódó elkerülhe­tetlen feszültségesések jelentőségét. Az (5) egyenlet alakjának megfelelő alakú egyenlet megoldásának fenti példájában az -x­­változó értéke és ennélfogva az -y- értéke is kisebb, mint 1, és az akkor is fennállna, ha az -n- kitevő kisebb volna, mint 1. Ha az (5) egyenlet -x- és -y- változóinak értéke nagyobb, mint 1, akkor az -n- kitevő valamely adott értéke esetében kedvezőbb a 3. ábra szerinti számolókészülék alkalmazása. Ez a készülék nagyrészt megfelel az 1. ábra szerintinek és az 1. ábrában is előforduló alkatrészeit ugyan­azokkal a hivatkozási jelekkel jelöltük, mint ott. A 3. ábra szerinti számolókészülék elvileg abban különbözik az 1. ábra szerintitől, hogy a 15 műhálózatbói a 33 kiválasztóáramkörön át elvezetett -E2"- feszültséget önkényesen hatá­rozzuk meg, még pedig előnyösen 1-el tesszük egyenlővé és evvel a feszültséggel az egyenlet független változóját ábrázoljuk úgy, hogy a 11 műhálózat kezdeti -E,"- feszültségét kell úgy beállítanunk, hogy megkapjuk az előre meg­határozott -E2"- feszültséget. Evégett a készü­lék beállítható 16' feszültségforrást tartalmaz, amely a szükséges -E/'- feszültséget szolgál­tatja. Ezt a feszültségforrást -E- feszültségű telep alkotja, amely 63 ellenálláson át csatla­kozik a 17 gerjesztőcső bemenőköréhez. Az -E/'- feszültséget a gerjesztőcső bemenőköré­vel összekötött 54' feszültségmérőn olvashat­juk le. Az E2" feszültséget beállítható 64 telep szol­gáltatja, amely a 16' feszültségforrás E/' fe­szültségét szabályozó 66 szabályQzóberende­­zéshez csatlakozik. A szabályozóberendezés a 33 kiválasztóáramkörhöz kapcsolt két, egymás­sal sorbakapcsolt 67 és 68 ellenállást tartal­maz. Ezek az ellenállások olyan nagyok, hogy a velük párhuzamosan kapcsolt 69 kondenzátor csak lassan sülhet ki az ellenállásokon át. A 67 ellenállás csapolása olyan 71 kisütőcső vezérlő­­rácsával áll összeköttetésben, amelynek anó­­dája a 16' feszültségforrásra kapcsolt, katódája pedig a 67 és 68 ellenállások összekötőpontjával összekötött. Ehhez az összekötőponthoz csat­lakozik továbbá egy olyan 72 kisütőcső kató­dája is, amelynek vezérlőrácsa a 64 teleppel áll összeköttetésben. A számolókészülék bekapcsolásakor a 64 telep E2" feszültsége megjelenik' a 72 cső 68 munkaellenállásán. Amíg a 71 csőben nincsen kisülés, a 63 ellenálláson nem adódik feszültség­­esés és a 17 gerjesztőcső nagy -E- feszültséget kap. Ennélfogva a 69 kondenzátoron olyan feszültség adódik, amely nagyobb a 68 ellen­álláson megjelenő E2" feszültségnél, minek kö­vetkeztében a 67 ellenálláson áram folyik át, amely a 71 cső vezérlőrácsán pozitív előfeszült­­séget létesít és ebben a csőben kisülést idéz elő. Az ennek folytán a 63 ellenálláson adódó fe­szültségesés mindaddig növekszik, amíg az E," feszültség annyira nem csökken, hogy a 33 ki­választóáramkör kimenőfeszültsége egyenlővé válik az E2" feszültséggel. A számolókészüléknek az (5) egyenlet alak­jának megfelelő alakú egyenlet megoldásakor adott működési módját a 2. ábra görbéi nyo­mán ismertetjük. A 34 és 64 telepeket úgy ál­lítjuk be, hogy a -B- görbével ábrázolt -E2'­­feszültség és az -F- görbével ábrázolt -E2"­­feszültség értéke 1 legyen. Ez esetben a (4) egyenlet a következő alakra egyszerűsödik: E/ = (E/)n (9) itt az Ej" feszültség az -y- változót és az E/ feszültség az -x- változót jelzi az (5) egyenlet­ben. Ha pl. x = 1,6 és n = 2,1, akkor a 11 és 15 műháiózatok időállandóit úgy állítjuk be, hogy ezeknek -n- aránya 2,1 legyen. Ezután úgy állítjuk be a 12 telepet, hogy E/ 1,6 legyen. Az 54' feszültségosztón leolvasott E2" feszültség, amely az (5) egyenlet függő -y­­változójáfc ábrázolja, ekkor 2,7 volt. A 2. ábra -G- görbéje ez esetben a 69 kondenzátoron adódó feszültség lefolvását ábrázolja. Ha az Ei', E2', Ei" és E2" feszültségeket megfelelően választjuk meg és a (4) egyenlet­ben az -n- értéket 1-el tesszük egyenlővé, akkor megoldhatjuk a legkülönfélébb alakú egyenle­teket. Ha pl. n — 1 és az 1. ábra szerinti elren­dezésben E/ = 1, akkor a (4) egyenlet a kö­vetkező alakra egyszerűsödik: E2" = Ei" E2' . (10) Ennek az egyenletnek tehát a következő egyen­let felel meg: z = xy (11) Ha azonban mind -x-, mind -y- nagy 1-nél, akkor előnyösebb, ha Et' helyett E"-t tesszük 1-1 egyenlővé és ebben az esetben kedvezőbb a 3. ábra szerinti elrendezés alkalmazása. Ha Ez" = 1, akkor a (4) egyenletet a következő alakban írhatjuk: z = - (12) Ilyen egyenlet megoldására ugyancsak a 3. ábra szerinti elrendezést használjuk, ha -y­­kisebb, mint 1, vagy pedig a következő alakban írjuk a (4) egyenletet: ' E2" = E/ /| l4 (13) / Eb Wa ezt az egyenletet átalakítjuk úgy, hogy I1 - = y, Es' == x és E2" = E1 megkapjuk a (12) egyenletet. z, akkor ismét A 4. ábra olyan számolókészülék kapcsolási vázlata, .amely kiyáltképeh a (10) egyenletnek megfelelő alakú egyenletek megoldására alkal-

Next

/
Thumbnails
Contents