153910. lajstromszámú szabadalom • Berendezés félvezető eszközök, főleg tranzisztorok automatikus mérésére és osztályozására elektromos paramétereik szerint

5 153910 6 mos egyenfeszültség erősítő és katód-csatolt bi­stabil multivibrator (ún. Söhmitt-trigger) össze­kapcsolásából állnak. Az erősítő önmagéban is­mert félvezető elemekből felépített hőfokstabi­lizáló légtermosztáttal van ellátva. A tároló egység tranzisztoros bistabi] multi­vibrátoirokbó] van felépítve. A kombinációs áramkör félvezető diódákból álló ún. diódás mátrix. A program egység kézi dugaszolású. A kidobó szerkezét elektromágnessel •mozga­tott, előnyösen műanyag villa. Találmányunkat részletesebben ábráink, kap­csán ismertetjük, mélyek a találmányunk sze­rinti berendezés egy példaképpen! kiviteli alak­jának vázlatos ábrázolásai. Az 1. ábránk a be­fogó tárcsát ábrázolja a mozgató' szerveikkel és kidobó szerkezettel, 2. ábránk a berendezés elektromos kapcsolása blokksémaszerűen, 3. áb­ránk az osztályozó egységet ábrázolja vázlato­san. Az 1. ábra szerint a mérendő eszközt, mely jelen esetiben a 27 tranzisztor, kézzel az 1 be­fogó tércsaba szerelt rugóval ellátott befogó 2S nyílásokba helyezzük az 1 befogó tárcsa I állá­sában. Az L, II., III. és IV. állások mindegyike rendelkezik a befogó 28 nyílásokkai. Az ábrán minden álláshoz három befogó 26 nyílás lát­ható, melyek a 27 tranzisztor bázisának, emit­terének és kollektorának befogadására szolgál­nak. A befogó 28 nyílások rugós szerkezetűek és fémes összeköttetésben vannak az 1 befogó' tárcsa 29 tengelyére szerelt rendre megfelelő öntisztítás kollektoros 11 érintkezőkkel. A 11 érintkezőket A, B, C kivezetéseik kötik össze a második ábrán látható 7 ellenőrző egységgel. Az 1 befogó tárcsa 29 tengelye merev, mecha­nikus kapcsolatban áll a két 2 és 3 mozgató szervvel. A mozgató szerv szakaszos egyenlő szögű szakaszokra bontott körmozgást hoz létre. A 2 és 3 mozgató szerv a példaképpeni kiviteli alapnál kiét „DIKO" motor, mely analog digital konverter, mely a fordulatokat mechanikus számkijelzőbe viszi át és így az analóg jeleket digitális jelekké alakítja át. Ezen DIKO moto­roknak az: a tulajdonságuk, hogy vezérlő kap­csaikra adott meghatározott nagyságú elektro­mos impulzus hatására néhány fok pontosság­gal pozícióbiztos 9!0°-os szögelfordulást hoznak létre. Az 1. ábránkban szemléltetett példakép­peni kiviteli álaknál két DIKO motort alkal­maztunk, melyeknek a forgásiránya egymással ellentétes. A 2. ábrán látható 4 vezérlőegység­ből a jövő elektromos impulzus hatására egy ütemidő tartamára az 5 kapcsoló fokozat a D, F és F csatlakozásokon keresztül a 6 tápegység­ből jövő feszültséget az egymással párhuzamo­san kötött és az 1 ábrán szemléltetett 2 és 3 mozgatószerv (DIKO motor) vezérlő kapcsaira juttatja, mely impulzus hatására a DIKO moto­rok tengelyei az előbb említett tulajdonságánál fogva 90°-os szög elfordulást hajtanak végre, mely elfordulás hatására az 1. befogó tárcsa befogó nyílásaiba helyezett 27 tranzisztor a be­fogótárcsa I. állásaiból a tárcsa II. állásaiba jut. (Ütemidőn értjük az egy mérés elvégzéséhez szükséges időt; ezek az idők minden mérésnél egyenlők, n mérőkor esetén a mérésék elvégzés séhez n ütemidő hosszúsága időtartam szüksé­ges; ezenkívül még két ütemidő szükséges más, a későbbiekben részletezendő funkció elvégzé­sére, így összesen a beirendezés lépésideje egyenlő (n+2/x ütemidővei). Ujabb lépésidők elteltével az előbbi folyamat játszódik le, és így a mérendő 27 tranzisztor a II. állásból a III. állásiba:, majd újabb lépésidő eltelte után a III. állásból a IV. állásba jut. A 6. tápegység több tápegységből tevődik össze. Ezek a tápegységek egyrészt tranzisztoros stabilizált tápegységek, a DIKO motort és a jel­fogókat működtető tápegységek elektroncsöves stabiliziált tápegységek. A tranzisztoros és az elektroncsöves tápegységek egyaránt az ún. so­ros áteresztő aktív áramköri elemes elven dol­goznak, Az 1 befogó tárcsa I. állásában történik a mérendő 27 tranzisztor behelyezése a befogó 28 nyílásokba. A II és III állásiban nem történik semmi; ezek meddő állások. A két állás alkalmazását a befogóiknak a folyamatos üzemhez elengedhet tétlenül szükséges szitoetrikus elrendezése in­dokolja. A IV. állás miéirő és egyben kidobó állás: amíg (vagyis egy lépés időtartamára) a méren­dő 27 tranzisztor ebiben az állásiban tartózkodik, addig az első ütemidő alatt sorban rákapcsoló­dik az 1., 2., 3. ... n számú 13 mérőkörre (a mérőkörök a 2. ábrán láthatok) az n + 1. ütemidő alatt pedig a 4 vezérlő egység által működtetett és az 1. ábrán szemléltetett 9 ki­dobó szerkezet a mérendő eszközt az osztályozó rendszernek a 3. ábrán szemléltetett továbbító 10 csatornájába dobja. A mérendő 27 tranzisztornak a mérőkörökre történő automatikus rákapcsolódása, a mérés elvégzése, a kapott eredmények tárolása, a meg­felelő kombináció kiválasztása és az osztályozó szerkezetet vezérlő szervek működtetése az alábbiakban -részletezett módon történik. A 27 mérendő tranzisztor a 11 érintkezőkön keresztül az A, B, C kivezetéseken át fémesen csatlakozik a 2. ábrán szemléltetett 7 ellenőrző fokozaton keresztül 8 ''kapcsoló fokozat bemene­tére. A 8 kapcsoló fokozat ugyanúgy, mint az 5 kapcsoló fokozat tranzisztoros inverterrel ve­zérelt relékből épül fel. A 7 ellenőrző fokozat megfelelő pontosságú mutatós műszereket tar­talmaz, ezzel biztosítja azt, akár automatikus üzemben, akár kézi léptetés esetén (melyre el­lenőrzés céljából a berendezés szintén módot nyújt) közvetlenül ellenőrizhető a berendezés. Automatikus mérésnél a 7 ellenőrző fokozat a 12 hitelesítő egységből jövő megfelelő nagyságú refer-encia jelet kap és ez a referencia jel a 7 ellenőrző fokozaton keresztül jut el a 30 érzé^ kelő egységek bemenetére. A .30 érzékelő egy­ségek működését a későbbiekben fogjuk ismer­tetni. A 12 hitelesítő egység célja referencia fe^ szültség, ill. jel előállítása és ezt normiál elem-10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 3

Next

/
Thumbnails
Contents