166279. lajstromszámú szabadalom • Szorzó és integráló áramköri elrendezés, célszerűen villamos teljesítmény mérésére

5 166279 6 16 mellékáramkörű ellenállásról vehetjük el. A 4. ábra szerinti III differenciamodulátor két azonos 17 és 18 impulzusszélesség-modulátorból áll, amelyek II villamoshíd két szomszédos 19 és 20 ágaihoz csatlakoznak. A villamoshíd egyik átlós ága pótlólagos 21 eEenálláson át 22 terhelt 16 hálózat 5 mellékáramköri 21 ellenállásához, míg a másik ág vonatkozási 23 feszültségforráshoz csatlakozik. A 17 és 18 modulátorhoz 24 különbségképző csatlakozik amely két bemenőimpulzus közötti időt értékeli. A 24 impulzusidőkülönbség-képző kiemenetén megjele- 1 nő impulzus az integrátor áramkörbemeneten levő 2 kaput nyírja. A 2 kapun keresztül az integrátor áramkörbemenetére Uc hálózati feszültséget adjuk. Az 5. ábra hotelje sítményszámláló blokk-vázlatát szemlélteti, amelyen a találmány szerinti szorzó és integráló áramkör nyer alkalmazást. Ennél a hőtelje­sítményszámlálónál a hőfogyasztás pillanatnyi értéké­nek érzékelőszerve 26 impulzusadóval rendelkező 25 szárnyaskerék, vagy pedig jelkimenettel rendelkező önmagában ismert átáramlásmérő szerkezet. Állandó jelhomlokú impulzusok 27 impulzusjel-át­alakítója a hőfogyasztó pillanatnyi értékével arányos jelet ad és III impulzusszélesség modulátor 28 és 29 kiirókapuit vezérli. „ A 28 és 29 kiirókapuk másik bemenetein 30 és 31 hőmérséklet-mérőadók kimenőjelei érkeznek. A 30 és 31 hőmérséklet- mérőadók a következő fel- és leszálló vezetékeiben vannak beépítve. Ha a 30 és 31 hőmérséklet-mérőadók ellenállás 30 típusú hőmérők, úgy 32 áramforrással sorbakapcsol­juk. A 28 és 29 kiírókapuk kimenetein a 33 és 34 impulzusszélesség átalakítók vannak elrendezve, ame­lyekhez az impulzusidő-különbségképző van rendelve. A III impulzusszélességmodulátor kimenő impulzusa „ a 2 integrátoráramkör vezérlőbemenetére jut. A 2 kapu másik bemenete a hővezető állandó specifikus hőmérséklete esetén E0 állandó feszültségű feszültség­forráshoz ccsatlakozik. A hővezeték ingadozó specifi­kus hője esetén állandó feszültségforrás helyett az ábrán nem ábrázolt korrekciós áramkört alkalma­zunk, amelynek kimenőjele a hővezeték specifikus hőjének ingadozásait követi. A 6. ábra differenciakapcsolású impulzusszélesség­modulátor kiviteli példáját szemlélteti. Ez utóbbi két azonos modulátorból áll, amelyeknél az integrálás céljaira elektromágneses, négyszög hiszterizis karakte­risztikájú vasmaggal rendelkező integrátoráramkört alkalmazunk. Az ilyen modulátor lehetővé teszi azt, hogy viszonylag egyszerű kapcsolású, szorzó és integ­ráló áramköröket alkalmazzunk alacsony jelszinű bemenőjelek feldolgozására. Az impulzusszélesség modulátorok mindegyike 35 gyűrűsmagból áll, amelynek négyszög hiszterizis ka­rakterisztikájú hiszterizis hurka van (lásd 6. ábra) 36, 55 37, és 38 tekercsekből kialakítva, amely három tekercs közös 35 gyűrűmagon van elhelyezve. A 36 tekercs lehetővé teszi az információ betárolását, a 37 tekercs a vasmag információ tartalmának visszakérde­zésére és az információ visszatárolására szolgál. A 38 g0 lekeres végzi a pozitív visszacsatolást. A 36 kiírótekercs a 39 kapun át a II bemenőhíd 19 ágához csatlakozik. A második impulzusszélesség mo­dulátor 36 kiírótekercse hasonlóan a 20 hídághoz csatlakozik. A 37 kiolvasótekercs a 41 kapun keresz- ~5 tül 40 kiolvasófeszültségforráshoz csatlakozik. 41 kapuként tranzisztort alkalmazunk, amelynek bázisa 38 visszacsatoló tekercshez van csatlakoztatva. A 37 kiolvasótekercs 42 tranzisztorból, 43 és 44 diódákból álló kapcsoláshoz képest mellékáramkör­ben van elrendezve. A 42 tranzisztor bázisa a 7 impulzusgenerátorhoz csatlakozik, amelynek kimenő­impulzusaiban az impulzushomlok és az impulzusszü­netek állandóak, szemben a 39 kiírókapuk vezérlő bemenetein levő jelekkel. A kapcsolás működésmódja a következő: A 7 generátortól érkező ütemimpulzus, amelynek r0 időtartama van, all integrátoráramkör 10 beme­nőkapuját nyitja (lásd 3. ábra). A 11 integrátor áramkör kimenőfeszültsége a r0 billentyűzési idő alatt AU^K^Uo! értékkel növekszik, aholis U0 1 az integrátoráramkör bemenőfeszültségét jelenti, amely integrátor kiirókap­csolás szempontjából nem állandó. A kiiróimpulzus lefutó ága a 14 differenciáló tagon keresztül a 13 billenőáramkört indítja, amelynek kimenőjelei all integrátoráramkör bemenetén levő 15 kiolvasókaput nyitják. Mivel az U02 és U 01 jelek polaritásai különbözőek, all integrátor kimenetén a jel egész a null-értékig csökken. Ezt az értéket a 12 indikátor érzékeli. Emellett az alábbi összefüggések állnak fenn: AU01 = AU02 ; Ki T0 U 01 =K 2 T 01 U 02 ahol K2 az integrátor kapcsolás állandóját jelenti, U02 pedig a kiolvasó feszültség értéke. Ebből követ­kezik, hogy Kir0 U 01 Toi = ^~~Tf = KT O U OI » JS-2 UQ2 K = -K K2 U 02 : állandó Az impulzusszélesség modulátor kimenőimpulzusá­nak időtartama a kiiróimpulzus időtartama és a bemenőjel értékének szorzatával arányos. Több impulzusszélesség modulátor kaszkód kap­csolása folytán (lásd 2. ábrát) a következő összefüggé­sek adódnak: rn KT n-l U ni rn =^11,11, ...U„ aholTn a kaszkódkapcsolás n-ik impulzusszélesség modulátorának kimenőjel időtartamát jelenti - mint­ahogy ez a 2. ábrán látható - és Uj, U2 ... U n pedig az 1,2, ... n-ik impulzusszélesség modulátor beme­nőjelei. A T impulzusidőtartam arányos bemenőjel szorozva a 7 generátor impulzusidőtartalmának szor­zatából adódó értékkel. Valójában a szomszédos 19 és 20 hídágakról levett jelek értéke Us i= U s UT US 2 = U s 2 3

Next

/
Thumbnails
Contents