Технические средства автоматизации. Ч.1. Пневматическая ветвь. Мордасов М.М - 54 стр.

UptoLike

Рис. 6.14. Мембранный триггер с раздельными входами
При потере давления питания триггер возвращается пружиной в исходное положение. При сигнале
Р
вых
= 0 мембранный блок приподнят пружиной, контакт питания разомкнут. При подаче сигнала Р
1
= 1
он проходит через замкнутый нижний контакт на выход триггера и в камеру реле. В результате мем-
бранный блок переключится в нижнее положение и замкнется контакт питания. Триггер переключается
в исходное положение только при Р
2
= 1.
6.7. Пневматические линейные пульсирующие
сопротивления
Пульсирующий дроссель оформляется конструктивно как самостоятельный элемент линейное
пневматическое сопротивление. При рабочих давлениях нормального и высокого диапазонов проявляет-
ся сжимаемость воздуха. При этом условии практически невозможно реализовать линейное пневматиче-
ское сопротивление, которое необходимо для построения вычислительных устройств на базе решающе-
го усилителя, выполняющих любые математические операции. Как известно, именно отсутствие такого
сопротивления ограничивало область применения системы УСЭППА.
Сравнительно недавно было предложено пульсирующее линейное сопротивление, расход воздуха
через которое линейно зависит от перепада давлений.
Принципиальная схема пульсирующего сопротивления представлена на рис. 6.15, а. Сопротивление
состоит из емкости V
1
и двух пневматических контактов клапанов 1 и 2, осуществляющих поочередное
подключение емкости V
1
к входной линии с абсолютным давлением Р
1
и выходной линии с абсолютным
давлением Р
2
.
Допустим, что контакт 1 замкнут, а контакт 2 разомкнут (это соответствует открытому клапану 1 и
закрытому клапану 2). Тогда масса газа в емкости
R
T
Vp
VМ
11
111
=ρ=
.
Когда контакт 1 разомкнут, а контакт 2 замкнут, количество газа в емкости
RT
Vp
VМ
12
122
=ρ=
.
Таким образом, в результате одного замыкания каждого из контактов в выходную линию из входной
(при
21
РР >
) поступит масса газа
()
21
1
21
PP
RT
V
МММ ==
.
а)
в)
б)