Автоматизация управления системами электроснабжения. Тельманова Е.Д. - 27 стр.

UptoLike

Составители: 

27
Рассмотрим работу реле времени конденсаторного типа на транзисторе
(рис. 15). В исходном состоянии на входе схемы положительный потенциал,
поэтому диод VD1 открыт, транзистор VT в запертом состоянии
коллекторный ток через обмотку реле К не протекает. Конденсатор
заряжается. При подаче отрицательного сигнала на вход диод запирается, и
источник отключается от схемы. В это время конденсатор разряжается и в
момент достижения на нем нулевого напряжения открывается эмиттерный
переход транзистора, вызывая появление коллекторного тока в катушке реле.
Контакты реле срабатывают. Для возвращения схемы в исходное состояние
необходимо скачком изменить полярность входного напряжения. При этом
ток базы также скачком уменьшится до нуля и транзистор быстро закроется.
Контакты реле разомкнутся.
Для увеличения времени срабатывания реле времени конденсаторного
типа можно увеличить параметры сопротивления и емкости, однако при этом
увеличивается время возврата реле в исходное положение, что уменьшает
быстродействие реле. Поэтому, как правило, регулируют параметры
сопротивления R, при этом ток через коллектор будет уменьшаться.
Фотоэлектронные реле. Если на входе схемы имеется элемент,
изменяющий свою электропроводность под действием света, то такая схема
называется фотоэлектронным реле. Элемент, осуществляющий
преобразование оптического сигнала в электрический называется
фотоприемником.
Наибольшее распространение получили полупроводниковые
фотоприемники. Важнейшими параметрами фотоприемников являются:
1. Темновое сопротивление это сопротивление фотоприемника при
отсутствии светового воздействия (в пределах от 40 кОм до 10 Мом).
2. Удельная интегральная чувствительность. Этот параметр
показывает изменение сопротивления фотоприемника под воздействием
светового потока (в пределах 500 2000 мкА/лм∙В).
     Рассмотрим работу реле времени конденсаторного типа на транзисторе
(рис. 15). В исходном состоянии на входе схемы положительный потенциал,
поэтому диод     VD1    открыт,   транзистор      VT   в     запертом   состоянии
коллекторный ток через обмотку реле К не протекает. Конденсатор
заряжается. При подаче отрицательного сигнала на вход диод запирается, и
источник отключается от схемы. В это время конденсатор разряжается и в
момент достижения на нем нулевого напряжения открывается эмиттерный
переход транзистора, вызывая появление коллекторного тока в катушке реле.
Контакты реле срабатывают. Для возвращения схемы в исходное состояние
необходимо скачком изменить полярность входного напряжения. При этом
ток базы также скачком уменьшится до нуля и транзистор быстро закроется.
Контакты реле разомкнутся.
     Для увеличения времени срабатывания реле времени конденсаторного
типа можно увеличить параметры сопротивления и емкости, однако при этом
увеличивается время возврата реле в исходное положение, что уменьшает
быстродействие реле. Поэтому, как правило, регулируют параметры
сопротивления R, при этом ток через коллектор будет уменьшаться.
     Фотоэлектронные реле. Если на входе схемы имеется элемент,
изменяющий свою электропроводность под действием света, то такая схема
называется    фотоэлектронным        реле.        Элемент,      осуществляющий
преобразование     оптического    сигнала     в    электрический        называется
фотоприемником.
     Наибольшее        распространение       получили         полупроводниковые
фотоприемники. Важнейшими параметрами фотоприемников являются:
     1. Темновое сопротивление – это сопротивление фотоприемника при
отсутствии светового воздействия (в пределах от 40 кОм до 10 Мом).
     2. Удельная     интегральная    чувствительность.           Этот    параметр
показывает изменение сопротивления фотоприемника под воздействием
светового потока (в пределах 500 – 2000 мкА/лм∙В).


                                     27