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信号选择器在选择性控制系统中的应用<br>大家都清楚压缩机是一种传送气体的设备,压缩机可以由蒸汽带动带动,也可以由直流伺服电动机带动运转,调节蒸汽机的输入量或调节直流电机的端电压(或激励电压)都可以调节压缩机的输出流量与输出压力。图3表示由一个低值信号选择器管理流量与压力控制系统的原理图。压力与流量系统的调节器均选用PID调节器。图3选择性控制系统中P*为压力控制系统的给定信号,压缩机输出压力要求维持在P*附近,但不允许超过P*。Q*为流量控制系统的给定信号,压缩机输出流量要求维持在Q*附近,同样不允许超过Q*。因此控制方式是在两个控制系统中进行选择,看哪一个被控制变量超过给定值,就以那个变量为依据,由那个系统的调节器发出信号去修改可控硅调速系统的给定值,这是一种选择性控制系统。低值选择器在本系统中的作用就是管理两个系统的作用。为了说明系统的工作原理,这里不妨设P<P*、Q>Q*,如果两个系统的调节器整定参数一样,Q系统的调节器输出就比P系统的调节器输出大,被低值选择器切断,但又不会进入积分饱和区,保证当Q<Q*、P>P*时能顺利地从Q系统闭环转移到P系统闭环,始终不让压力P与流量Q超过它们的给定值。在原子能反应堆或化学反应器中,温度的控制是保证生产过程正常进行的因素,如果只装一根热电偶进行监视或调节,人们往往感到不,时常在不同的位置上安装若干热电偶,并通过温度变送器将信号引到一个高值信号选择器组。这样做的好处有两个:一是可以按照的温度进行控制,防止局部处于过热状态;二是随便一支、两支或三支热电偶断偶时,可以照样进行控制,大大提高控制系统运行的可靠性。有些生产过程,常常需要从若干同一性能的测量信号中选择其居中的那个检测信号作为测量信号。例如加热炉三个温度区分别安装三个温度变送器,有高、中、低三种测量值,如果按那个温度信号进行调节,则整个加热炉的平均温度会偏高。相反,若按温度调节,则平均温度会偏低。因此这三个测温点有代表性的是中间值那个信号。图7表示三个监测点取中间值的线路组成。该线路由两个高值选择器与两个低值选择器构成。下面分三种情况来讨论。
现在有部分涂料企业在研发中使用此类软件,取得了一定的效果。涂料的流变性比较复杂,至今仍有很多理论问题没有搞清。尽管如此,随着涂料应用范围的扩大和研究的深入,已总结出一些实用规律用于指导实践,特别是旋转粘度计流变仪的使用,测量的数据可以在很大程度上反映涂料的流变性,在各种涂料的研发和质量控制方面的应用越来越广泛,也将使涂料流变性的研究越来越深入可以让使用者更进一步测量到粘度的方法。同时介绍上海尼润智能科技有限公司生产的数字式粘度计组成与原理,并提供一些有用的操作技巧。
那些专精于粘度测量的专家也许不用再看这些资料,然而对于一般使用者,在使用数字式粘度计前都应该阅读。一个完整的基础能够增进粘度的测量。数字式粘度计运作的原理上海尼润智能科技有限公司生产的数字式粘度计可以调整不同的转速,它大优点在于采用步进电机,从而代替齿轮传动。使得数字式粘度计转动更加平稳,转速能够宽范围无级变速。如图所示,以高细分驱动步进电机带动传感器指针,通过游丝和转轴带动转子旋转。如果转子未受到液体的阻力,游丝传感器指针与步进电机的传感器指针在同一位置。
反之,如果转子受到液体的粘滞阻力,扭矩传感器产生扭矩与粘滞阻力抗衡,后达到平衡。这时分别通过光电传感器输出信号给位微电脑处理器进行数据处理,后在带夜视功能液晶屏幕上显示液体的粘度值mPa·s。粘度粘力流动的阻力与扭矩传感器的松紧有关)与转子的转速与转子形状有关,当转速增加或转子增大时粘力会加大。因此,当转速增大或转子变大时,可以由扭矩传感器的偏离所读出。小范围的粘度可以由表面积大的转子与高转速测得;而大范围的粘度可由表面积小的转子与慢转速测得。
同一个转子在不同的转速下,可以测量流体的流变特性。粘度测量技巧如同许多精密仪器一样,正确的操作方式有助于增进数字式粘度计的工作效率。可以在使用说明书中每一单元的操作手册中找到每个操作步骤的介绍,本节并不重复这些部分。本节将提供一些建议与指导,经由这些完整的基础指导,可以进一步完成许多的测量。在进行粘度测量的步骤中,我们建议数据的纪录是必须的。这包括了数字式粘度计机型转子型号包括配件)转速百分扭矩样品槽大小使否使用保护框架等。
对于低功率工作场合,cableTV,系统要求很小传输损耗,系统特性阻抗规定为75欧姆,对于其它射频/微波系统,考虑功率容量和传输损耗的折衷,特性阻抗规定为50欧姆。当传输线终端开路或短路时,所有输入信号功率被反射到入射端造成全反射。传输线终端开路时,开路端电流为零,端点反射信号电流与输入信号电流幅度相等,相位相反。而反射信号电压与输入信号电压同相。满足欧姆定理。传输线终端短路时,开路端电压为零,端点反射信号电压与输入信号电压幅度相等,相位相反。而反射信号电流与输入信号电流同相。满足欧姆定理。发生全反射时,传输线上同时存在正向输入信号和同功率的反射信号。这两个信号在传输线上失量叠加,形成驻波。驻波的波峰为输入信号电压2倍。
谷值为零。在其它情况下,如传输线终端接25欧姆电阻时,输入信号的一部分被反射。反射信号和输入信号进行矢量叠加从而引起波形包络起伏变化。总结前面各种反射现象,当复杂系统中由级联电路组成,第2级电路的输入阻抗是第1级电路的负载,在阻抗满足共轭匹配条件时,负载上得到大功率传输。当阻抗不匹配时,就会产射信号,也就是说;造成器件端口反射的根本原因是阻抗不匹配,研究器件的反射特性与研究器件的端口阻抗等效。有时共轭匹配是通过调整源阻抗来完成。例如;发射机功放与天线的匹配,设计工程师必须在天线的整个频率范围内优化放大器的输出阻抗,以保证大射频功率通过天线发射出去。需要定义定量的参数来反映器件(系统)的反射特性。
反射系数是反射电压入射信号电压比值,反射系数为矢量,包含幅度和相位信息。分别反映反射信号与入射信号的幅度比值和相位差。造成反射的根本原因为阻抗不匹配,这个结论通过反射系数的计算公式可以得到直接反映。反射损耗是反射信号与输入信号功率比值,为标量。驻波比是通过传输线上信号包络起伏大小来定义,当全匹配时,传输线上只有输入信号,包络恒定,VSWR=1。对于确定的阻抗值Z=R+JX,在圆图上有确定的某点位置与之对应,R值对应相应大小等电阻圆,X值对应等电抗圆。等电阻圆和等电抗圆交点为Z。该点半径为阻抗Z对应的反射系数模值,夹角为反射系数相位。圆图的周期为传输线信号波长/2。圆图旋转一圈代表传输线传输电长度为l/2。
案半圈为l/4。与反射参数的定义相似,可得到传输参数。传输特性为器件输出信号和输入信号的比值。传输系数为信号电压比值,包含幅度信息和相位信息,为矢量。对于功率比值,根据器件是对输入信号进行放大还是衰减,功率比值定义为;增益和差损。群时延是定量反映被测件相位失真的指标,群时延是信号在通过被测件的传输时间与工作频率关系的测量。被测件的相位特性为理想线性时,群时延为固定直线。对群时延的测量关心两个读值;群时延平均值;该值反映信号在器件中的平均传输延时,群时延抖动;反映被测件的相位非线性。群时延的测量是通过对相位/频率特性进行数学微分得到,微分过程中定义的计算区间称为;孔径(aperture)。通过电延迟补偿得到的被测件非线性相位误差和群时延两项指标都可以定量反映被测件的相位非线性。
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