L9. Studiul echipamentelor auxiliare ale sistemelor automate convenționale pentru procese lente

Σχετικά έγγραφα

1.7. AMPLIFICATOARE DE PUTERE ÎN CLASA A ŞI AB

V O. = v I v stabilizator


Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM 1 electronica.geniu.ro

4. Măsurarea tensiunilor şi a curenţilor electrici. Voltmetre electronice analogice

5.5. REZOLVAREA CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE

Ovidiu Gabriel Avădănei, Florin Mihai Tufescu,


Problema a II - a (10 puncte) Diferite circuite electrice

Lucrarea nr. 5 STABILIZATOARE DE TENSIUNE. 1. Scopurile lucrării: 2. Consideraţii teoretice. 2.1 Stabilizatorul derivaţie

Fig Impedanţa condensatoarelor electrolitice SMD cu Al cu electrolit semiuscat în funcţie de frecvenţă [36].

Aparate de măsurat. Măsurări electronice Rezumatul cursului 2. MEE - prof. dr. ing. Ioan D. Oltean 1

i R i Z D 1 Fig. 1 T 1 Fig. 2

3.5. STABILIZATOARE DE TENSIUNE CU CIRCUITE INTEGRATE.

Curs 2 DIODE. CIRCUITE DR


5.4. MULTIPLEXOARE A 0 A 1 A 2

Electronică anul II PROBLEME

STUDIUL CONVERTORULUI ELECTRO - PNEUMATIC

Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate.

REDRESOARE MONOFAZATE CU FILTRU CAPACITIV

7. AMPLIFICATOARE DE SEMNAL CU TRANZISTOARE

Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic

Capitolul 4 Amplificatoare elementare

COMPARATOARE DE TENSIUNE CU AO FĂRĂ REACŢIE

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii

Circuite cu tranzistoare. 1. Inversorul CMOS

Componente şi Circuite Electronice Pasive. Laborator 3. Divizorul de tensiune. Divizorul de curent

Lucrarea Nr. 5 Circuite simple cu diode (Aplicaţii)

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a.

CAPITOLUL 3. STABILIZATOARE DE TENSIUNE

L2. REGIMUL DINAMIC AL TRANZISTORULUI BIPOLAR

Lucrarea de laborator nr.6 STABILIZATOR DE TENSIUNE CU REACŢIE ÎN BAZA CIRCUITELOR INTEGRATE

a. 11 % b. 12 % c. 13 % d. 14 %

Lucrarea Nr. 11 Amplificatoare de nivel mare

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE.

AMPLIFICATOR CU TRANZISTOR BIPOLAR ÎN CONEXIUNE CU EMITORUL COMUN

Componente şi Circuite Electronice Pasive. Laborator 4. Măsurarea parametrilor mărimilor electrice

Curs 4 Serii de numere reale

CIRCUITE LOGICE CU TB

LUCRAREA NR. 1 STUDIUL SURSELOR DE CURENT

Stabilizator cu diodă Zener

Electronică STUDIUL FENOMENULUI DE REDRESARE FILTRE ELECTRICE DE NETEZIRE

IV. CUADRIPOLI SI FILTRE ELECTRICE CAP. 13. CUADRIPOLI ELECTRICI

(N) joncţiunea BC. polarizată invers I E = I C + I B. Figura 5.13 Prezentarea funcţionării tranzistorului NPN

Erori si incertitudini de măsurare. Modele matematice Instrument: proiectare, fabricaţie, Interacţiune măsurand instrument:

2.1 Amplificatorul de semnal mic cu cuplaj RC

Tranzistoare bipolare şi cu efect de câmp

MARCAREA REZISTOARELOR

Electronică Analogică. 5. Amplificatoare

M. Stef Probleme 3 11 decembrie Curentul alternativ. Figura pentru problema 1.

a. Caracteristicile mecanice a motorului de c.c. cu excitaţie independentă (sau derivaţie)

Măsurări în Electronică şi Telecomunicaţii 4. Măsurarea impedanţelor

Lucrarea Nr. 10 Stabilizatoare de tensiune

CIRCUITE CU DZ ȘI LED-URI

wscopul lucrării: prezentarea modului de realizare şi de determinare a valorilor parametrilor generatoarelor de semnal.

Analiza funcționării și proiectarea unui stabilizator de tensiune continuă realizat cu o diodă Zener

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare

Determinarea tensiunii de ieşire. Amplificarea în tensiune

Figura 1. Caracteristica de funcţionare a modelului liniar pe porţiuni al diodei semiconductoare..

Polarizarea tranzistoarelor bipolare

VII.2. PROBLEME REZOLVATE

L1. DIODE SEMICONDUCTOARE

Curs 1 Şiruri de numere reale

L.2. Verificarea metrologică a aparatelor de măsurare analogice

Curs 14 Funcţii implicite. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi"

a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE

FENOMENE TRANZITORII Circuite RC şi RLC în regim nestaţionar

a) b) c) Fig Caracteristici de amplitudine-frecvenţă ale amplificatoarelor.

AMPLIFICATOARE OPERATIONALE

CIRCUITE CU PORŢI DE TRANSFER CMOS

Lucrarea 9. Analiza în regim variabil de semnal mic a unui circuit de amplificare cu tranzistor bipolar

V CC 10V. Rc 5.6k C2. Re 1k OSCILOSCOP

Tranzistoare bipolare cu joncţiuni

STABILIZATOARE DE TENSIUNE REALIZATE CU CIRCUITE INTEGRATE ANALOGICE

2.2.1 Măsurători asupra semnalelor digitale

Dioda Zener şi stabilizatoare de tensiune continuă

CAPITOLUL 2. AMPLIFICATOARE OPERAȚIONALE

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1

SIGURANŢE CILINDRICE

Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate

TERMOCUPLURI TEHNICE

Fig Stabilizatorul de tensiune continuă privit ca un cuadripol, a), şi caracteristica de ieşire ideală, b).

MONTAJE CU IMPEDANŢĂ DE INTRARE MĂRITĂ

V5433A vană rotativă de amestec cu 3 căi

Exemple de probleme rezolvate pentru cursurile DEEA Tranzistoare bipolare cu joncţiuni

SEMINAR 14. Funcţii de mai multe variabile (continuare) ( = 1 z(x,y) x = 0. x = f. x + f. y = f. = x. = 1 y. y = x ( y = = 0

LUCRAREA NR. 4 STUDIUL AMPLIFICATORUL INSTRUMENTAL

Esalonul Redus pe Linii (ERL). Subspatii.

III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar seria modulelor divergentă.

Lucrarea 7. Polarizarea tranzistorului bipolar

Valori limită privind SO2, NOx şi emisiile de praf rezultate din operarea LPC în funcţie de diferite tipuri de combustibili

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE

MOTOARE DE CURENT CONTINUU

7. RETELE ELECTRICE TRIFAZATE 7.1. RETELE ELECTRICE TRIFAZATE IN REGIM PERMANENT SINUSOIDAL

Transformări de frecvenţă

Transcript:

L9. Studiul echipamentelor auxiliare ale sistemelor automate convenționale pentru procese lente. Obiectul lucrării constă în studiul construcţiei şi funcţionării unor echipamente auxiliare folosite în buclele de reglare convenţionale pentru procese lente. 2. Echipamente auxiliare folosite în structura sistemelor automate convenţionale În cadrul echipamentelor unificate de automatizare, pe lângă echipamentele unificate de bază - regulator, traductor, convertor - se folosesc o serie de echipamente auxiliare care conferă schemelor de automatizare o mai mare flexibilitate funcţională. Prin utilizarea unor asemenea echipamente auxiliare numărul proceselor ce pot fi deservite de echipamentele de automatizare unificate creşte considerabil. În categoria unor asemenea echipamente auxiliare pot fi încadrate: elemente de referinţă, limitatoare de semnal, convertoare tensiune -curent, elemente analogice de calcul, elemente de comandă manuală, indicatoare şi înregistratoare automate, integratoare specializate, elemente de substituire, elemente de separare galvanică, poziţionere electronice pentru comanda servomotoarelor elementelor de execuţie, diverse surse de alimentare, verificatoare de blocuri etc. 2. Convertorul tensiune -curent ELX 20 Convertorul tensiune -curent ELX 20 este destinat convertirii unui semnal unificat de tensiune continuă din gama 0,4...2V în semnal unificat de curent continuu în gama 2...0 ma. A fost proiectat special pentru a permite cuplarea în aceeaşi buclă de reglare a echipamentelor unificate şi neunificate. Schema bloc a convertorului tensiune - curent ELX 20 este prezentată în figura. 82

Fig. Schema bloc a convertorului tensiune-curent ELX 20 Convertorul tensiune -curent ELX 20 este alcătuit din următoarele patru blocuri componente: a) H 5 - sursă de curent stabilizat; b) H 22 - amplificator cu chopper; c) amplificator final (de putere); d) circuit de corecţie (reacție). a) Sursa de curent stabilizat H5 este prezentată în figura 2. Fig. 2 Schema electrică a blocului H 5 Blocul H 5 conține un stabilizator de tensiune tip derivaţie cu diode Zener cu două trepte de stabilizare. 83

Sursa de curent H5 furnizează un curent continuu constant I = 5mA. Caracteristicile tehnice ale sursei de curent stabilizat H 5 sunt: - tensiunea de alimentare: 23,5V - tensiunea stabilizată: 6V ± 0, % - rezistenţa de sarcină: 200 ohmi - variaţia tensiunii de ieşire: ± 0,05 %. b) Blocul H22 este un amplificator de curent continuu. Amplificarea directă a semnalelor de curent continuu este dificilă din punct de vedere tehnic, motiv pentru care sunt utilizate amplificatoarele de curent continuu cu modulare -amplificare - demodulare. Aceste tipuri de amplificatoare, numite şi amplificatoare cu eşantionare sau amplificatoare cu chopper, cuprind următoarele părţi componente: modulator, amplificator, demodulator şi oscilator. - Modulatorul transformă semnalele de curent continuu în semnale proporţionale de curent alternativ de trecvenţă constantă. - Amplificatorul este de curent alternativ şi produce la ieşire un semnal, de asemenea, de curent alternativ, însă amplificat faţă de cel primit de la modulator. - Demodulatorul redresează semnalul primit de la amplificator transformându-l într-o mărime continuă (pulsatorie -filtrată) proporţională cu semnalul continuu aplicat iniţial. - Oscilatorul produce o tensiune de amplitudine şi frecvenţă constantă ( f 0 = cst. ) care comandă sincron funcţionarea modulatorului şi demodulatorului. Amplificatorul de curent continuu, folosind modulator electronic, este prezentat în figura 3. Amplificatorul H22 are în componenţă un modulator şi un demodulator cu funcţionări similare având câte două tranzistoare, T şi T 2 respectiv T 3 şi T 4, funcţionând în comutaţie (când tranzistorul are joncţiunea emitor - bază polarizată direct, el conduce, adică se comportă ca o rezistenţă nulă, deci ca un contact închis, iar când joncţiunea emitor -bază este polarizată invers tranzistorul este blocat, adică se comportă ca o rezistenţă infinită, deci ca un contact deschis), adică complet blocat sau complet deschis şi comandate sincron de un oscilator de frecvenţă constantă ( f 0 = 500Hz ). 84

Fig. 3 Schema electrică a amplificatorului de c.c. tip H 22 cu modulator electronic n amplificator de curent alternativ format din trei tranzistoare (T 5, T 6 şi T 7 ) asigură procesul de amplificare a mărimii de intrare. Pentru explicarea funcţionării în ansamblu a amplificatorului se consideră că în momentul din care se începe amplificarea (t = 0) tensiunea 0 dată de oscilator este nulă ( 0 = 0 ) şi începe să descrie o semiperioadă pozitivă, bornele polarizate ale transformatorului TA 3, de adaptare, a oscilatorului fiind e şi g (notate cu steluţă *). Variaţia în timp a tensiunilor din amplificatorul tip H22 sunt prezentate în fig. 4: a - tensiunea de intrare ( i ); b - tensiunea oscilatorului ( 0 ); c - tensiunea de intrare eşantionată ( m ); d - tensiunea modulată ( f ); e - tensiunea de ieşire în semiperioadele pozitive ( e ); f - tensiunea de ieşire în semiperioadele negative ( e2 ); g - tensiunea de ieşire filtrată ( ). e 85

Fig. 4 Graficul tensiunilor din amplificatorul H22 Oscilatorul produce tensiunea 0 de valoare constantă ( 0 = cst. ) şi de frecvenţă constantă ( f 0 = 500 Hz ). Perioada semnalului de tensiune 0 va fi: T = = s 2ms, () f 500 0 = 0 astfel că în figurile de mai sus (4.a 4.g) scara timpului a fost divizată în câte o milisecundă pentru o semiperioadă. 86

Se consideră o tensiune de intrare în modulator i de curent continuu (având polaritatea cu pe emitorul lui T ), însă având o variaţie oarecare în timp (fig. 4.a). În semiperioadele pozitive ale tensiunii 0 (t = 0..., 2...3, 4...5, ms) borna e a transformatorului TA3 este pozitivă faţă de borna f, ceea ce face ca: - tranzistorul T să se deschidă datorită polarizării directe a joncţiunii colector-bază (c -b ); - tranzistorul T 2 să se blocheze datorită polarizării inverse a joncţiunii (c 2 -b 2 ). Tensiunea de intrare i trece prin tranzistorul T (circuitul emitorcolector) atât timp cât 0 este pozitivă, ca şi cum în aceste semiperioade între e şi c s-a stabilit un contact electric. În semiperioadele negative ale tensiunii 0 (t =...2, 3...4, 5...6, ms) borna e este negativă faţă de borna f, ceea ce face ca tranzistorul T să se blocheze întrerupând circuitul de intrare, iar tranzistorul T 2 să conducă. În acest mod transformatorul de adaptatre TA va primi la intrare o tensiune m sub forma unor impulsuri dreptunghiulare (se consideră pentru simplificare că într-o semiperioadă de ms tensiunea de intrare i se menţine constantă) numai în semiperioadele când T conduce ( 0 > 0); în semiperioadele când T este blocat ( 0 <0) tensiunea m = 0. Impulsurile de tensiune produse sunt de durată constantă (t = ms) însă de amplitudine variabilă, proporţională cu valoarea tensiunii de intrare i. În semiperioadele negative când tranzistorul T nu conduce (este blocat), în schimb conduce tranzistorul T 2, acesta face ca primarului transformatorului TA să se închidă în scurtcircuit pe rezistenţa, deci m să fie zero. Acest lucru este necesar deoarece prin blocarea tranzistorului T tensiunea electromotoare de autoinducţie din primarul tranzistorului T ar avea ca efect: - crearea unei tensiuni remanente pe transformator ( m 0), fapt care afectează amplificarea; 87

- producerea unei supratensiuni inverse pe joncţiunea colectoremitor a trazistorului T datorită energiei magnetice înmagazinate în transformatorul TA, fapt care ar putea conduce la străpungerea tranzistorului respectiv. Transformatorul TA produce la ieşire o tensiune alternativă periodică însă deformată (nesinusoidală). Se demonstrează că o undă periodică nesinusoidală, cum este tensiunea m, se poate descompune într-o sumă de componente sinusoidale (armonici) de frecvenţe f 0, 2 f0, 3 f 0,...şi un termen constant m0, (descompunere în serie Fourier). Componenta continuă m0 este eliminată fiind aplicată în primarul transformatorului TA, iar cu ajutorul condensatorului C f (filtru) din secundarul transformatorului TA sunt eliminate şi armonicile superioare. Tensiunea f obţinută la ieşirea modulatorului va fi o tensiune alternativă sinusoidală de frecvenţă constantă ( f 0 = 500 Hz ) însă modulată în amplitudine. Tensiunea f este amplificată apoi în amplificatorul de curent alternativ tranzistorizat în trei etaje (T 5, T 6 şi T 7 ) producând la ieşirea transformatorului de adaptare TA2 o tensiune proporţională cu : unde: alternativ. Tensiunea d K A f d = (2) K A este factorul de amplificare al amplificatorului de curent d are polaritatea din fig. 4.d, având acceaşi fază ca şi f şi fiind reprezentată prin aceeaşi diagramă însă folosind o scară de K A ori mai mare decât f. Tensiunea d de la ieşirea amplificatorului de curent alternativ este aplicată demodulatorului ale cărui tranzistoare T 3 şi T 4 comandate de acelaşi oscilator funcţionează sincron cu tranzistoarele T şi respectiv T 2. Astfel, în semiperioadele pozitive (t = 0..., 2...3, 4...5, ms) borna g a transformatorului TA3 fiind pozitivă faţă de borna h, tranzistorul T 3 conduce, iar tranzistorul T 4 este blocat. f 88

În consecinţă, tensiunea de ieşire e în aceste perioade va fi egală cu d (circuitul c() - 0 - - e 3 - c 3 - d(-)). În lipsa condensatorului de "netezire" C tensiunea e cuprinde pulsurile pozitive ale tensiunii e (fig.4.e). În semiperioadele negative tranzistorul T 3 este blocat şi tranzistorul T 4 conduce, iar tensiunea d care şi-a schimbat polaritatea se aplică la ieşire sub forma tensiunii e2 însă de acelaşi sens cu e (circuitul d()- c 4 - e 4-2 - 0- c(-)). În acest caz se constată că pulsurile tensiunii e2 sunt pozitive. Tensiunea de ieşire e este dată de suma celor două tensiuni: e = e e2 (3) Datorită condensatoarelor de "netezire" C şi C 2 tensiunea e nu mai este formată din pulsuri, ci are o formă filtrată (fig.4.g) adică practic se obţine prin unirea vârfurilor pulsurilor componente. S-a obţinut aşadar o tensiune continuă e de aceeaşi formă cu i şi proporţională cu aceasta: K e = i (4) unde: K este factorul total de amplificare. Dacă tensiunea de intrare i se inversează ca polaritate (presupunând aceeaşi variaţie din fig.4.a) rezultă că pulsurile dreptunghiulare se vor inversa ca polaritate. În acest caz tensiunile f şi respectiv d ( d = k i ) îşi vor modifica faza cu 80 0, ceea ce înseamnă că tensiunile e şi e2, respectiv e ( e = e e2 ) îşi vor schimba polaritatea. În consecinţă amplificatorul descris este "sensibil la fază" (polaritate). c) Amplificatorul final este un amplificator de curent continuu asimetric, care furnizează la ieşire o variaţie de curent unificat în gama 2...0 ma, sau în gama 4...20 ma, pentru o variaţie a semnalului de la intrarea convertorului în gama 0,4...2 V c. c. 89

d) Circuitul de reacţie asigură o reacţie negativă puternică printr-un circuit de stabilizare a punctului de zero. 2... Chestiuni de studiat: - Identificarea construcţiei şi funcţionarii convertorului tensiune - curent ELX -20. - Studiul comportării staţionare şi dinamice a convertorului tensiune - curent ELX -20. 2..2. Studiul convertorului tensiune-curent ELX 20 Se realizează montajul din figura 5. Pentru simularea tensiunii de intrare se foloseşte sursa de curent constant ELZ -0 şi o rezistenţă decadică calibrată d. Fig. 5 Montaj pentru studiul convertorului tensiune-curent ELX 20 Apoi se fixează cu rezistenţa decadică o valoare a rezistenţei de 200 Ω care se va alimenta cu un curent variabil, în limitele 2...0 ma de la sursa de curent ELZ -0. Pe rezistenţă decadică d va rezulta o variaţie de tensiune dorită în gama 0,4...2V c.c., măsurabilă şi cu un voltmetru de tip MAVO-35. Ieşirea convertorului se conectează pe un ampermetru tip MAVO- 35. Punerea sub tensiune a montajului se va realiza numai după ce vor fi realizate toate conexiunile. Se fixează cu ajutorul sursei ELZ-0 un curent de 0 ma (deci 90

semnal de intrare de 2V c.c.) şi se reglează potenţiometrul marcat prin "AMPLIF" din convertor până ce la ieşire rezultă 0 ma ±0,02 ma. Se aplică apoi, la intrarea convertorului, tensiuni corespunzătoare punctelor de 0%, 25%, 50%, 75% şi 00% din plaja de variaţie menţionată, prin modificarea corespunzătoare a curentului de intrare, şi se citesc valorile corespunzătoare ale curentului de ieşire. Datele se trec în tabelul următor: Intrare (%) 0 25 50 75 00 Ieşire (ma) Pe baza datelor obţinute se reprezintă caracteristica statică I = f(). 2.2. Bloc de referinţă cu motor - BM Blocul de referință cu motor BM face parte din categoria aparatelor secundare de panou, fiind folosit în scopul fixării de la distanţă a mărimii de referinţă sau convertirii semnalelor discontinue de ieşire ale unui regulator tripozițional tip ELC 32, cu lege de reglare PID, în semnale unificate de tensiune sau curent. Aparatul se compune dintr-o carcasă metalică, paralelipipedică cu o uşă transparentă. Carcasa este prevăzută cu un compartiment de borne pentru conexiuni. În interiorul carcasei se găseşte ansamblul funcţional realizat în construcţie glisantă, prevăzut cu conductoare de legătură. Ansamblul funcţional constă dintr-o parte electromecanică şi o parte electronică. Produsul se compune din următoarele grupuri funcţionale prezentate în figura 6: - bloc de alimentare şi comandă; - bloc servomotor; - bloc convertor tensiune-curent (la cerere). Schema realizată funcţionează pe baza inversării sensului de rotire a unui servomotor bifazat. Corespunzător comenzii primite la intrare, înfăşurarea de comandă a servomotorului este alimentată cu o tensiune defazată cu ± 90 0 faţă de alimentarea înfăşurării sale de excitaţie. Servomotorul rotindu-se antrenează cursorul reocordului alimentat la o tensiune stabilizată. 9

Fig. 6 Schema electrică a blocului de referinţă cu motor BM Între cursor şi un capăt al reocordului se culege semnalul de referinţă în tensiune. Pentru varianta semnalului de referinţă în curent, în blocul de referinţă cu motor BM se introduce un bloc convertor tensiune-curent. Aparatul este prevăzut cu contacte de limită de cursă pentru protecţia servomecanismului. 2.2.. Chestiuni de studiat: - Identificarea construcţiei şi funcţionarii blocului de referinţă cu motor BM. - Studiul comportării staţionare şi dinamice a blocului de referinţă cu motor BM. 2.2.2. Studiul blocului de referinţă cu motor BM Se realizează montajul din figura 7. Se determină caracteristica statică xe= f (xi) a blocului de referinţă cu motor BM. 92

Fig. 7 Montaj pentru încercarea blocului de referinţă cu motor BM Mărimea de ieşire x e a blocului de referinţă cu motor BM se modifică în sens crescător închizând butonul B şi în sens descrescător închizând butonul B 2. 2.3 Elemente analogice de calcul 2.3. Descrierea necesităţii, construcţiei şi funcţionării În sistemele de reglare automată este necesar să se utilizeze elemente analogice de calcul, care să efectueze o serie de operaţii algebrice elementare (adunare, scăderea, înmulţirea, împărţirea unor semnale) sau funcţiuni relativ mai complexe (rădăcină pătrată, integratoare numerice etc.). Schema bloc generală a unui element de calcul include trei etaje: etajul de intrare, etajul de calcul şi etajul de ieşire. Introducerea unui etaj de intrare este necesară pentru depolarizarea semnalelor de intrare (adică pentru trecerea de la semnal unificat cu zero fals la semnal cu zero real), pentru realizarea adaptării de impedanţă şi pentru aducerea semnalelor de intrare în gama de valori necesară etajului de calcul. Etajul de calcul serveşte pentru efectuarea operaţiilor de calcul care formează funcţia principală a elementului analogic de calcul, folosind diverşi algoritmi de calcul. Etajul de ieşire are rolul de a repolariza semnalul analogic (adică să se treacă de la semnal cu zero real la semnal cu zero fals), de a asigura puterea necesară semnalului de ieşire, de a converti semnalul de la ieşirea etajului de calcul într-un semnal unificat de curent sau tensiune, asigurând o anumită gamă de variaţie a semnalului de ieşire, sau într-un semnal discret 93

pentru afişare numerică. ealizarea operaţiilor de calcul prin metode analogice are la bază utilizarea unor circuite integrate clasice (ca de exemplu amplificatoare operaţionale), a unor circuite integrate monolitice ce asigură o precizie ridicată de calcul. Generaţia precedentă a circuitelor analogice de calcul, fabricate în ţară se bazau pe utilizarea amplificatoarelor cu tranzistoare pe principiul modulare-amplificare în curent alternativ-demodulare. Aceste elemente analogice de calcul asigurau precizia impusă (clasa de precizie 0,5), dar utilizând un număr mare de componente pasive şi active, nu prezentau o fiabilitate ridicată. Dintre caracteristicile elementelor de calcul remarcăm aici două: - precizia - respectiv abaterea mărimii de ieşire de la valoarea exactă; - viteza de calcul - respectiv timpul necesar obţinerii rezultatelor calculelor, din momentul aplicării semnalului de intrare, ambele influienţând în mod hotărâtor performanţele buclelor de reglare. 2.3.2. Elemente analogice de calcul pentru efectuarea operaţiei de adunare - scădere Efectuarea operaţiei de adunare - scădere a unor semnale analogice are la bază utilizarea unui amplificator operaţional, integrat în regim de sumator (figura 8), unde pentru simplificare s-au considerat două semnale aplicate prin rezistenţe la intrarea inversoare şi două semnale la intrarea neinversoare. Fig. 8 Amplificator operţional în regim de sumator 94

Dacă pentru punctul de însumare cu inversare se aplică prima lege a lui Kirchhoff, se obţine: 0 3 2 0 3 2 e 0 = 3 4 (5) Considerând că amplificatorul operaţional are o rezistenţă de mod comun foarte mare în raport cu rezistenţa 3, se poate scrie în mod identic: 2 2 3 22 22 3 = 3 3 (6) sau după unele transformări se obţine: 2 22 2 22 = 3 3 2 22 (7) de unde rezultă că: ( 2 22 3 = ) : ( 2 22 3 2 ) 22 (8) n amplificator operaţional are la o ieşire o tensiune proporţională cu tensiunea 0 adică e = -A* 0, unde A este factorul de amplificare, iar semnul minus se datorează numărului impar de etaje de amplificare. În acest caz relaţia (5) devine: 2 2 e A 2 3 4 A 2 4 = e 4 (9) și înlocuind (8) în (9) se obţine 95

2 2 2 2 22 22 3 Tensiunea de ieşire este: 2 2 4 22 = e 4 A 2 4 A (0) e = 2 2 4 2 2 A 22 22 2 3 2 2 4 A 4 22 () Deoarece amplificatoarele operaţionale au un factor de amplificare foarte mare, adică A>>, termenul al doilea de la numitor se poate neglija. Considerând 3 = 4 şi rezistenţele de intrare egale, adică = 2 = 2 = 22 =, atunci se simplifică fracţia din termenul al doilea de la numărător din relaţia () şi se obţine: e = 4 ( ) 2 2 22 (2) Deci cu ajutorul schemei analizate se poate scădea suma tensiunilor aplicate pe rezistenţele de la intrarea neinversoare din suma tensiunilor aplicate pe rezistenţe la intrarea inversoare a amplificatorului operaţional. Din deducerea relaţiei (2) rezultă că un element analogic de calcul pentru adunarea -scăderea unor semnale sub formă de tensiuni c.c., realizat după schema din fig. 8, este caracterizat de o serie de erori. Astfel datorită neglijării unor termeni în relaţia de calcul (considerând A >>, ceea ce este justificat la amplificatoare operaţionale integrate care au A> 60000) şi datorită rezistenţei de mod comun insuficient de mari (cm >50 MΩ la aceleaşi amplificatoare), alegând 4 <2 MΩ se obţine o limitare a erorii de maxim 0, %. 96

În figura 9 este reprezentată schema simplificată a elementului analogic de adunare -scădere ELX 22. elaţia de calcul a acestui element este: ( X 4) K ( Y 4) K ( Z 4) K ( S 4) W = K 2 3 4 4 (3) unde: X, Y, Z, şi S sunt semnale unificate de intrare (4...20 ma), W este semnalul de ieşire, iar K, K 2, K 3, K 4 sunt coeficienţi variabili. Fig. 9 Schema electrică a elementului pentru adunare - scădere ELX 22 În fig. 9, s-a desenat numai un etaj de intrare pentru semnalul X. După cum se observă etajul de intrare cuprinde amplificatorul A (pentru depolarizare), amplificatorul A 3 (pentru adaptare de impedanţă) şi o rezistenţă variabilă pentru fixarea coeficentului K, care este reglabil manual. Etajul de calcul este format din amplificatorul A 4 cu câte 4 intrări inversoare şi neinversoare. Etajul de ieşire este un modul tipizat format din amplificatorul A 5 şi convertorul tensiune - curent alcătuit din tranzistoarele T 6, T 7, T 8. Pentru fiecare semnal de intrare se poate alege semnul prin conectarea ieşirii etajului de intrare la borna inversoare sau neinversoare a etajului de calcul. 97

2.3.3. Elemente analogice de înmulţire, împărţire, înmulţire - împărţire şi extragere a rădăcinii pătrate Pentru realizarea operaţiunii de multiplicare a două semnale analogice se pot folosi mai multe metode:. Multiplicatoare bazate pe utilizarea efectului Hall. Acestea s-au fabricat în serie până la apariţia circuitelor integrate pe scară largă. 2. Multiplicatoare bazate pe utilizarea relaţiei: 2 [( x y ) ( x y ) 2 ] x y = (4) 4 Această metodă de multiplicare a două semnale analogice s-a folosit la calculatoarele analogice, când amplificatoarele operaţionale erau construite utilizând componente discrete active şi pasive. 3. Multiplicatoare analogice bazate pe variaţia transconductanţei. Acest tip de multiplicatoare şi-a extins aria de utilizare în special odată cu apariţia circuitelor integrate pe scară largă, când pentru înlăturarea unor surse de erori s-au putut folosi metode deosebit de eficiente. La multiplicatoarele cu transconductanţă un semnal determină varierea factorului de multiplicare, iar celălalt semnal se aplică la intrarea amplificatorului. Varianta constructivă a multiplicatoarelor cu transconductanţă, realizate cu circuite integrate monolitice, permite obţinerea unei precizii ridicate (sub 0,5%) şi o bandă de trecere de minimum MHz, ceea ce acoperă gamele de frecvenţă ale semnalelor atât în cazul reglării proceselor lente, cât şi a proceselor rapide. Schema unui multiplicator cu transconductanţă este prezentată în figura 0. Pornind de la relaţia care descrie dependenţa curent - tensiune a unei joncţiuni în conducţie, având în vedere simetria etajului de amplificare diferenţială, în cazul când tensiunea aplicată la intrarea x este mult mai mică decât căderea de tensiune pe rezistenţa proprie a joncţiunii bază -emitor (adică x <<be ), se poate demonstra că e = S x, unde e este tensiunea de ieşire, iar S transconductanţa tranzistorului. 98

Fig. 0 Multiplicator cu transconductanţă Pentru varierea transconductanţei se schimbă valoarea curentului de emitor I e, folosind un circuit care realizează dependenţa Ie = K y. În aceste condiţii, relaţia care defineşte dependenţa tensiunii de ieşire de cele două tensiuni de intrare x, y, devine e = Km x y, unde, K m este coeficientul de transfer al multiplicatorului, care însă este dependent de temperatura joncţiunii. Pentru evitarea unor erori datorită neliniarităţii caracteristicii baza -emitor pe porţiunea iniţială, adică pentru valori mici ale curentului de emitor, se introduce o tensiune de polarizare a joncţiunii, ceea ce determină însă apariţia unui nou termen. Astfel tensiunea de ieşire se defineşte prin relaţia: e = Km x y Km x (5) Pentru compensarea termenului al doilea, la etajul de amplificare care urmează după etajul de multiplicare se scade tensiunea x, multiplicată cu un coeficient. Pentru micşorarea surselor de erori, datorită variaţiei temperaturii s-a folosit o nouă tehnologie de realizare a etajului diferenţial de amplificare. Astfel tehnologiile de obţinere a circuitelor integrate, permit realizarea etajului diferenţial pe acelaşi substrat cu un regulator automat al temperaturii structurii. 99

O altă soluţie de compensare a influenţei variaţiei temperaturii constă în realizarea unor scheme mai complexe, utilizând amplificatoare diferenţiale cu scheme de compensare, realizate tot sub forma unui circuit integrat monolitic, care include şi un amplificator operaţiunal sumator care converteşte tensiunea de ieşire e într-o ieşire asimetrică. a. Elementul analogic de înmulţire ELX 232-. Pentru realizarea elementului analogic de înmulţire a două semnale ELX 232- se foloseşte principiul bazat pe variaţia transconductanţei. elaţia de calcul, care defineşte dependenţa semnalului de ieşire W, funcţie de cele două semnale analogice de intrare X şi Y este: W ( X X )( Y ) = W0 KK 0 Y0 (6) unde: X şi Y sunt semnale unificate de tensiune, X 0, Y 0, W 0 sunt semnale de zero real, care pot fi şi nule; K este un coeficient de extindere a gamei, fix sau variabil în domeniul...2, iar K un coeficent pentru încadrarea în gama de variaţie a semnalelor. În cazul utilizării unor semnale unificate de intrare în curent, acestea sunt transformate pe o rezistenţă de precizie în semnale unificate de tensiune 0...5 V sau...5 V, în funcţie de prezenţa sau nu a zeroului fals. Caracteristicile tehnice principale ale elementului de multiplicare a două semnale analogice sunt: impedanţa de intrare pentru semnale în tensiune mai mare decât MΩ; precizia de efectuare a operaţiei de calcul ± 0,3 %; eroarea maximă cu temperatura ± 3 % /0 0 C. b. Elementul analogic de împărţire a două semnale ELX 232-2. Folosind elementul de înmulţire se poate realiza o schemă pentru împărţirea a două semnale analogice, prezentată în figura. Scriind ecuaţia curenţilor în punctul de însumare se obţine: K ± Δ x = m e z m (7) 2 200

unde Δ m este eroarea de calcul a elementului de multiplicare, iar, 2 sunt rezistenţa de intrare, respectiv rezistenţa din circuitul de reacţie. Fig. Element de împărţire a două semnale Din această relaţie se obţine tensiunea de ieşire: = x2 Δ m e Km Km z (8) de unde rezultă că eroarea de calcul este dependentă de mărimea semnalului de intrare z. Din acest motiv precizia unui element de împărţire se defineşte pe domenii de variaţie a tensiunii "împărţitoare", nefiind mai mică de 0%. elaţia de calcul a elementului ELX 232-2 pentru împărţirea a două semnale analogice este: W X X = W 0 0 K (9) K2( Y Y0 ) unde: X şi Z sunt semnale unificate de intrare, K este un coeficient pentru încadrarea în gamă, iar K2 este un coeficient variabil între şi 2. ealizarea operaţiei de împărţire a două semnale analogice prin utilizarea unui element de multiplicare în circuitul de reactie al unui amplificator operaţional crează posibilităţi mari de tipizare a modulelor. După cum s-a arătat precizia operaţiei de calcul depinde de gama de variaţie a tensiunii împărţitoare, erorile fiind prezentate în tabelul. 20

Tabelul Erori ale elementului analogic de împărțire Gama tensiunii z 30...00% 5...30 % Precizia operaţiei de calcul ± 0,5 % ±,0 % Eroarea maximă cu temperatura % /0 0 C ± 0,5 % ±,0 c. Elementul analogic pentru înmulţire- împărţire ELX 232-3. În vederea obţinerii unui element analogic de calcul pentru înmulţire- împărţire a unor semnale analogice se folosesc două elemente de înmulţire, interconectate, folosind şi amplificatoare operaţionale auxiliare. elaţia de calcul a elementului analogic de calcul pentru înmulţireîmpărţire ELX 232-3 este: W 0 ( X X0 )( Y Y0 ) K ( Z Z ) K = W K (20) 2 0 unde: X, Y, Z sunt semnalele de intrare; X 0, Y 0, Z 0 sunt semnalele de zero fals; coeficienţii K, K 2 sunt constante variabile; iar K un coeficient de gamă. Elementul ELX 232-3 are schema bloc asemănătoare funcţional cu elementul de compensare ELX 242, existând diferenţe în modul de fixare a unor coeficienţi. d. Elementul de compensare ELX 242. Compensatorul de temperatură şi umiditate ELX 242, este un aparat industrial din categoria elementelor secundare (figura 2). Se cunoaşte că debitmetrul de presiune diferenţială este astfel proiectat încât să satisfacă precizia impusă, numai în anumite condiţii de temperatură şi umiditate. Atunci când se schimbă caracteristicile gazului de măsurat ca: presiunea, temperatura şi umiditatea, nu se mai măsoară valoarea reală a debitului, decât dacă se realizează compensări pentru aceste schimbări, care se pot realiza prin corectarea valorilor măsurate. 202

Fig. 2 Elementul de compensare ELX 242 Această corectare se poate face automat, atunci când compensarea se face prin schimbarea directă a semnalului de curent de ieşire. Astfel un traductor are definită caracteristica statică: curent de ieşire 4...20 ma funcţie de debit pentru o anumită temperatură a lichidului şi pentru anumite valori ale presiunii statice şi ale umidităţii. elaţia de calcul a elementului de compensare ELX 242 este: W t a p b W ( X X ) 0 = 0 0 (2) t a p b 0 unde: W 0 este valoarea iniţială a semnalului de ieşire, X este valoarea semnalului care trebuie compensat, t - temperatura fluidului. p - presiunea fluidului; t 0 şi p 0 sunt valori iniţiale ale mărimilor menţionate, iar a şi b sunt nişte constante. Pentru realizarea compensării automate şi în raport cu variaţia umidităţii mai este necesară introducerea încă a unui factor. După cum se observă din relaţia de calcul (2), pentru compensarea automată a măsurării debitului în raport cu temperatura şi presiunea este necesară efectuarea unor operaţii de înmulţire şi de împărţire. Schema bloc simplificată a compensatorului automat ELX 242 este prezentată în figura 2, unde s-au considerat toate semnalele de tensiune cu zero real. Din structura elementului de compensare rezultă că semnalul de intrare este: = TW (22) 203

iar în condiţii idealizate considerând rezistenţele = 2 = are loc relaţia: TW = XP (23) care aproximează relaţia de calcul necesară. tilizând circuite integrate monolitice, cu compensarea automată a influienţei variaţiei temperaturii mediului, se obţine un element analogic de calcul de precizie ridicată. e. Element de extragere a rădăcinii pătrate ELX 222. Elementele de extragere a rădăcinii pătrate dintr-un semnal analogic sunt cele mai utilizate elemente de calcul în instalaţiile de automatizare a proceselor lente, deoarece acestea se folosesc la măsurarea debitelor prin metoda presiunii diferenţiale. Schema de principiu a elementului de extragere a rădăcinii pătrate dintr-un semnal analogic este prezentată în figura 3. Fig. 3 Element de extragere a rădăcinii pătrate ELX 222 Se observă că spre deosebire de elementul anlogic de împărţire, ambele intrări ale elementului de multiplicare sunt conectate la tensiunea de ieşire a amplificatorului operaţional. Ecuaţia punctului de însumare este: x de unde, pentru = 2,rezultă: 2 e 2 Km ± = m (24) 204

m e = (25) K x m Prin urmare eroarea de calcul este dependentă de mărimea semnalului de intrare, dar elementul de multiplicare fiind în cir-cuitul de reacţie negativă se poate demonstra că extractorul de radical are o precizie relativ bună în funcţionare, încadrându-se în clasa de precizie 0,5%. 2.3.4 Integratorul electronic specializat ELI 22 Integratorul electronic ELI 22 este destinal utilizării în instalaţiile industriale de automatizare, în cazul în care este necesară contorizarea debitelor. Integratorul ELI face parte din categoria elementelor secundare de automatizare din cadrul sistemului electronic unificat de reglare şi se utilizează în instalaţiile de reglare automată a proceselor tehnologice lent variabile în timp. Primind la intrare un semnal electric unificat, proporţional cu valoarea debitului, furnizat de traductoarele de debit (debitmetre electromagnetice) aparatul ELI afişează valoarea cantităţii de fluid care parcurge instalaţia. Pentru cazul măsurării debitului prin metoda presiunii diferenţiale, respectiv prin utilizarea de traductoare de presiune diferenţială este asigurată o variantă care efectuează extragerea rădăcinii pătrate, concomitent cu contorizarea. Caracteristici: - construcţie simplă şi robustă, aplicabilitate largă, fiabilitate ridicată, design şi concept modern, precizie înaltă. Specificaţii tehnice: - semnalul de intrare unificat în curent sau tensiune c.c.: 4-20mA; 2-0mA; 0-5mA; -5V - viteza de integrare: ( număr unităţi/oră pentru semnal de intrare de 00%): 00, 200, 250, 300, 360, 400, 500, 600, 720, 000, 500, 800, 2000, 2500, 3000, 3600, 5000, 6000, 7200, 0000. - precizie: ± 0,5% x 205

2.3.5 Chestiuni de studiat. - Identificarea construcţiei şi funcţionării elementelor analogice de calcul de pe standul existent în laborator; - Studiul comportării staţionare a elementelor analogice de calcul de pe standul existent în laborator. 2.3.6 Modul de lucru în laborator.. Se vor explica schemele din figurile 8-3; 2. Se identifică elementele analogice de calcul şi bornele acestora de pe standul din laborator; 3. În scopul încercării elementelor analogice de calcul, se utilizează aparatele existente pe stand, aparate de măsură tip MAVO-35 şi eventual surse de semnale unificate tip ELZ 0. 2.4 Indicatoare şi înregistratoare automate. 2.4. Descrierea construcţiei şi funcţionării. Indicatoarele şi înregistratoarele realizate într-un număr important de tipovariante oferă posibilitatea de afişare şi respectiv înregistrarea continuă a valorilor instantanee a unor parametri de proces. Această grupă de aparate este destinată în principal semnalelor din instalaţiile de automatizare a proceselor lente. Aceste aparate permit soluţionarea celor mai diferite cazuri în care se cere vizualizarea valorilor şi a variaţiilor parametrilor din proces. O particularitate importantă a acestor aparate este aceea de a putea realiza o serie de funcţiuni suplimentare, concomitent cu măsurarea şi înregistrarea fără a afecta precizia acestora. Se obţin astfel însemnate economii în costul echipamentelor de automatizare, adoptarea unor funcţiuni suplimentare permiţând reducerea numărului aparatelor din bucla de reglare. Pe de altă parte, precizia ridicată a acestor aparate este justificată tocmai prin existenţa funcţiunilor suplimentatre. Aparatele indicatoare şi înregistratoare se împart în două categorii: - aparate pentru măsurarea semnalelor electrice de c.c. neunificate; 206

- aparate pentru măsurarea semnalelor electrice de c.c.unificate. În ambele cazuri funcţionarea aparatelor se bazează pe principiul compensării automate. În figura 4, care prezintă schema de principiu a aparatelor indicatoare şi înregistratoare, sunt incluse următoarele părţi componente: amplificator de eroare (), servomotor (2), mecanism de transformare a mişcării (3), reocord (potenţiometru calibrat) (4), scală indicatoare (5) şi sursă de curent constant (6). Fig. 4 Schema de principiu a aparatelor indicatoare şi înregistratoare Aparatele destinate măsurării semnalelor neunificate (tensiuni c.c. sau rezistenţe variabile), compară semnalul de intrare cu un semnal intern (tensiune c.c sau rezistenţă), a cărui valoare depinde de poziţia acului indicator; în cazul semnalelor de tensiune comparaţia se face prin metoda potenţiometrică, iar în cel al semnalelor în rezistenţă comparaţia se face cu ajutorul unei punţi Wheastone. În cazul existenţei unei diferenţe între cele două semnale comparate rezultă un semnal de eroare care este aplicat unui amplificator de c.c. cu circuite integrate. 207

Semnalul de ieşire al amplificatorului este apoi aplicat unui etaj de comandă, care acţionează un servomotor electric, prin intermediul căruia acul indicator este pus în mişcare şi adus în poziţia în care semnalul de eroare se anulează moment în care acul indicator arată valoarea semnalului aplicat la intrarea aparatului. Aparatele destinate măsurării semnalelor unificate folosesc tot schema potenţiometrică descrisă anterior; în cazul semnalelor unificate în curent acestea sunt aplicate unei rezistenţe precis calibrate - a cărei valoare depinde de tipul semnalului unificat - căderea de tensiune apărută pe capetele rezistenţei reprezentând semnalul în tensiune aplicat schemei de comparare. Obţinerea unei bune eficienţe prin utilizarea unui aparat indicator sau înregistrator depinde în primul rând de o corectă alegere a tipo-variantei acestuia. Cunoscând că această serie de aparate este destinată instalaţiilor de automatizare a proceselor lente, în care purtătorul informaţiei este un semnal electric analogic (curent sau tensiune c.c.), de tip unificat sau neunificat, alegerea tipo-variantei necesare unei anumite aplicaţii trebuie făcută ţinându-se seama de următoarele criterii: I. Semnalul de intrare: - pentru semnalele unificate : aparate din seria EL; - pentru semnalele neunificate : aparate din seria E. II. Domeniul de măsurare: - în semnalul unificat: seria EL acoperă toate semnalele unificate de c.c. uzuale; - în semnalul neunificat: seria E este dezvoltată pe 3 variante principale şi anume: - varianta E 0xxx: pentru semnalul de la termocupluri, - varianta E xxx: pentru semnalul de la termorezistenţe, - varianta E 5xxx: pentru semnalul de la sursa de mv c.c. III. Precizia de măsurare: Aparatele de gabarit mic din seriile E şi EL, se încadrează în clasa de precizie 0,4. Cele de gabarit mare, din seriile E şi EL, se încadrează în clasa de precizie 0,25. 208

IV. Afişarea informaţiei: Aparatele indicatoare (seriile E 2 şi EL 2) afişează continuu valoarea semnalului de intrare. Aparatele înregistratoare au diverse posibilităţi de afişare şi anume: - afişarea şi înregistrarea continuă a semnalului de intrare (tipurile Ex352, Ex362, EL 352 şi EL 362), - afişarea şi înregistrarea continuă a două semnale de intrare diferite (tipurile Ex462, EL 452 şi EL 462). - afişarea şi înregistrarea discontinuă (succesivă) a 2...2 semnale de intrare diferite (tipurile Ex362A şi EL 362A). V. Variaţia semnalului de intrare: La aparatele înregistratoare cu afişare continuă, variaţiile lente ale semnalului aplicat la intrare sunt inscripţionate sub forma unei linii fine, clare, permiţând o bună urmărire a parametrului măsurat; lizibilitatea este o funcţie depinzând de frecvenţa variaţiei semnalului de intrare şi de viteza de deplasare a diagramei. La aparatele de gabarit mic (58 x 58 mm), viteza de deplasare a diagramei este de 20 mm/oră; variaţiile semnalului aplicat la intrare vor fi reproduse lizibil pe diagramă, cât timp frecvenţa acestora nu depăşeşte 0,02Hz. Aparatele de gabarit mare sunt prevăzute cu posibilitatea alegerii vitezei de deplasare a diagramei (3 trepte de viteză, prin roţi de schimb: 20, 60 şi 20 mm/oră); acestea permit înregistrarea lizibilă a semnalelor de intrare a căror variaţie nu depăşeşte 0,02Hz, pentru viteza diagramei de 20 mm/oră şi respectiv 0,2Hz pentru viteza de 20 mm/oră. În cazul depăşirii limitelor de frecvenţă indicate mai sus, inscripţionarea devine o bandă a cărei lăţime indică amplitudinea variaţiei semnalelor de intrare. VI. Domeniul de măsurare: Aparatele din această serie se execută într-o gamă largă de domenii de măsurare tipizate. Alegerea domeniului de măsurare trebuie făcută din cadrul gamei tipizate, care acoperă cele mai diverse situaţii întâlnite în practica automatizărilor, fiind corelate şi cu posibilităţile oferite de detectoarele şi traductoarele care furnizează semnale de intrare. 209

VII. Furnizarea de semnal de ieşire: Toate tipurile de aparate din această serie pot fi echipate cu dispozitive suplimentare capabile să furnizeze semnale de ieşire, destinate altor organe sau dispozitive de protecţie, de semnalizare şi de alarmare; ne referim la funcţiile suplimentare. Există posibilitatea echipării aparatelor cu mai multe funcţiuni suplimentare. Seria nouă de aparate benificiază de un bloc electronic echipat cu componente electronice moderne (circuite integrate) oferind o serie de avantaje pe linia fiabilităţii, prin comparaţie cu alte soluţii folosite în trecut. Amplificatorul de eroare este echipat cu un circuit integrat cu performanţe înalte (amplificator operaţional hibrid). Sursele de alimentare de referinţă, ca şi etajul de comandă pentru servomotor, sunt realizate cu semiconductoare cu siliciu şi cu componente pasive de tip industrial. Acest ansamblu de măsuri au adus totodată şi îmbunătăţirea sensibilităţii, a fiabilităţii şi a comportamentului dinamic al aparatelor, avantaje importante pentru utilizatori, dar care în cazul unor condiţii anormale de funcţionare pot genera un răspuns instabil al aparatelor. VIII. Funcţii auxiliare la indicatoare şi înregistratoare: Indicatoarele sau înregistratoarele electronice pe lîngă funcţia principală de a indica sau a înregistra unul sau mai multe semnale de intrare, pot fi prevăzute cu o serie de funcţii auxiliare. Aceste funcţii constau în închiderea sau deschiderea unor contacte, în deplasarea cursorului unei rezistenţe sau în deplasarea a două cursoare, dintre care unul este fixat de operator prin poziţionarea unui reper pe scala aparatului. Funcţiile auxiliare sunt executate de către mecanismul de antrenare a peniţei, care în cursa sa modifică starea unor contacte poziţionate de către operator într-o anumită zonă a scalei, sau schimbă poziţia cursorului unei rezistenţe electrice. Aparatele indicatoare - înregistratoare, pot avea următoarele funcţii:. Funcţia M - semnalizare la depăşirea limitelor superioare, evidenţiată pe scală printr-un index. Comutarea are loc în momentul trecerii acului indicator prin dreptul acestui index. 2. Funcţia M 2 - semnalizare la depăşirea limitelor inferioare, evidenţiată pe scală printr-un index. Comutarea are loc în momentul trecerii 20

acului indicator prin dreptul acestui index. 3. Funcţia M 3 - semnalizare la depăşirea limitelor superioare şi a limitei inferioare, adică aparatul conţine ambele funcţiuni M şi M 2. 4. Funcţia K - semnalizare la depăşirea limitelor superioare fără index evidenţiat pe scala aparatului. 5. Funcţia K 2 - semnalizare la depăşirea limitelor inferioare fără index evidenţiat pe scala aparatului. 6. Funcţia C - Transmiterea semnalului de eroare. Aparatul conţine un circuit alimentat în c.c. din aparatul receptor. Se transmite la ieşire un semnal proporţional cu diferenţa dintre poziţia acului indicator şi poziţia unui index al valorii de referinţă. 7. Funcţia T - Transmiterea unui semnal proporţional cu valoarea indicată. Aparatul conţine un circuit alimentat în c.c. din aparatul receptor. Se transmite la ieşire un semnal. 8. Funcţia T s - Transmiterea semnalului de referinţă. Aparatul conţine un circuit alimentat în c.c. din aparatul receptor. Se transmite la ieşire un semnal proporţional cu poziţia unui index pentru valoarea de referinţă. 9. Funcţia B - semnalizare la întreruperea circuitului de intrare de termocupluri. În cazul întreruperii circuitului termocuplului, acul indicator se deplasează spre maximul scalei, unde acţionează un întrerupător pentru alarmare. 0. Funcţia K 3 - semnalizarea la depăşirea limitei inferioare şi a celei superioare, fără indicarea limitelor. În construcţia indicatoarelor - înregistratoarelor au mai fost folosite şi alte funcţii auxiliare, ca de exemplu:. Funcţia I - transmiterea semnalului pentru comanda elementului totalizator de debit. Aparatul conţine un circuit alimentat în c.c. din traductorul de debit. Se transmite un semnal proporţional cu poziţia acului indicator, semnalul este transmis elementului de înregistrare care îl contorizează. Deoarece în prezent se produc aparate înregistratoare, cu afişarea numerică a valorii instantanee şi cu contorizarea debitului, această funcţie se foloseşte numai la aparatele din sistemul ε - line. 2. Funcţia Q - transmiterea semnalului pentru corecţia debitului în funcţie de presiune. Se întrebuinţiază în instalaţiile de măsurare a debitelor 2

de gaze, realizând în combinaţie cu aparatul ELX 240 din sistemul ε - line, compensarea variaţiilor de temperatură şi/sau de presiune. 3. Funcţia - extragerea rădăcinii pătrate din semnalul de intrare. Circuitul de măsurare este astfel realizat încât indicaţia aparatului este proporţională cu rădăcina pătrată a semnalului de intrate. Se întrebuinţează în cazul măsurării debitelor de fluid prin metoda presiunii diferenţiale. Precizia de indicare depinde de nivelul semnalului de intrare. 2.4.2 Chestiuni de studiat. - Identificarea construcţiei şi funcţionării aparatelor indicatoare şi înregistratoare aflate pe standurile existente în laborator. În acest scop se vor utiliza şi datele existente în catalogul firmei producătoare a aparatelor indicatoare şi înregistratoare; - Studiul comportării aparatelor indicatoare şi înregistratoare de pe standurile existente în laborator. 2.4.3 Modul de lucru în laborator.. Se identifică tipurile aparatelor indicatoare sau înregistratoare de pe standurile existente în laborator precum şi schemele de legături ale acestora în scopul realizării variantelor de încercare ale lor; 2. În scopul încercării aparatelor indicatoare sau înregistratoare, se utilizează aparatele existente pe standuri, aparate de măsură tip MAVO-35 şi eventual sursa de semnale unificate tip ELZ 0 şi o cutie de rezistenţe decadice tip d 6.. Bibliografie:. Bivolaru I., Montarea instalaţiilor de automatizare. Vol. II, Ed. Tehnică, Bucureşti, 978. 2. Niţu C., Matlac I., Feştilă C., Echipamente electronice de automatizare. Ed. Tehnică, Bucureşti, 983. 22