Устройство управления весовым порционным дозатором

 

„ЯО„,; 1035427

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛ ИСТИЧЕСН ИХ

РЕСПУБЛИН э(ю G 01 G l3/28

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

САР

Яч

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И OTHPblTHA. (61) 785653 (21) 3411534/18-1.0 (22) 26.03.82 (46) 15.08.83. Бюл. N 30 (72) В.А. Вахламов, Н.М. Плотников и А.И, Сторонкин (71) Горьковский ордена Трудового

Красного Знамени инженерно"строительный институт им. В.П. Чкалова (53) 68l.269(088.8) (56) 1. Авторское свидетельство СССР

N 785653, кл. 6 01 G 13/28, 1979. (541(57) УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ ВЕСОВЫИ ПОРЦИОННЫМ ДОЗАТОРОИ по авт. св.

Ю 785653, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что,. с целью расширения диапазона взвешивания компонента в сторону нижнего предела, в него введены задатчик и переключатель режимов дозирования, причем задатчик режимов дозирования выполнен в виде RS-триггера, электронного ключа, RC-цепи, двух последовательно включенных эмиттеряых повторителей, двух формирователейинверторов, дифференцирующей цепи, формирователя импульсов опорной частоты и JK-триггера, при этом. прямой выход RS-триггера подключен к J-входу ТК-триггера,,к входам электронного ключа и ЯС-цепи,.выходы которых че" рез эмиттерные повторители и первый формирователь-инвертор соединены с

R-входом RS-триггера, счетный вход

JK-триггера .через второй формирователь-инвертор и дифференцирующую цепь подключен к задатчику порции, а вы" ход JK-триггера через переключатель а режимов дозирования связан с выходным Е блоком, S-вход RS-триггера. подключен к выходу формирователя импульсов опор ной нвстоты, в инверсный выход вв

RS-триггера подключен к К-входу

JK-триггера.

f 1035 >

Изобретение относится к весоизме" . рительной технике, в частности, к уст-. ройствам для дозирования компонентов смеси, например, бетонной смеси.

По основному авт, св.,У 785653 из" вестно устройство управления весовым порционным дозатором, содержащее датчик веса и скорости, подключенные через узел коррекции к Формирователю остроконечных импульсов, выход хоторогО связан с одними вхОдами элемен тов,совпадения, другие входы которых подключены к задатчику порции, триггер дозы и индикаторные приборы (1 ).

Однако это устройство не обеспечивает дозирование малых доз компонентов, составляющих до 25 максимальной, дозы, Это обьлсняется транспортным запаздывание 1 материала B вертикальной плоскости, большой инерционностью обьекта управления и его регулирующих органов. В результате, минимальное значение массы, при которой начина" ется формирование сигнала обратной связи, доходит до 35i максимальной 2

ДОЗЫ.

Цель изобретения - расширение диа" пазана взвешивания компонента в сто" рону нижнего предела, Указанная цель достигается тем, что в устройство управления весовым порционным дозатором введены задатчик и переключатель режимов дозирования, причем задатчик режимов дозирования выполнен в вид RS-триггера, электронного ключа, RC-цепи, двух последовательно вклю,енных эмиттерных повторителей, двух Формирователей-инверторов, дифференцирующей цепи, формиро" нателл импульсов опорной частоты, Jk-триггера. при этом прямой выход

RS"триггера подключен к J-âõoäó

:3K-триггера, к входам электронного ключа и RC-цепи, выходы которых через эмиттерные повторители и первый фор" мирователь-инвертор соединены с В-вхо" дом RS-триггера, счетный вход )К-триг" гера через второй Формирователь-инвертор и дифференцирующую цепь лодключен к задатчику порции, а выход

JK-триггера через переключатель режимов дозирования связан с выходным блоком, S-вход RS-триггера подключен к выходу Формирователя импульсов опор" ной частоты, а инверсный выход RS-триггера подключен к К-входу JK"триггера, На Фиг. 1 представлена блок-схема устройства; на фиг. 2 - схема задатчика режимов дозирования; на фиг. 3

27 2 осциллограммы сигналов эпементов за" датчика.

Устройство содержит стрелочный указатель дозатора 1, связанный с ротором сельсина-датчика 2 веса, датчик 3 скорости дозирования, узел 4 динамической коррекции, Формирователь 5 остроконечных импульсов текущих значений массы, элемент б совпадения канала

"Вес", триггер 7 дозы, элемент 8 совпадения канала "Нуль» узел 9 бесконтактной блокировки, выходной блок 10, индикаторный прибор 11 текущего значения массы компонента, индикаторный прибор 12 заданного значения массы компонента, задатчик 13 порции, задатчик 14 режимов дозирования, переключатель 15 режимов дозирования.

Схема задатчика 14 режимов дозиро" вания (Фиг, 2) содержит RS-триггер 1б, электронный ключ 17, RC-цепь на резисторе 18 и конденсаторе 19, эмиттерные повторители, выполненные на транзисторах 20 и 2 1 и нагрузочном резисторе 22, формирователь-инвертор

23, Формирователь 24 остроконечных опорных импульсов, дифференцирующую цепь на конденсаторе 25 и резисторе

26, Формирователь-инвертор 27 и

JK-триггер 28.

Устройство работает следующим образом, Угловое положение стрелки циферблатного весоуказателя дозатора 1 пре" образуется сельсином-датчиком 2, работающим е режиме индукционного фазовращателя, в напряжение, фаза кото" рого пропорциональна углу поворота стрелочного указателя дозатора 1.

Датчик 3 скорости дозирования упРавляет узлОм 4 динамической коррек ции, который в зависимости от скорости дозирования корректирует фазу напряжения. сельсина-датчика 2 веса.

Скорректированное по фазе напряжение сельсина-датчика 2 поступает на формирователь 5 остроконечных импульсов, образующий последовательность импульсов, фазовый сдвиг которых определяется фазовым сдвигом скорректированного напряжения однофазной об" мотки сельсина-датчика 2 веса относительно фазы Опорного напряжения на одной из многофазных его обмоток (не показано).

Задатчик 13 порции формирует последовательность прямоугольных импульсов, длительность которых пропор35

3 1035 циональна заданному значению порции ко мпонен та .

Остроконечные импульсы формирователя 5 и прямоугольные импульсы задат чика 13 порции через элементы 6 и 8 совпадения управляют работой триггера

7 дозы, с выхода которого через переключатель 15 режимов дозирования сигналы поступают на вход блока 10, управляющего затворами дозатора.

Индикаторный прибор 11 измеряет текущее значение массы компонента, а по прибору 12 устанавливается задание дозы. Узел 9 бесконтактной блокировки выполняет функции конечных выключате- 1 5 лей и блокирует. триггер 7 дозы в крайних положениях весоизмерительной системы дозатора.

Задатчик 14 режимов дозирования через переключатель 15 режимов дозирования автоматически переводит блок 10 управления из режима непрерывного дозирования в режим дозирования равными порциями при отвешивании.малых доз компонента.

Уровни и фазы сигналов элементов задатчика 14 режимов дозирования иллюстрируются фиг. 3, на которой показаны осциллограммы сигнала опорного напряжения U,,сигнала 0 т пря30 мого выхода RS-триггера 16, сигнала

0 >„ выхода задатчика 13 порции, сигнала 0> остроконечных импульсов задания на выходе второго формирователя-инвертора 27 и сигнала 0 вы с хода JK-триггера 28.

В исходном состоянии (до прихода пускового опорного импульса с формирователя 24 на S-вход RS-триггера 16) ключ 17 открыт напряжением с прямого выхода RS-триггера 16, 40 транзисторы 20 и 21 закрыты нулевым потенциалом ключа 17 и триггер 16 находится.в ждущем режиме статического равновесия. Пусковой импульс опорного напряжения U устанавливает

45 триггер 16 в единичное состояние, ключ 17 запирается и конденсатор 19 начинает заряжаться . Напряжение с конденсатора 19 через эмиттерные повторители (транзисторы 20 и 2 1) подается на вход формирователя-инвертора 23. rlo истечении временного ин427 4 тервала, достаточного для заряда конденсатора 19 до напряжения отпирания формирователя-инвертора 23, отрица- .. тельным импульсом формирователя-инвертора 23 триггер 16 устанавливается в нулевое состояние; При этом транзистор ключа 17 отпирается и кон-:: денсатор 19 быстро разряжается по цепи с малой постоянной времени через

; открытый ключ 17 и прямой выход

В5-триггера 16.

Элемент сравнения выполнен на

JK-триггере 28, причем на его входы и К подаются прямой и инверсный прямоугольные импульсы с RS-триггера 16. На вход формирователя-инверто" ра 27 через дифференцирующую цепь (конденсатор 25, резистор 26) поступает последовательность прямоугольных импульсов с эадатчика 13 порции, и на выходе его формируется последовательность остроконечных импульсов задания, фазовый сдвиг которых определяется величиной заданной дозы. Последовательность остроконечных импульсов задания поступает на счетный вход с ЗК-триггера 28.

Выход JK-триггера 28 соединен с входом переключателя !5 режимов дозирования, который переводит блок 10 управления в режим непрерывного доэирования или в режим дозирования равными порциями в зависимости от величины заданной дозы.

Таким .образом, при установке заданной дозы, например, менее 25:; от . максимального значения отвешиваемой дозы, переключатель 15 режимов дозирования автоматически переводит блок

10 в режим дозирования поРциями.

При больших заданных дозах дозирование осуществляется непрерывно до порога грубого веса и порциями от порога грубого веса до точного веса.

Это обеспечивает воэможность весового дозирования малых доэ компонента.

Предлагаемое устройство с задатчи" ком и переключателем режимов дозиро" вания позволяет расширить диапазон взвешивания в автоматическом режиме в сторону нижнего предела и устойчиво отвешивать малые дозы инертных.

1035427

1035427

Составитель В, Вираов

Редактор И. Касарда Техред И.иетелева, КорреКтор Л. 6окшан

Ю

° ваемо вЕеве в «» м

Заказ 5812/41 тираж 643 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Иосква, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

ВФ ° а

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Устройство управления весовым порционным дозатором Устройство управления весовым порционным дозатором Устройство управления весовым порционным дозатором Устройство управления весовым порционным дозатором Устройство управления весовым порционным дозатором 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к весоизмерительной технике и предназначено для дозированного взвешивания сыпучих материалов

Изобретение относится к весоизмерительной технике

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к системам взвешивания и доставки веществ, подаваемых при транспортировке

Изобретение относится к весоизмерительной технике и может быть использовано в линиях дозирования различных компонентов, например, компонентов стекольной шихты

Изобретение относится к весоизмерительной технике и позволяет повысить точность дозирования материалов

Изобретение относится к способам порционного весового дозирования жидкостей, позволяющим обеспечивать различные технологические процессы в отраслях пищевой, химической и др

Изобретение относится к весоизмерительной технике, а именно к автоматическому порционному весовому дозированию различных по консистенции продуктов в различных отраслях промышленности
Наверх