Устройство для управления процессом смешения жидкостей

 

Изобретение относится к системам управления и регулирования соотношений ко мпонентов. Цель изобрстси, . состоит в ПОВЬШеНИИ точности и . ности работы устройства. Для этого в устройство введены аналого-цифровой преобразователь и датчики температуры в каждом канале преобразования , выполненном в виде преобразователя текущего расхода в код. Каждьй преобразователь включает в себя реверсивный счетчик, генератор одиночных импульсов, первьш и второй умножители частоты следования .импульсов, блок контроля периодичности следования импульсов, два -триггера, пять элементов И-НЕ, элемент Н, блок элементов И и элемент ИЛИ.14 ил. 5

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) " (l t) (51) 4 G 05 D 11/13

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ юэВааЪв с

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 4129224/24-24 (22) 24.06.86 (46) 07.10.88. Бюл. 0 37 (71) Рязанское специальное конструкторское бюро Научно-производственного объединения "Нефтехимавтоматика" (72) А.И.Мосякин (53) 62-50(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

У 224639, кл. В 01 F 3/08, 1967.

Авторское свидетельство СССР

1Ф 1272314, кл. G 05 D 11/13, 1984. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ СМЕШЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ (57) Изобретение относится к системам управления и регулирования соотношений компонентов, Цель изобрете : . состоит в повышении точности ™. ности работы устройства. Для этого в устройство введены аналого-цифровой преобразователь и датчики температуры в каждом канале преобразования, выполненном в виде преобразовате.ля текущего расхода в код, Каждый преобразователь включает в себя реверсивный счетчик, генератор одиночных импульсов, первый и второй умножители частоты следования .импульсов, блок контроля периодичности следования импульсов, два триггера, пять элементов И-НЕ, элемент И, блок элементов И и элемент ИЛИ. 14 нл.

1429092

Изобретение относится к системам управления и регулирования соотношений компонентов и может быть использовано в различных отраслях промыплен5 ности> например, в нефтеперерабатывающей промышпенности.

Цепь изобретения - повышение точности и надежности устройства.

На фиг. 1 приведена блок-схема устройства; на фиг. 2 — схема первого ! . умножителя частоты следования импуль; сов; на фиг. 3 — схема второго умножи-. теля частоты следования импульсов, на фиг. 4 — схема блока контроля пери-15 одичности следования импульсов; на .фиг. 5 — схема соединения блока вычисления и опроса с видеотерминальным, блоком и через информационную шину с ! блоком параллельного обмена, на фиг. 20

6 — схема соединения блока вычисления и опроса через информационную шину с аналого-цИфровым преобразователем," на фиг. 7 - схема соединения блока вычисления и опроса через информацион- 25 ную шину с цифроаналоговым преобразователем на фиг.. 8 — схема соединения блока вычисления и опроса через информационную шину с блоком перепрограммируемой памяти," на фиг. 9 - схе» 30 ма блока синхроимпульсов на фиг. 10временная диаграмма дешифратора блока . синхроимпульсов, на фиг. 11 — временная диаграмма блока синхроимпульсов, на фиг. 12 - блок-схема алгоритма устройствами на фиг, 13 - временная диаграмма преобразователя текущего расхода в код, на фиг. 14 - блоксхема алгоритма блока вычисления и опроса. 40

Устройство (фиг. 1) состоит из датчиков. расхода, датчиков температуры, компонентов блока 1 сопряжения, блока 2 синхроимпульсов, блока 3 вычисления и опроса, информационной шины 4, блока 5 параллельного обмена, дешифратора 6, видеотерминального блока 7, аналого-цифрового преобразователя 8, цифроаналогового преобразователя 9, блока 10 перепрограм- gp мируемой памяти и исполнительных ме« ханизмов (датчики расхода, датчики температуры и исполнительные механизмы не показаны).

Блок 1 сопряжения состоит из каналов 11„ -11„ преобразования, где N— число смешиваемых компонентов, и мультиплексора 12. Каждый из каналов 11 преобразования представляет собой преобразователь текущего расхода в код и содержит реверсивный счетчик 13, г енератор 14 одиночных импульсов, первый 15 н второй 16 умножители частоты следования импульсов, блок 17 контроля периодичности следования импульсов, два триггера 18 и

19, пять элементов И-НЕ 20-24, элемент И 25, блок 26 элементов И, элемент ИЛИ 27.

Первый умножитель 15 частоты следования импульсов (фиг. 2) состоит из элементов И 28 и 29, делителя 30 частоты, образованного счетчиком 31 и элементом И-НЕ 32, счетчика 33, регистра 34, реверсивного счетчика 35, элементов И-НЕ 36 и 37, элемента ИЛИ

38.

Второй умножитель 16 частоты следования импульсов (фиг. 3) состоит из триггера 39, счетчика 40, элемента

И 41, элементов И-HE 42 и 43.

Блок 17 контроля периодичности следования импульсов (фиг. 4) состоит иэ, элементов И-НЕ 44 и 45, счетчика 46, триггера 47.

Схема соединения (фиг. 5) блока 3 вычисления и опроса с видеотерминальным блоком 7 и через информационную шину 4 с блоком 5 параллельного обмена приводится для случая использования в качестве блока вычисления и onроса микро-ЭВМ "Электроника МС 1201", и качестве видеотерминального блокадисплея алфавитно-цифрового 15 ИЭ-00-

013-О1, в качестве блока параллельного обмена — устройства параллельного обмена И2 15КС-180-032, в качестве информационной шины — канала общего интерфейса (общая шина) "Электроника60M".

Схема соединения (фиг. 6) блока 3 вычисления и опроса через информационную шину 4 с аналого-цифровым преобразователем 8 приводится для случая использования в качестве аналогоцифрового преобразователя модуля аналогового ввода 15КА-60/8-010.

Схема соединения (фиг. 7) блока 3 вычисления и опроса через информационную шину 4 с цифроаналоговым преобразователем 9 приводится для случая использования в качестве цифроаналогового преобразователя модуля аналогового вывода 15КА-60/4-009, Схема соединения (фиг. 8) блока 3 вычисления и опроса через информационную шину 4 с блоком 1.0 переграммируе3 14290 мой памяти приводится для случая использования в качестве блока перепрограммируемой памяти блок 15УЗПП8Кх16-3Блок 2 синхроимпульсов (фиг. 9) состоит из стабилизиронанного генератора 48, двоично-десятичных счетчиков

49-54, дешифратора 55, формирователя

56 сигнала прерывания, элемента НЕ 57 и элемента И 58. I0

Импульсы стабилизированного генератора 48 (фиг, 9) с частотой следования, равной 10, где К вЂ” целое число, определяемое уровнем быстродействия блока 1 сопряжения, поступают на 15 счетчики 49-54, включенные последовательно.

На четвертом выходе каждого из указанных счетчиков формируются импульсы с частотой, в десят раз меньшей, чем 2р на входе.

В дешифраторе 55 формируется последовательность импульсов, поступающая на выходы бл ока 2 С 1-С 7 (фиг. 0 а, j" g р,, е, к) . В этой последовательности импульсы следуют один за другим с временным сдвигом.

На фиг. 11 временной диаграммы представлены сигнапы, формируемые на соответствующих выходах блока 2: Ь вЂ” 30 сигнал фиксированного интервала преобразования Т р, d - сигнал,инверсный сигналу на выходе Ь; е — сигнал установки в нулевое состояние реверсивного счетчика 13; g — сигнал прерывания.

На временной диаграмме (фиг. 13) представлены следующие сигналы: я сигнал, определяющий интервал преобразования Т„р, О " импульсы частоты F„ 4p на выходе генератора 14 одиночных импульсов; 6 — умноженная последовательность импульсов частоты ш Г» (периодом Т„ /m где T„ - период частоты f» датчика расхода) на выходе первого 45 .умножителя 15 частоты следования им- . пульсов, 3 — сигнал на единичном вы- . роре первого триггера 18; 9- — сигнал на единичном выходе второго триггера 19; и — количество импульсов умноженной частоты ш F> на выходе . второго элемента И-НЕ 21;мс — количество импульсов умноженной частоты ш Fx íà выходе пятого элемента

И-НЕ 24.

Устройство работает в режиме вво- да и вывода исходных данных и в режиме смешения (см. алгоритм работы устройства на фиг. 12).

@ = m Я aj II (1+Bj dtj}, коэффициент равный коэффициенту умножения первого умножителя 15 частоты следования импульсов, масштабный коэффициеит, .учитывающий характеристики датчиков расхода, процентное содержание j-го компонента в смеси, производительность работы станции смешения; коэффициент объемного расширения j-ro компонента, приращение температуры j-ro о компонента относительно 20 С ° где m

Я(Atj

Коэффициент m вводится в это выражение для увеличения точности задан" ного значения расхода компонентов.

92

Устройство в режиме ввода и вывода исходных данных до смешения работает следующим образом.

По заднему фронту сигнала с ныхода g блока " блок 3 вычисления и опроса обрабатывает программу прерывания и переходит к вводу или выводу по готовности видеотерминального блока 7.

Цифровые значения параметров: количество приготовляемого продукта, производительность П, номер канала N u процентное содержание с(. j-êoìïoíån а вводятся в память блока 3 вычисления и опроса и хранятся в ней до конца смешения. При ныводе на видеотерминальный блок 7 выдается одновременно таблица значений всех исходных данных.

В режиме смешения по сигналу с выхода g блока 2 блок 3 вычисления и опроса после обработки программы прерывания переходит к опросу ввода или вывода.

В процессе смешения компонентов формируются текущие параметры: производительность текущая, интегральный расход компонентов и продукта, расход заданный, ошибка регулирования, регулирующее воздействие, температу-ра j-компонента.

В предлагаемом устройстве температурная коррекция вводится по заданному значению расхода компонентов и определяется выражением

1429092

В блоке 3 вычисляется ф„ в двойчном коде.

После опроса N-го датчика и запии кода температуры N-ro канала в пать блок. 3 переходит к опросу теку-. его значения расхода первого канала.

Сигнал с датчика расхода частоты ительностью больше двух периодов астоты импульсов на выходах С1-C7 лоха 2 поступает на первый вход гене- 0 ратора 14, на два входа которого по° ° тупают импульсы с выходов С1 и С2 ока 2.

При совпадении импульса.с выхода

1 блока 2 с этим сигналом на выходе енератора 14 формируется начало импульса частоты Р„по переднему фрону импульса с выхода С2 и конец имбульса по переднему фронту следующего Ймпульса с выхода С2 (фиг. 10и ). 20

Длительность импульса частоты F> выхода генератора 14 обеспечивает временное совпадение с импульсами

Выходов С1 СЗ-С7 блока 2.

Таким образом, импульсы частоты совместно с импульсами выходов С1, СЗ-С7 обеспечивают синхронизацию, управление и передачу информации внутри, устройства.

При совпадении импульса с выхода

С7 блока 2 с импульсом генератора

14 на входах элемента 29 (фиг .2) на

его выходе формируется импульс, по

Которому происходит обнуление счетчи ка 33. 35

Последовательность импульсов с выхода С1 блока 2 поступает на счетчик 31 делителя 30.

Коэффициент m деления делителя 30 по абсолютной величине равен коэффи40 ,циентам .ш умножения первого 15 и вто» рого 16 умножителей частоты следования имп1щьсов.

При достижении кода на выходе счет-. чика 31, равного коэффициенту m де- i:45 ления делителя 30, и с приходом импульса с выхода СЗ блока 2 на выходе элемента 32 формируется импульс, по которому происходит обнуление счетчика 31 и запись единицы в счетчик 33, 50 . Спустя промежуток времени, равный периоду Т частоты К импульсов, в счетчике 33 запишется число г

Я .,,...T 2 55 х где f - частота импульсов на выхо6q де С1 блока 2.

По окончании первого периода Т результат N из счетчика 33 перепишется в регистр 34 импульсом с выхода элемента И 28 по совпадению на входах элемента И 28 импульса с выхода С4 блока 2 и импульса с выхода генератора 14.

При совпадении на входах элемента И-HK 36 импульса с выхода С5 блока 2 и импульса с выхода генератора

14 формируется импульс, поступающий на элемент ИЛИ 38. По импульсу с выхода элемента ИЛИ 38 происходит запись кода результата N в счетчик 35.

-По окончании первого периода.Т при совпадении на входах элемента 29 цмпульса с выхода С7 блока 2 с импульсом генератора 14 на его выходе формируется импульс, по которому счетчик 33 обнуляется.

Во втором периоде Т в счетчике

33 накапливается новый результат Я, в счетчике 35 — предьдущий результат

N уменьшается на единицу с каждым импульсом с выхода С1 блока 2, поступающим на вычитающий вход счетчика.

При достижении кода числа, равного нулю, в счетчике 35 и с приходом импульса с выхода С1 блока 2 на выходе счетчика формируется сигнал, поступающий на второй вход элемента И-НЕ

37 и по совпадению этого сигнала с импульсом с выхода С5 блока 2 на выходе элемента 32 формируется- выходной импульс первого умножителя 15 астоты, по которому на выходе элемента

ИЛИ 38 формируется импульс записи кода числа N в счетчик 35.

Показания счетчика 35 сбрасываются каждый раз через промежуток времени

Тм

m и на выходе первого умножителя 15 частоты появляется ш импульсов, равномерно сдвинутых во времени íà t< внутри периода Тд частоты Р„(фиг.13, ь).

На следующий период Т первый умножитель 15 частоты работает анало гично, При отсутствии сигнала на вькоде . блока 2 (фиг. 13 а) триггеры 19 и

39 (фиг. 1 и 3), 49 (фиг. 4) находятся в состоянии нуля, триггер 18 удер- живается в состоянии единицы.

Фиксированный интервал преобразования Тяр определяется длительностью

14 2909 2 сигнала с выхода 5 блока 2. По этому сигналу на соответствующих входах элементов И-НЕ 20-22 и на триггере

18 устанавливается разрешающий потенциал, а на входах элементов 21 и 24

5 и на триггере 19 с инверсного выхода

d блока 2 — запрещающий.

При изменении потенциала на выходе

8 блока 2 с низкого на высокий на третьем входе второго элемента И-НЕ

21 сохраняется, а на первом входе устанавливается разрешающий потенциал.

С этого момента времени формируется временной интервал д tq (фиг. 13).

На суммирующий вход реверсивного счетчика 13 в этот интервал времени поступают импульсы частоты m F„ c выхода первого умножителя 15 частоты следования импульсов через элементы 20

21 и 27., Заканчивается временной интервал

at по совпадению во времени на входах первого элемента И-НЕ 20 импульса с выхода С4 блока 2 и импульса с 25 выхода генератора 14.

По импульсу с выхода элемента И-НЕ

20 на единичном выходе триггера 18 устанавливается низкий потенциал и запрещается прохождение частоты ш F 30 с элемента 21 на первый вход элемента ИЛИ 27.

При совпадении .на входах элемента

25 зарегистрированного импульса с выхода генератора 14 и импульса с вьг хода СЗ блока 2 на выходе элемента 22 формируется импульс, по которому на прямом выходе триггера 39 второго умножителя 16 частоты (фиг. 1 и 3) устанавливается разрешающий потенциал . 40

В счетчике 40 накапливается код значения коэффициента умножения m за счет прохождения m импульсов с выхода С4 блока 2 на вход элемента 41.

На суммирующий вход счетчика 13 45 (фиг. 1) поступает ш импульсов за счет прохождения ш импульсов с выхода С6 блока 2 на вход элемента 42.

Триггер 39 устанавливается в инверсное состояние импульсом с выхода элемента 43 при наличии на входах элемента 43 импульса с выхода С7 блока

2 и кода числа на выходе счетчика 40, равного коэффициенту умножения ш первого умножителя 15 частоты.

Второй умножитель 16 частоты выдает пачку импульсов, равную m„ с каждым зарегистрированным импульсом с выхода генератора 14.

Двоичный код текущего расхода on ределяется выражени ем

ИТпр +N, t„N дС де NTnp целое число периодов частоты F, уложившихся в интервале между первым зарегистрированным импульсом этой частоты и первым незарегистрированным импульсом этой частоты,простробированными импульсами с выхо-, да С4 блока 2; число периодов умноженной частоты m Р„, уложившихся: в интервале между началом временного интервала преобразования и первым зарегистрированным импульсом частоты F„, простробированПо концу фиксированного нп:. е.. преобразования Т„происходит установка триггера 18 в исходное состояние, На соответствующих входах элементов 20-22 устанавливается запрещающий потенциал. С этого MOMPHTB времени начинается формирование временного интервала д t (фиг. 13) .

На первом входе элемента 24 появляется разрешающий потенциал, на третьем входе сохраняется разрешающий потенциал.

Заканчивается временной интервал дй при наличии на входах элемента

23 импульса с выхода С4 блока 2 н импульса с выхода генератора 14.

Триггер 19 импульсом с выхода элемента 23 устанавливается в исходное состояние (фиг.3 ) . В этот интервал времени д t поступают импульсы частоты ш F íà вычитающий вход счетчика

13.

При отношении Е„ f«ио«с>103 (где

f„частота кварцевого генератора, Е„„,„„ — максимальная измеряемая частота с датчика расхода) величиной временного интервала между перед-. ним фронтом сигнала частоты f è передним фронтом импульса частоты F можно пренебречь.

Результат измерения умноженной частоты периодической последовательности импульсов накапливается на кодовом выходе счетчика 13 и опрашивается по окончании временного интервала pt .

92 (0

Все функции, выполняемые блоком 3 вычисления и опроса, начиная от получения исходных данных до вычисления регулирующего воздействия р (t), реализуются алгоритмом работы блока вычисления и опроса (фиг. 14).

Дли опроса текущего значения расхода первого канала на выходе блока 5 параллельного обмена устанавливается код адреса первого канала. На выходе дешифратора 6 устанавливается сигнал разрешения выдачи кода величины текущего расхода на третьем входе блока 26 элементов И 6 преобразователя текущего расхода в код первого канала. Через мультиплексор 12 код величины текущего расхода поступает на вход блока 5 параллельного обмена. По опросу ввода код текущего расхода записывается в память блока 3 через блок 5 и информационную шину 4.

Коды текущих расходов остальных каналов опрашиваются блоком 3 в такой же последовательности.

Блоком 3 производится вычисление регулирующих воздействий согласно пропорционально - интегральному закону регулирования с воздействием по производной и выдача их в цифроаналоговый преобразователь 9 через информационную шину 4.

Регулирующее воздействие определяется выражением

Р3 (пт) -К1 (Xj ) (пт)+К,/ Е Х3(1Т) +

-1

+ K» х! (пт) — х ((и- >т)

- параметры настройки отклонение текущего значения регулируемой величины от заданного в циф. -Гровой форме.

Xj (пт) где „т = mNT

Программы управления, а также коэффициенты и параметры настройки хра- нятся в блоке перепрограммируемой памяти., При включении питания устройства автоматически выполняется генера9 14290 ным импульсом с выхода С4 блока 2;

Net - число периодов умноженной частоты m F» уложившихся в интервале между концом

5 времен ног о интервала пр еобразования и первым незарегистрированным импульсом частоты ГУ простробиро- 10 ванным импульсом с выхода

С4 блока 2.

Таким образом, обеспечивается беэ

1 ошибки- умножение зарегистрированных сигналов с датчика расхода данного канала на коэффициент ш внутри фиксированного интервала преобразования no °

Девиация частоты с датчиков расхо-. д а не влияет на точность умножения внутри интервала преобразования Тир.

° ° ° незначительно влияет в начале и в онце Тир, т.е. на составляющие Ndt<

° ° °

Иьс . Преобразователь текущего расода в код обеспечивает повышение точности преобразования в m раз зна ения текущего расхода в двоичном коДе целым числом,с фиксированной запятой (положение запятой определяется диапазоном значения заданного расхо- 30 да) .

Блок 17 контроля периодичности

Следования импульсов работает следующим образом.

При каждом совпадении во времени мпульса с выхода С4 блока 2 и имульса с генератора 14 на входах элемента 44 (фиг. 4) происходит,установка кода счетчика 46 в нулевое значение и триггера 47 в нулевое состоя- 40 при (n 1)Т п и п1)Т < t (пТ ние.

Частотная последовательность m F» где К,,К,,К) с выхода первого умножителя частоты поступает на вход счетчика 46. За один период Т частоты Р„ в счетчи - 4 ке 46 накапливается код числа N< равный по величине коэффициенту умножения m. При отсутствии одного или нескольких импульсов в периодической При этом частотной последовательности f> в счетчике накапливается код, равный Х(пТ) ш 1 ° « ° ° (m ° «> П ° (1+Я gt)-Ф, !П Ф

2m 3m и т.д. С учетом этого на выходе элемента 45 формируется импульс при коде числа N в счетчике 46) 1,5m.

По это у и ульсу на прямом в де 55 триггера 47 появляется высокий потенциал, свидетельствующий о нарушении периодичности сигналов в последовательности импульсов частоты f„, 1429092

12 ция операционной системы вычислительного устройства.

В предлагаемом устройстве обеспечивается повышение точности поддержа- „ ния расхода за счет ввода коррекцич объемов при измерении температуры и использования указанного преобразователя текущего расхода в совокупности с функционально-структурным по- 10 строением в части блоков 1-10 и их взаимосвязями.

Введение блока контроля периодичности следования импульсов II eI;o взамосвязи со структурой всего устройст- 15 ва обеспечивают возможность контроля датчиков расхода в каждом канале регулирования. Тем самым исключается технологическая ошибка (сбой) в процессе регулирования. В итоге повыша- 20 ется надежность всего устройства в целом.

Кроме того, возможность ввода и вывода одновременно всех или боль.шинства параметров на индикацию в 25 табличной форме ускоряет обслуживание устройства, повышает качество и культуру обслуживания.

Формула изобретения 30

Устройство для управления процессом смешения жидкостей, содержащее датчики расхода, выходы которых связаны с соответствующими информационными входами блока сопряжения, блок синхроимпульсов, блок вычисления и опроса, видеотерминальный блок, информационную шину, блок параллельного обмена, блок перепрограммируемой 40 памяти, дешифратор и цифроаналоговый преобразователь, выходы которого подключены к входам соответствующих исполнительных механизмов, входы — вы- ходы блоков параллельного обмена и 45 перепрограммируемой памяти и вход цифроаналогового преобразователя через информационную шину подключены к первому входу-выходу блока вычислеНИЯ И OIIPOCB BTOPOH ВХОД ВЫХОД KOTO gp рого подключен к видеотерминальному блоку, а блок сопряжения включает в себя мультиплексор и N преобразователей текущего расхода в код, первый вход каждого преобразователя текущего 55 расхода в код связан с соответствующим выходом дешифратора, вход которого подключен к выходу блока параллельного обмена, выходы блока синхроимпульсов подключены к входам соответственно с второго по .одиннадцатый кажгого преобразователя текущего расхода в код, выход каждого из которых через мультиплексор, блок параллельного обмена и информационную шину подключен к входу-выходу блока вычисления и опроса, выход прерывания блока синхроимпульсов подключен к входу блока вычисления и опроса, о т л и ч аю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности и надежности устройства, оно содержит аналого-цифровой преобразователь и датчики температуры компонентов, причем выход аналогоцифрового преобраэователя связан через информационную шину с первым входом-выходом блока вычисления и енро-са, входы аналогоцифрового преобразо-вателя подключены к соответствуь :;.г выходам датчиков температуры компонентов, а каждый преобразователь текущего расхода в код включает в себя реверсивный счетчик, генератор одиночных импульсов, первый и второй умножители частоты следования импульсов, блок контроля периодичности следования импульсов, два триггера, пять элементов И-НЕ, блок элементов И, элемент И и элемент ИЛИ, причем вход установки в единичное состояние первого триггера подключен к первым входам первого, второго и третьего элементов

И-НЕ и к второму входу преобразователя текущего расхода в код, первый вход генератора одиночных импульсов подключен к первому входу первого умножителя частоты следования импульсов и к третьему входу преобразователя текущего расхода в код, второй вход генератора одиночных импульсов .связан с

\ четвертым входом преобразователя текущего расхода в код, второй вход первого умножителя частоты следования импульсов подключен к первому входу эле1 мента И и к пятому входу преобразователя текущего расхода в код, третий вход первого умножителя частоты следования импульсов соединен с вторым

:входом первого элемента И-HF. первыми входами четвертого элемента И-НЕ, второго умножителя частоты следования импульсов и блока контроля.пе" риодичности следования импульсов и с шестым входом преобразователя текущего расхода в код, четвертый вход первого умножителя.частоты следования импульсов связан с седьмым входом

142909 2 йреобразователя текущего расхода в код, второй вход второго умножителя частоты следования импульсов соединен

С восьмым входом преобразователя текущего расхода в код, пятый вход пер5

-вого умножителя частоты следования импульсов подключен к третьему входу

1 торого умножителя частоты следоваия импульсов и к девятому входу пре- to бразователя текущего расхода в код, ход установки в единичное состояние торого триггера подключен к второму ходу четвертого и первому входу.пяого элементов И-HE и к десятому вхо- 5 ду преобразователя текущего расхода код, вход установки в нулевое.сосояние реверсивного счетчика связан одиннадцатым вхоДом преобразователя екущего расхода в код, вычитающий суммирующий входы реверсивного счетика подключены соответственно к вы° ° одам пятого элемента И-НЕ и элемена ИЛИ, а выход — к первому входу лока элементов И, второй вход кото- 25 рого подключен к выходу блока контроЛя периодичности следования импульсов, третий вход - к первому входу преобразователя текущего расхода в. код, а выход - к выходу преобразователя ЭО влекущего расхода в код, информационный вход генератора одиночных импульсов связан с соответствующим информационным входом блока Сопряжения, а выход подключен к информационному входу первого умножителя частоты следования импульсов, к вторым входам блока контроля периодичности следования импульсов и элемента И и к третьим входам первого и четвертого элементов И-НЕ, первый и второй входы элемента ИЛИ подключены соответственно к выхсдам второго элемента И-НЕ и второго умножителя частоты следования импульсов, выход первого умножителя частоты следования импульсов подключен к третьему входу блока контроля периодичности следования импульсов и к вторым входам второго и пятого элементов И-НЕ, единичные выходы первого и второго триггеров подключены соответственно к третьим входам втоуого и пятого элементов И-НЕ, входы установки в нулевое состояние — соответственно к выходам первого и четвертого элементов И-НЕ, выход элемента И через третий элемент И-НЕ под" кпючен к четвертому входу второго умножителя частоты следования импульсов. !

1429092

1429092

1429092 ба,b

1429092

) 429092

1 429092

Фиг. 12

1429092

Составитель Л.Цаллагова

Редактор В.Данко Техред Л.Олийнык Корректор М.Васильева

Тираж 866 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Заказ 5123/44

Производственно-полиграфическое предприятие, r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Устройство для управления процессом смешения жидкостей Устройство для управления процессом смешения жидкостей Устройство для управления процессом смешения жидкостей Устройство для управления процессом смешения жидкостей Устройство для управления процессом смешения жидкостей Устройство для управления процессом смешения жидкостей Устройство для управления процессом смешения жидкостей Устройство для управления процессом смешения жидкостей Устройство для управления процессом смешения жидкостей Устройство для управления процессом смешения жидкостей Устройство для управления процессом смешения жидкостей Устройство для управления процессом смешения жидкостей Устройство для управления процессом смешения жидкостей Устройство для управления процессом смешения жидкостей Устройство для управления процессом смешения жидкостей 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области автоматического регулирования и может использоваться в газодобывающей промьпнленности

Изобретение относится к области дозирования составл5пощих многокомпонентных смесей и может быть использовано в химической, металлургической , резиновой промышленности, а также при производстве строительных материалов и изделий

Изобретение относится к весодозирующей технике и может быть использовано при производстве смесей заданного состава в металлургической, химической , комбикормовой промышленности ив других отраслях народного хбзяйства

Изобретение относится к весоизмерительной технике, а в частности к устройствам управления весовыми порционными дрзаторами сыпучих и жидких материалов

Изобретение относится к области дискретного дозирования составляющих многокомпонентных смесей и может быть использовано, например в химической и пищевой промьпиленности, а также при производстве строительных материалов и изделий

Изобретение относится к области дозирования многокомпонентных смесей и может быть использовано в химической

Изобретение относится к области дозирования многокомпонентных смесей и может быть использовано в химической , металлургической, комбикормовой , кондитерской промышленности, а также при производстве строительных материалов и изделий

Изобретение относится к системам управления н регулирования

Изобретение относится к автоматике и может быть использовано в цветной металлургии для дозирования реагентов, а также в других отраслях промышленности

Изобретение относится к области двигателестроения и может быть использовано в двигательных установках внутреннего сгорания для управления их работой

Изобретение относится к устройствам для регулирования концентрации озона в газовой смеси, образованной в озонаторе с помощью барьерного разряда, и может быть использовано в биологии, медицине, пищевой и химической промышленности

Изобретение относится к средствам автоматизации технологических процессов и может быть использовано для дозирования флотационных реагентов на обогатительных фабриках при обогащении руд цветных металлов

Изобретение относится к области приборостроения и может найти применение для смешивания различных материалов

Изобретение относится к области химии и может быть использовано для получения синтез-газа

Изобретение относится к способу получения серы из кислого газа

Изобретение относится к области автоматики, в частности к устройствам для дозирования жидкости, и обеспечивает расширение функциональных возможностей и сокращение материальных затрат

Изобретение относится к автоматике и может быть использовано при регулировании пористости изоляции проводов
Наверх