Следящая система

 

Изобретение относится к области автоматического регулирования и может быть использовано для стабилизации приборов, установленных на качающемся основании. Цель изобретения - повышение точности системы. Система содержит измеритель рассогласования 1, усилитель 2, выпрямители 5,17, блоки сравнения 6,16, сумматор 7, широтноимпульсный модулятор 8, бесконтактный двигатель постоянного тока 9, редуктор 10, фазоопережающий фильтр 11, реле реверса 12, блок умножения 13, фазовращатель 3, блок подавления квадратурной составляющей 4, блок формирования опорных напряжений 18, источник опорного напряжения 19. В системе повышается динамическая точность за счет эффективной фильтрации квадратурной составляющей и накопления полезного сигнала. 4 з.п. ф-лы, 6 ил.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) (51) 4 G 05 В !1/О!

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ABTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЬПИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4096290/24-24 (22) 23.07.86 (46) 15.04,89. Бюл, № 14 (72) А.Н.Емельянов, Л.II.Ляхина, Б.Л.Николаенко и В.К.Радин (53) 62.50(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 565280, к.). G 05 В 5/01, 1977.

Авторское свидетельство СССР № 862114, кл. G 05 В 5/01, 1979. (54) СЛЕДЯЩАЯ СИСТЕМА (57) Изобретение относится к автоматическому регулированию и может быть использовано для стабилизации приборов, установленных на качающемся основании. Цель изобретения — повышение точности системы. Система содержит измеритель рассогласования 1, усилитель 2, выпрямители 5, 7, блоки сравнения б,i6, сумматор 7, широ гноимпульсный модулятор 8, бесконтакт— ный двигатель постоянного тока 9, редуктор 10, фазоопережающий фильтр

11, реле реверса 12, блок умножения

13, фазовращатель 3, блок подавле гня квадратурной составляющей 4, блок формиров ания опорных напряжений 18, источник опорно го напряжения. 9. В системе повышается динамическая точность за счет зффективной фильтрации квадратурной составляющей и накопления полезного сигнала. 4 з,п. ф-лы, 6 ил.!

47287 !

15

40

Изобретение относится к автоматическому регулированию и может быть использовано для стабилизации приборов, установленных на качающемся основании.

Цель изобретения — повышение точности следящей системы.

На фиг. 1 изображена фу:. кциональная схема системы, на фиг,2 — пример оптимальной реализации фазовращателя; на фиг.3 — пример оптимального выполнения блока подавления квадратурной составляющей; на фиг.4 — то же, первого выпрямителя; на фиг.5 — то же, блока формирования опорных напряжений; на фиг.б — эпюры основных сигналов системы.

Следующая система содержит дистанционный измеритель 1 рассогласования, усилитель 2, фазовращатель 3, блок 4 подавления.квадратурной составляющей, первый выпрямитель 5, первый блок 6 сравнения, сумматор 7, широтно-импульсный модулятор 8, бесконтактный двигатель 9 постоянного тока, редуктор 10, фазоопережающий фильтр 11, реле 12 реверса, блок 13 умножения, тахогенератор 14, дифференцирующее звено 15, второй блок 16 сравнения, второй выпрямитель 17, блок 18 формирования опорных напряжений, источник 19 опорного напряжения.

Фазовращатель 3 (фиг.2) содержит конденсаторы 20 и 21, резистор 22, вход 23 фазовращателя, резистор 24, операционный усилитель 25, резистор

26, конденсаторы 27 и 28, резистор

29, выход 30 фазовращателя.

Блок 4 подавления квадратурной составляющей содержит (фиг.3) электронный ключ 31, резисторы 32 и 33, конденсатор 34, апериодическое звено 35, сглаживающий RC-фильтр 36, дифференцирующее звено 37, электронный ключ 38, конденсаторы 39 и резистор 40, электронный ключ 41, информационный вход 42, первый 43 и второй 44 опорные входы и выход 45.

Первый выпрямитель 5, выполненный в виде двухтактного детектора, содержит (фиr.4) два электронных ключа

46,47, информационный вход 48, инвертор 49, первый 50 и второй 51 опорные входы, резисторы 52,53, выход 54, сглаживающий конденсатор 55, Блок IS формирования опорных напряжений содержит (фиг.5) усилительограничитель 56, согласующий резистор 57, транзисторный ключ 58 и элемент НЕ 59, вход 60, первый выход

6! и второй выход 62, Следящая система работает следующим образом.

Измеритель 1 рассогласования, выполненный в виде сельсинной пары, формирует сигнал рассогласования с несущей опорного напряжения частотой fan, амплитуда и фаза огибающей сигнала частотой f несет в себе полезную информацию о значении и направлении рассогласования (фиг.ба,б).

В результате дистанционной передачи сигнала рассогласования последний, кроме полезной составляющей, содержит и другие гармоники помех, наибольшей из которых является квадра20 турная составляющая (фиг. 6в) . Кроме этого, сигнал рассогласования на выходе усилителя 2 имеет сдвиг фазы по отношению к фазе опорного питающего напряжения. В результате эффективность подавления квадратурной составляющей может оказаться низкой, поскольку вероятности подавления полезного сигнала и его помехи одинаковы.

Сигнал рассогласования с выхода усилителя 2 поступает на вход (23) фазовращателя 3, который сдвигает фазу сигнала рассогласования до совпадения ее с фазой опорных напряжений (фиг.бг,д), поступающих на входы (43,44} блока 4 подавления квадратурной составляющей с первого 61 и второго 62 выходов блока 18 формирования опорных напряжений. Последний формирует опорные напряжения из напряжений питания, поступающего с источника 19 опорного напряжения, рдновременно запитывающего и измеритель 1 рассогласования.

Фазовращатель 3 представляет собой полосовой усилитель на базе операционного усилителя 25. Нижняя полоса пропускания этого усилителя определяется Т-образным RC-фильтром, состоящим из резистора 22 и конденсаторов 20,2! а верхняя полоса — таким же фильтром из резистора 29 и конденсаторов 27,28, т.е. отношение резисторов 24 и 26 определяет коэффициент усиления усилителя 25.

Резисторы 22 и 29 вь!полнены регулируемыми по величине. Вследствие этого имеется возможность смешать положение полосы пропускания усилителя относительно частоты f<„ в ту или

147287 ) другую сторо»у. Есл« макс«мум »олосы пропускав«я »е сов»адает с частотой

Ерр, то усилитель сдвигает фазу, причем сдвиг тем больше, чем больше рас) стройка. Затухание сигнала»о амплитуде при этом компенсируется увеличением коэффициента усиления с помощью подбора резисторов 24, 26. Указанный усилитель компенсирует сдвиг фаз до 1О о

4 60, что оказывается достаточным для правильного их совмещения.

Формирование опорных напряжений, поступающих на входы 43,44 блока 4, осуществляется в блоке 18 формирова- 15 ния опорных напряжений, на вход 60 которого поступает опорное напряжение. Усилитель 56 (фиг.5) обеспечивает-двухстороннее ограничение поступающего напряжения по амплитуде, а 20 транзисторный ключ 58 формирует с этого напряжения положительные импульсы прямоугольной формы. Элемент

НЕ 59 меняет фазу сформированных импульсов на 180, в результате чего на выходах 61 и 62 снимаются две последовательности прямоугольных импульсов (фиг.б, эпюры г,д). Относительно однОго из них в зависимости от напряжения рассогласования выполняется ре- 30 гулировка сдвига фазы фазовращателем

3. Прямоугольный импульс, поступивший на вход 42 (см.фиг.3) через ключ

3l подается сфазированным с сигналом рассогласования, в результате че- 35 го с выхода ключа 31 снимается последовательность импульсов, представленная на эпюре (фиг.бе). .С выхода ключа 31 напряжение подается на сглаживающий RC-фильтр 36, 40 период интегрирования которого равен

2 — 3 периодам опорного напряжения, в результате чего получается малое запаздывание, но эффективность сглаживания оказывается низкой (фиг.бж). 45

Вместе с тем уровень пульсации (соответственно, и уровень гармоник) на .выходе фильтра по сравнению с изменением входного сигнала значительно ниже (фиг.бе и ж). Это позволяет реализовать устойчивую работу апериодического звена 35 при большом коэффициенте усиления.

В этом случае эффективность сглаживания определяется в основном коэф-55 цициентом .усиления, а не постоянной времени RC-цепи. Таким образом, можно обеспечить сглаживание при малом запаздывании (фиг.би) . Что касается квадратур»ой сосч двляющей, то»р« отрегулированном coo1ноше»«« фаз среднее значение в каждом »ер«оде демодуляции равно нулю, поскольку »оложительная и отрицательная части оказываются равными между собой, но противоположными по знаку (ф«г.бз, заштрихованные части). Отметим, что в случае переходных режимов работы, т .е. при наличии приращений входного сигнала, эффективность подавле«ия квадратурной составляющей оказывается недостаточной. Поэтому в блоке подавления квадратурной составляющей (фиг.3) используется модулятор из ключей 41,38 и звена 37 из резистора 40 и конденсатора 39. Кчючи 38 и 41 управляются противоположнымн напряжениями, поэтому моменты подачи сигнала на вход фильтра 36 и на звено 37 разнесены во времени, чем исключается сквозная передача входных изменений на выход 45 блока 4, Вследствие коммутирующего действия ключей 38 и 41 сигнал рассогласования повторно модулируется (ф«г.бк), а с учетом преобразующего действия звена 37 и ключа 41 восстанавл«дается противофазная компонента, которая не пропускалась при однотактной демодуляции (фиг.бл). После прохождения элемента 49 противофазная компонента (фиг.бм) демодулнруется в первом выпрямителе 5 (фиг.4) ключом 47 и конденсатором 55. Прямая компонента демодулируется ключом 46 и конденсатором 55. Таким образом, конденсатор накапливает амплитуду (фиг.бн) как в, положительные, так и отрицательные полупериоды опорного напряжения, в результате чего улучшается соотношение сигнал/шум, причем эффективность сглаживания при этом возрастает.

Далее напряжение рассогласования через первый сравнивающий блок б и первый сумматор 7 поступает на вход широтно-импульсного модулятора 8, формирующего импульсы управления двигателем 9 постоянного тока, выходной вал которого через редуктор

10 связан с входом измерителя 1 рассогласования. На валу двигателя 9 укреплен тахогенератор !4, который совместно с диференцирующим звеном !

5 и вторым выпрямителем 17 осуществляет гибкую отрицательную обратную связь, а в сочетании со звеном 15, 147"..871 6

55 блоком 16, блоком 13, сумматором 7 положительную обратную связь.

В предложенной системе повышается точность за счет эффективности фильтрации квадратурной составляющей и накопления полезного сигнала, Формул а изобретения

1. Следящая система, содержащая дистанционный измеритель рассогласования, опорный вход которого соединен с выходом источника опорного напряжения, причем выход измерителя рассогласования подключен к входу усилителя, выход которого соединен с входом фазоопережающего фильтра, подключенного выходом к входу реле реверса, выход которого соединен с входом управления направлением вращения бесконтактного двигателя постоянного тока и с первым входом блока умножения, подключенного выходом к первому входу сумматора, второй вход которого соединен с выходом первого блока сравнения, первыи вход которого соединен с выходом первого выпрямителя, выход сумматора соединен с входом широтно †импульсно модулятора, подключенного выходом к информационному входу бесконтактного двигателя постоянного тока, выход которого через редуктор подключен к первому информационному входу дистанционного измерителя рассогласования, а через тахо генератор — к первому входу второго блока сравнения и входу дифференци" рующего звена, -выход которого соединен с вторым входом второго блока сравнения и с входом второго выпрямителя, подключенного выходом к вто" рому входу первого выпрямителя, выход второго блока сравнения соединен с вторым входом блока умножения, второй информационный вход дистанционного измерителя рассогласования подключен к входу задания системы, о тл и ч а ю щ а я с я тем, что, r. целью повышения точности системы, в нее введены фазовращатель, блок подавания квадратурной составляющей и блок формирования опорных напряжений, вход которого соединен с выходом источника опорного напряжения, причем первый и второй выходы блока формирования опорных напряжений соединены соответственно с первыми и вторыми опорными входами блока подавления

40 квадратурной составляющей и первого выпрямителя, выход усилителя соединен с входом фазовращателя, подключенного выходом к информационному входу блока подавления квадратурной составляющей, выход которого соединен с информационным входом первого выпрямителя.

2. Система по п.1, о т л и ч а ющ а я с я тем, что фазовращатель содержит четыре конденсатора, четыре резистора и операционный усилитель, причем вход фазовращателя соединеН с первым выводом первого конденсатора второй вывод которого соединен с первыми выводами первого резистора и второго конденсатора, второй вывод которого подключен к первому выводу второго резистора, подключенного вторым выводом к первым выводам третьего конденсатора и третьего резистора и к входу операционного усилителя, выход которого соединен с первым выводом четвертого конденсатора, с вторым выводом третьего резистора и с выходом фазовращателя, вторые выводы третьего и четвертого конденсаторов .соединены с первым выводом четвертого резистора, второй вывод которого соединен с вторым выводом первого резистора и с общей шиной, 3. Система по п.l о т л и ч а ющ. а я с я тем, что блок подавления квадратурной составляющей содержит первый ключ, информационный вход которого соединен с информационным входом блока подавления квадратурной составляющей, первый опорный вход которого соединен с управляющим входом первого ключа, выход которого через сглаживающий RC-фильтр подключен к входу апериодического звена, подключенного выходом к информационному входу второго ключа, управляющий вход которого подключен к второму опорному входу блока подавления квадратурной составляющей, выход которого соединен с выходом дифференцирующего звена, вход которого подключен к выходам второго и третьего ключей, информационный вход последнего подключен к земляной шине, а управляющий вход — к управляющему входу первого ключа, 4. Система по п. l, о т л и ч а ющ а я с я тем, что первый выпрямиl47287 I

26 тель содержит первый и второй ключи, управляющие входы ко т орых соединены соответственно с первым и вторым опорными входами первого выпрямителя, информационный вход которого соединен непосредственно с информационным входом первого ключа, а через инвертор — с информационным входом второго ключа, выход которого через первый резистор соединен с выходом первого выпрямителя, с первыми выводами сглаживающего конденсатора и второго резистора, второй вывод которого подключен к выходу первого ключа, 5. Система по п.1, о т л и ч а ющ а я с я тем, что блок формирования опорных напряжений содержит последовательно соединенные уснлптельограничитель, согласующий резистор, транзисторный ключ, выход которого соединен с первым выходом блока формирования опорных напряжений, второй выход которого соединен с выходом элемента (!Е, вход которого соединен с выходом транзисторного ключа.

1472871

1472871

Составитель Е.Власов

Редактор M. Келемеш Техред М. Ходанич Корректор Л. 3 айцева

Заказ 1708/4б Тираж 788 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, ?москва, Ж"35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Следящая система Следящая система Следящая система Следящая система Следящая система Следящая система Следящая система 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам нелинейной коррекции и может быть использовано в следящих системах для компенсации люфта

Изобретение относится к следящим системам и может быть использова но с ограниченным углом поворота выходного вала и нерегулярным обновлением информации

Изобретение относится к системам автоматического регулирования технологических и других объектов без самойыравнивания и может быть использовано в химической, нефтехимической и других отраслях промьшшенности

Изобретение относится к следящим приводам и может быть использовано для управления положением механизмов технологического оборудования гибких производственных систем, в частности приемовыдающих устройств транспортно-накопительных систем

Изобретение относится к системам автоматического управления электроприводами

Изобретение относится к эпектрогидравлическим системам управления в частноаи к электрогидравлическим системам воспроизведения заданных усилий при ресурсных испытаниях образцов и элементов конструкций

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в контрольно-измерительных приборах

Изобретение относится к автоматическому регулированию и может найти применение в производственных машинах и механизмах машиностроительного комплекса, в которых требуется точное воспроизведение заданного воздействия

Изобретение относится к системам автоматического управления и может быть использовано в образцах техники, работающих в условиях воздействия помех и пропадании информационных сигналов, а также в установках для научных исследований

Изобретение относится к автоматическому регулированию астатических объектов с нелинейными корректирующими устройствами

Изобретение относится к области регулирования и может быть использовано в каналах управления летательного аппарата, электропривода робота и при автоматизации различных технологических процессов

Изобретение относится к области автоматического управления и регулирования и может быть использовано при построении систем регулирования объектами с несколькими управляющими и одним выходным воздействиями

Изобретение относится к области систем автоматического управления, в частности к технике формирования управляющих сигналов в системе с люфтом

Изобретение относится к автоматике и может быть использовано в системах управления различными инерционными объектами, например, поворотными платформами, промышленными роботами, летательными аппаратами

Изобретение относится к автоматическим системам управления для магнитных измерений и исследования характеристик магнитотвердых материалов

Изобретение относится к области систем автоматического управления, в частности к технике формирования управляющих сигналов в системе с люфтом

Изобретение относится к области автоматического регулирования, а конкретно к приводам подъемных механизмов, работающих в условиях значительной неуравновешенности нагрузки, например, электрогидравлические приводы стрелового оборудования экскаваторов, кранов, подъемников и т.п
Наверх