Устройство для автоматической стабилизации

 

О П И С А Н И Е 284099

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Соеетскик

Социалистических

Республик

Зависимое от авт. свидетельства №

Заявлено 07.1V.1969 (№ 1318863/18-24) с присоединением заявки №

Приоритет

Опубликовано 14,Х.1970. Бюллетень ¹ 32

Дата опубликования описания 5.IV.1971

Кл. 21с, 46/50

МПК G 05Ь 13/00

УДК 621.3.072.6:62-50. .51 (088.8) Комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров

СССР

Авторы изобретения

ВСЕСОЮЗНАЯ

ЬИБГ1Ы- -; ".i !",ßÃIK/, R

БИБЛИО Е <А

Г. М. Лоскутов и Л. А. Прокошев

Заявитель

УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ

ЗАДАННОЙ ЧАСТОТЫ СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ

САМОНАСТРАИВАЮЩЕЙСЯ СИСТЕМЫ

Изобретение относится к системам автоматического управления, в частности к устройствам для автоматической стабилизации заданной частоты собственных колебаний самонастраивающейсяя системы.

Известные устройства такого назначения содержат блок формирования прямоугольных колебаний,из входного сигнала, дифференцирующий контур на RC-элементах и сумматор.

Недостатком известных устройств является сравнительно низкая точность стабилизации частоты собственных колебаний самонастраивающейся системы.

Предложенное устройство отличается от известных тем, что в нем установлен фантастрон и генератор линейно убывающего напряжения, вход которого связан непосредственно с выходом блока формирования прямоугольных колебаний и подключен через дифференцирующий контур ко входу фантастрона, выход которого подсоединен ко входу сумматора, связанного с выходом генератора линейно убывающего напряжения. Такое выполнение устройства для автоматической стабилизации позволяет повысить точность стабилизации частоты собственных колебаний самонастраивающейся системы.

На фиг. 1 изображена блок-схема описываемого устройства; на фиг. 2 — его принципиальная электрическая схема; на фиг. 3— временные диаграммы, поясняющие работу устройства.

Устройство для автоматической стабил|изации частоты собственных колебаний самонастраивающейся системы содержит блок 1 формирования прямоугольных колебаний из входного сигнала, дифференцирующий контур

2, генератор 8 линейно убывающего напряжения, фантастрон 4 и сумматор 5.

Блок формирования прямоугольных колебаний из входного сигнала (см. фиг. 2) выполнен на стабилитронах Д1 и Дз и резисторах

R< и R2, дифференцирующий контур включает резистор R> и конденсатор С, генератор линейно убывающего напряжения содержит транзисторы Т„Т2 и Тз, диод Дз, а также конденсаторы Cg, Сз и источник питания L . Схема фантастрона собрана на транзисторах Т4, Тз, Тб и содержит диод Д4 для подачи отрицательных импульсов запуска фантастрона.

Входной сигнал U,,- поступает в блок формирования прямоугольных колебаний, с выхода которого прямоугольный сигнал U„(см. фиг. 3) подается на вход генератора линей25 но убывающего напряжения и запускает его.

Одновременно сигнал с выхода блока формирования прямоугольных колебаний пост пает на дифференцирующий контур, который формирует короткие отрицательные импульсы

30 U- для запуска фантастрона, благодаря чему

284099

65 генератор линейно убывающего напряжения и фантастрон запускаются одновременно. На выходе генератора линейно убывающего напряжения появляются отрицательные пилообразные импульсы Ur равные по длительности полупериоду входных колебаний, а на выходе фантастрона появляются положительные пилообразные импульсы Уф, равные по длительности полупер иоду колебаний заданной частоты. При равенстве контролируемой частоты колебаний системы f> заданной частотой

f, фантастрон и генератор линейно убывающего напряжения, вернутся в свое исходное состояние одновременно, и при суммировании равных по величине и противоположных по знаку импульсов на сумматоре результирующий сигнал U„, будет равен нулю. При частоте колебаний системы fi больше заданной раньше в исходное состояние вернется генератор линейно убывающего напряжения, поэтому на выходе сумматора появляются импульсы положительной полярности. При частоте колебаний системы f меньше заданной раньше в исходное положение вернется фантастрон, поэтому на выходе сумматора появятся импульсы отрицательной полярности.

В исходном состоянии транзисторы Т1 и Тз генератора линейно убывающего напряжения, работающие в ключевом режиме, закрыты, а транзистор Т>, также работающий в ключевом режиме, открыт за счет подачи отрицательного потенциала íà его базу от источника питания схемы через резистор R4 и положительного потенциала на его эмиттер. Рабочая точка транзистора 7 выбрана в области насыщения. Поэтому конденсатор С полностью разряжен за счет шунтирования его транзистором Т . Сигнал на выходе генератора линейно убывающего напряжения равен нулю, Транзисторы Т4 и Тб фантастрона открыты и в их коллекторных цепях протекают токи, соответствующие режиму их насыщения.

Делителем напряжения Rs — Яб обеспечивается закрытое состояние транзистора Т5. Конденсатор С4 заряжен до величины потенциала источника питания схемы.

Режим работы схемы статически устойчив и может продолжаться неопределенно долго.

Поступая на вход устройства, сигнал затем преобразуется в прямоугольные колебания и поступает на базу транзистора Ть который управляет транзистором Т> и, кроме того, служит для повышения крутизны фронтов прямоугольных колебаний, поступающих с выхода блока их формирования.

Одновременно сигнал с выхода этого блока поступает на дифференцирующий контур

Ct — Rz, выполняющий роль синхронизатора.

При поступлении отрицательной полуволны прямоугольного сигнала на базу транзистора

Т, последний открывается и закрывает транзистор Т за счет источника Еь с которого положительный потенциал прикладывается к базе транзистора Т>, а отрицательный потенциал через открытый транзистор Т вЂ” к эмиттеру транзистора Т>. При закрытии транзистора

7 конденсатор Сз начинает заряжаться.

Отрицательный потенциал коллектора транзистора Т> растет до тех пор, пока этот транзистор закрыт. Изменение напряжения на коллекторе транзистора Т через эмиттерный повторитель на транзисторе Т и конденсатор

С> передается на резистор R7. Ток через резистор К8 — практически постоянный (диод Дз заперт). Поэтому напряжение на конденсаторе Сз меняется по линейному закону. Конденсатор С, емкость которого выбрана достаточно оольшой, заряженный в исходном состоянии до величины потенциала источника питания схемы, выполняет при заряде конденсатора Сз функцию источника напряжения, так как основной источник диодом Дз отключается, 1(осле окончания полупериода колебаний входного сигнала (отрицательной прямоугольнои полуволны) транзистор Т1 закрывается и открывается транзистор Т, конденсатор Сз разряжается через этот открытый транзистор.

На выходе схемы генератора линейно убывающего напряжения появляется пилообразный импульс.

Одновременно с началом заряда конденсатора Сз запускается фантастрон отрицательным импульсом, формируемым дифференцирующим контуром и диодом Д4. Этот корот кий отрицательный импульс поступает на базу транзистора Т5, в результате этого уменьшается коллекторный ток транзистора Т6, что приводит к увеличению отрицательного напряжения на нем.

Появление тока коллектора транзистора Т> вызывает уменьшение коллекторного напряжения; изменение коллекторного напряжения через конденсатор С4 передается на базу транзистора Т, что тем самым поддерживает меньшее, чем в исходном состоянии, значение коллекторного тока транзистора Т6. Во время рабочего хода транзистор Тб работает в усилительном режиме, транзистор Т5 — вблизи режима насыщения, а транзистор Т4 работает в режиме отсечки. Конденсатор С4 разряжается через транзисторы Т5 è 7 б, напряжение смещения на базе транзистора Тб уменьшается, его коллекторный ток возрастает. Напряжение на коллекторе транзистора Т5, а значит и на коллекторе транзистора Тб (в режиме, близком к насыщению) изменяется во времени по линейному закону. Период длится до полного разряда конденсатора С4. В этот момент начинается перераспределение тока между транзисторами Т5 и Т4. Ток транзистора Т становится постоянным, что приводит к прекращению действия обратной связи; ток транзистора Т4 лавинообразно увеличивается, а транзистор Т запирается. Конденсатор С4 заряжается опять до потенциала источника питания схемы, и схема снова готова к запуску. На выходе фантастрона появляется пилообразный импульс положительной полярности, 284099 сумо лир

gus 2

При поступлении следующей отрицательной полуволны прямоугольного колебательного сигнала на входы генератора линейно убывающего напряжения и фантастрона процессы, происходящие в .схеме анализатора частоты, повторяются.

Съем сигнала на сумматор может осуществляться, например, через разделительные емкости С и С . На выходе сумматора таким образом получается разностный сигнал U„„„„ пропорциональный отклонению частоты колебаний системы от заданной.

Предмет изобретения

Устройство для автоматической стабилизации заданной частоты собственных колебаний самонастраивающейся системы, содержащее блок формирования прямоугольных колебаний из входного сигнала, дифференцирующий контур на RC-элементах и сумматор, отли5 чающееся тем, что, с целью повышения точности автоматической стабилизации заданной частоты, в нем установлен фантастрон и генератор линейно убывающего напряжения, вход которого связан непосредственно с выходом

10 блока формирования прямоугольных колебаний и подключен через дифференцирующий контур ко входу фантастрона, выход которого подсоединен ко входу сумматора, связанного с,выходом генератора линейно убывающего

15 напряжения.

284099

Кд о

К

8 о ю З

Фиг, 3

Составитель А. Я. Лащев

Редактор Б. С. Нанкина

Корректор Т. А. Китаева

Заказ 95/16 Изд. ¹ 52 Тираж 480 Подписное

ЦНИИПИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Типография, пр. Сапунова, 2

Устройство для автоматической стабилизации Устройство для автоматической стабилизации Устройство для автоматической стабилизации Устройство для автоматической стабилизации 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к системам автоматического управления динамическими объектами широкого класса с неизвестными переменными параметрами и неконтролируемыми возмущениями

Изобретение относится к системам автоматического управления динамическими объектами широкого класса с неизвестными переменными параметрами и неконтролируемыми возмущениями

Изобретение относится к системам автоматического управления динамическими объектами широкого класса с неизвестными переменными параметрами и неконтролируемыми возмущениями

Изобретение относится к системам человек-машина (СЧМ), в частности к системам управления динамическими объектами, и может быть использовано преимущественно в СЧМ, работающих в экстремальных стрессовых условиях

Изобретение относится к системам автоматического управления и может быть использовано для линейных динамических объектов управления с постоянными или медленно меняющимися параметрами

Изобретение относится к области автоматического управления и предназначено для использования в системах управления электрогидроприводами

Изобретение относится к автоматическому управлению и регулированию и может быть использовано при построении систем управления циклическими объектами с запаздыванием
Наверх