Устройство для моделирования давления в камерах пневматических устройств

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

382109

Союз Советских

Социалистических

Респу0лик

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Зависимое от авт. свидете16cTBB №

М. Кл. G 06O 7/48

Заявлено 20.XI1.1971 (№ 1725744/18-24) с присоединением заявки №

Приоритет

Опубликовано 22.V.1973. Бюллетень № 22

Дата опубликования описания 20ХП1.1973

Комитет по делам иэооретений и открытий при Совете Министров

УДК 681.333 (088.8) Авторы изобретения

Э. Б. Саткявичус, В. И. Шаулис и Ю. М. Васильев

Каунасский политехнический институт

Заявитель

УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ В КАМЕРАХ

ПHЕВМАТИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ

Изобретение относится к области вычислительной техники.

Известны устройства для моделироваиия давления в камерах пневматических устройсrв, содержащие усилитель постоянного тока с конденсатором в цепи обратной связи и блоками моделирования поступления воздуха в цилиндр и из цили11дра во входной цепи, управляемый нелинейный делитель напряжения и катодиый повторитель.

Известные устройства ие обеспечивают достаточной точности моделирования в широком диапазоне частот.

В предложенном устройстве указанный педостаток исключен.

Устройство отличается от известпых тем, что содержит блок моделирования перемегцеиия поршня, выходы которого подключены к управляющим входам управляемого иелиисйного делителя напряжения, вход которого соединен с выходом усилителя постоянного тока, а выход через катодиый повторитель подключен к конденсатору.

Блок-схема устройства приведепа íà чертеже.

Устройство содержит усилитель постояниого тока 1, конденсатор 2, катодиый повторитель 8, управляемый иелииейиый делитель напряжения с плечами 4 и 5, блок моделироваиия поступления воздуха в цилиндр 6, блок моделирования поступления воздуха из цилиидра 7 и блок моделирования перемещения поршня 8.

Устройство работает следующим образом.

Пусть в начальный момент времени поршень находится в крайнем положении, давление в камере цилиидра приблизительно равно атмосферному, а масса воздуха в цилиндре иаи10 большая. Это соответствует наибольшему напряжению иа коцтакге и «оидеисатора 2. При увеличении управляемого напряжения U, сопротивлеиис плеча 5 управляемого иелиисйного делителя напряжения уменьшается, ио

15 так как заряд конденсатора остается прсжиим (масса воздуха в цилш1дре постоянна), то ца выходе усилителя постоянного тока 1 иапряжеиие возрастает (давление в камере цилиндра). При определенном напряжении Ь

20 иа входе усилителя постоянного тока 1 включается блок моделирования поступлеиия воздуха из цилиндра 7, и быстрое увеличение иапряжеиия иа выходе усилителя постоянного тока 1 rrper аи1ается, таl как заряд 11а кои25 денсаторе 2 с момента включения блока моделирования поступлсиия воздуха из цилиндра 7 уменьшается (с момента открытия выходиого клапана масса воздуха в камере уменьшается). Этот процесс протекает до крайнего хода

30 поршня (Ul достигает максимального зиачс382109

Предмет изобретения

Составите;и. Г. Сорокин

Техред Т. Ускова

Редактор Е. Семанова

Корректор Л. Степанова

Заказ 2278/4 Изд. ¹ !580 Тирани 647 Подписное

ЦНИИПИ Комитета по делам изобретений открытий при Совете Министров СССР

Москва, 7К-35, Раушская наб., д. 4/б

Типография, пр. Сапунова, 2 ния). При обратном ходе поршня (U, уменьшается) сопротивление плеча 5 управляемого нелинейного делителя напряжения увеличивается, и напряжение на выходе усилителя постоянного тока 1 резко уменьшается (давление в цилиндре уменьшается), так как заряд на конденсаторе 2 остается постоянным (масса воздуха в цилиндре). Напряжение на выходе усилителя постоянного тока 1 уменьшается, пока не включится блок моделирования поступления воздуха в цилиндр 6, и напряжение на выходе усилителя постоянного тока 1 прекращает уменьшаться (прекращает уменьшаться давление в цилиндре), гак как заряд на конденсаторе 2 увеличивается (увеличивается масса воздуха в цилиндре) .

При достижении поршнем крайнего положения (U> — — 0),процесс начин ает повторяться.

Устройство для моделирования давления в камерах пневматических устройств, содержащее усилитель постоянного тока с конденсатором в цепи обратной связи и блоками моделирования поступления воздуха в цилиндр и из цилиндра во входной цепи, управляемый нелинейный делитель напряжения и катодный

10 повторлтель, отлича>ощееся тем, что, с целью повышения быстродействия и точности, oно содержит блок моделирования переме!цения поршня, выходы которого подключены к управляющим входам управляемого нелинейно15 го делителя напряжения, вход которого соединен с выходом усилителя постоянного тока, 3 выход через катодпый повторитель подключен к конденсатору.

Устройство для моделирования давления в камерах пневматических устройств Устройство для моделирования давления в камерах пневматических устройств 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к автоматике и может быть использовано для ранговой идентификации входных сигналов

Изобретение относится к аналоговой вычислительной технике и может быть использовано для моделирования опытных и промышленных установок при производстве лимонной кислоты

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для аналогового физико-математического моделирования линейных, нелинейных и нелинейно-параметрических электрических машин

Изобретение относится к автоматике и аналоговой вычислительной технике и может быть использовано для построения аналоговых вычислительных систем

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в аналоговых вычислительных машинах

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в аналоговых вычислительных машинах

Изобретение относится к области автоматики и аналоговой вычислительной техники и может быть использовано, например, для построения функциональных узлов аналоговых вычислительных машин, средств регулирования и управления

Изобретение относится к области вычислительной техники и может быть использовано в аналоговых вычислительных устройствах

Изобретение относится к области вычислительной техники и может найти применение при проектировании сложных систем

Изобретение относится к области вычислительной техники и может найти применение в сложных системах при выборе оптимальных решений из ряда возможных вариантов
Наверх