Материал: МРБ 1093.(1985).[doc]

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Практически обмотки испытуемого устройства подключают произвольно к входным зажимам прибора, а затем тумблерами SA1 — SA3 добиваются минимального отклонения стрелки измерительного прибора и по положению ручек тумблеров судят о фазности включения обмоток.

Подключать к прибору желательно обмотки, близкие по числу витков (раз­личающиеся не более чем на 60 — 80%). Если в испытуемом устройстве всего две обмотки, то свободную пару зажимов надо замкнуть перемычкой.

При испытании трехфазных устройств их согласному включению соответст­вует максимальное отклонение стрелки индикатора (максимальный ток).

На рис. 23 изображена принципиальная схема универсального прибора для проверки различного оборудования (магнитных пускателей, контакторов, реле, автоматических выключателей и другого электрооборудования). Подробное опи­сание прибора помещено в книге О. А. Гильчера и др. «Переносные устройст­ва для наладки электроустановок», выпущенной издательством «Энергия» в 1980 (с. 25 — 40).

Прибор питается от сети переменного тока и состоит из блока питания, обес­печивающего необходимый набор источников напряжения с регулируемыми зна­чениями, тринисторного регулятора тока и электросекундомера. Регулирующим напряжение и ток узлом является автотрансформатор Т2 (РНО-250-05). Напря­жение с автотрансформатора Т2 подается на повышающий трансформатор Т4. С его обмотки I снимается напряжение 100 В для питания выпрямителя на диодах VD7 — VD10, 380 В — для питания проверяемых устройств, подключа­емых тумблером SA3.2. Через отводы этой обмотки, соответствующие напряже­нию 220 В, трансформатор Т4 подключается к автотрансформатору Т2 либо непосредственно, либо через регулятор тока на тиристорах VS1 и VS2. Обмотки II и III трансформатора Т4 служат для создания в испытуемых цепях в тече­ние относительно короткого времени (не более 10 с) тока до 750 А.

Амперметр РА2 подключается к испытуемым цепям через трансформатор тска Т5. Набор шунтов R19 — R28 обеспечивает необходимые пределы измере­ния. Сопротивление в омах шунтов рассчитывают по формуле Rm=RuIml(lxIn) i: окончательно подбирают при налаживании.

В формуле Rп и Iп — внутреннее сопротивление в омах и ток в амперах полного отклонения стрелки микроамперметра РА2, а Iи — максимальное зна­чение измеряемого тока в амперах на данной шкале.

Вольтметр PU1 через цепь добавочных резисторов R6 — R13, коммутируемых переключателем SA6 и тумблером SA7, подключают к цепям выхода постоянно­го и переменного напряжения. Тумблером SA5 подключают к токовой цепи три-нисторный регулятор. Фазорегулирующее устройство собрано на трансформа­торе ТЗ и фазосдвигающей цепи R16C2. При изменении напряжения, снимаемо­го с движка трансформатора Т2, от одного предела до другого фаза изменяет­ся от 0 до 180°. При этом напряжение на первичной обмотке трансформатора ТЗ изменяется от 26 до 130 В.

Тумблером SA1 устройство включают в сеть. Тумблером SA2 после уста­новки по вольтметру требуемого напряжения подключают выход выпрямителя к испытуемому объекту (обмотка реле и т. д.). Тумблером SA3 исследуемый объект подключают к источнику переменного тока с нужным напряжением.

Переключатель SA4 подключает вход электросекундомера РТ1 к контактам испытуемых устройств, причем в положении 1 и 2 — с замедлением при сраба­тывании, в положении 3 и 4 — с замедлением при отпускании якоря. В поло­жении 5 и 6 измеряют время срабатывания автоматов тепловой защиты.

Назначение остальных переключающих элементов пояснений не требует. В приборе использованы микроампер­метры М24 с током полного отклоне­ния стрелки 100 — 300 мкА.

6. Приборы для фотографии

На рис. 25 изображена принципиальная схема универсального реле вре­мени для фотопечати с экспонометром и регулятором освещенности. Автор кон­струкции Н. Дробница. - Прибор состоит из фотоэкспонометра, реле времени,, электронного ключа и устройства управления освещенностью.

Фотоэкспонометр и реле времени функционально связаны между собой, вы­полнены на общих элементах и имеют общий регулирующий орган — времяза-дающую цепь R13, R14, С4. В положении тумблера SA1, изображенном на схе­ме, работает экспонометр, при этом лампа фотоувеличителя включена. Фоторе-зитор R11 помещают в зону проецирования негативного изображения. Резисто­ром R3 устанавливают требуемую яркость свечения лампы фотоувеличителя, ре­зистором R10 — чувствительность экспозиметра в зависимости от вида выбранной фотобумаги. Регулировкой резистора R14 добиваются включения светодиода VD10, Момент включения светодиода соответствует установке требуемого» времени экспозиции при заданных параметрах освещенности и чувствительности-фотобумаги. Шкала резистора R3 проградуирована в значениях относительной освещенности, шкала резистора R10 — в значениях чувствительности фотобу­маги, а шкала резистора R14 — в единицах времени от 1 до 60 с. При по-«роении шкалы чувствительности фотобумаги следует учитывать, что наиниз-Шей чувствительностью обладает фотобумага «Фотоконт», ее можно принять за единицу. Тогда чувствительность бумаги «Бромпортрет» будет равна — 1,5,. «Фотобром» — 2, а «Унибром» — 2,5.

После определения времени экспозиции тумблер SA1 переводят в нижнее по схеме положение («Выдержка»). При этом узел на транзисторах VT4 — VT6 начинает работать как реле времени. База транзистора VT4 подключается к кон­денсатору С4, транзисторы узла закрываются, напряжение на коллекторе тран­зистора VT6 становится равным напряжению источника питания. Это напря­жение через контакты тумблера SA1 и резистор R1 оказывается приложенный-к базе ключевого транзистора VT1, он открывается и шунтирует конденсатор С1, транзисторы VT2, VT3 и тринистор VS1 закрываются, лампа фотоувеличи­теля гаснет.

При нажатии на кнопку SB1 «Пуск» конденсатор С4 заряжается от источ­ника питания прибора, а при отпускании — разряжается через эмиттерный пе­реход транзисторов VT4 — VT6 и резисторы R13, R14. Транзисторы открываются, закрывается транзисторный ключ, открывается тринистор VS1 и включается лампа фотоувеличителя. Как только конденсатор С4 разрядится, закрываются транзисторы VT4 — VT6, снова открывается транзисторный ключ VT1, закрыва­ется тринистор и гаснет лампа фотоувеличителя. При повторном нажатии на кнопку «Пуск» процесс повторяется.

Для повышения стабильности работы прибора времязадающий узел пита­ется от двух отдельных параметрических стабилизаторов напряжения, выпол­ненных на стабилитронах VD9 и VD8. Шкалы времязадающих переменных ре-зьсторов R3, RIO, R14 необходимо отградуировать. Сначала градуируют шка­лу выдержки времени (R14). Для этого тумблер SA1 ставят в положение «Вы­держка». Движок резистора R14 переводят в нижнее по схеме положение. Под­бирая резистор R13, добиваются того, чтобы при отпускании кнопки «Пуск» лампа фотоувеличителя горела ровно 60 с — это верхний предел шкалы. Затем, вращая ручку резистора R14 и отпуская кнопку «Пуск», добиваются горения фотоувеличителя в течение 553 50, 45, 40 и т. д. до 1 с, и на шкале делают со­ответствующие отметки.

Для градуировки резистора R10 резистор R3 ставят в положение, соответ­ствующее максимальной освещенности. Тумблер SA1 оставляют в положении «Выдержка». Затем с негатива нормальной плотности делают несколько отпечат­ков при разных значениях экспозиции на фотобумаге «Унибром». Экспозицию, соответствующую лучшему отпечатку, отмечают на шкале. Затем тумблер SA1 переводят в положение «Установка». Фоторезистор R11 помещают в поле про­екции кадра со средней плотностью и вращают движок резистора R10 до све­чения светодиода VD10. Положение движка резистора R10 при этом соответ-стгует чувствительности фотобумаги «Унибром». Затем по шкале резистора R14 устанавливают выдержку в 1,2 раза большую, чем предыдущая, и перемещением движка резистора R10 снова добиваются свечения светодиода. Новое положе­ние шкалы соответствует фотобумаге «Фотобром». Аналогичным путем находят остальные точки шкалы.

Трансформатор Т1 намотан на магнитопроводе ШЛ10X16. Обмотка I содержит 3900 витков провода ПЭВ-2 0,1; обмотка II — 800 витков провода ПЭВ-2 0,15. Трансформатор ТЗ может быть любым мощностью 10 — 15 Вт с соотношением витков первичной и обоих (одинаковых) вторичных обмоток 10:1. Транс­форматор Т4 намотан на магнитопроводе ШЛ25Х40. Обмотка I состоит из двух одинаковых частей, содержащих по 535 витков с отводами от 254-го и от 310 витка. Секции, содержащие по 310 витков, намотаны проводом ПЭВ-2 1,01, остальные — проводом ПЭВ-2 0,57. Обмотки II и III содержат 90 и 18 витков соответственно, намотанных проводом ПБД 2,44. Трансформатор Т5 выполнен на магнитопроводе от электротехнических клещей Ц-91. На имеющую­ся в клещах обмотку проводом ПБД 2,44 намотана дополнительная обмотка из 25 витков. Эта обмотка, соединенная последовательно с обмотками II и III трансформатор Т4, позволяет работать в линейной части характеристики трансформатора тока при измерении малого тока (до 2,5 А).

В качестве секундомера РТ1 можно использовать электросекундомер ПВ-53-Л. Диоды VD7 — VD10 типа КД202Р.

На рис. 24 изображена принципиальная схема фазоуказателя для трехфаз­ной сети, разработанного радиолюбителями из г. Ворошиловграда Ю. Соколо­вым и А. Пархоменко. Он состоит из трех цепей, две из которых содержат по­следовательно включенные резистор и лампу накаливания, а третья — конден-сзтор и параллельно включенный резистор. Принцип действия прибора осно­ван на неравномерном распределении напряжения в фазах при несимметричной нагрузке, что приводит к разной яркости свечения ламп HL1 и HL2. При равен­стве полного сопротивления всех трех цепей и при указанном подключении их к испытуемой линии напряжение в цепи, подключенной к фазе В, будет в 1,5 раза больше фазного, а в цепи, подключенной к фазе С, — в 2,5 раза меньше фазного и лампа HL2 будет светить ярче, чем лампа HL1. ;

Теперь переходят к градуировке шкалы освещенности. Для этого при любом фиксированном положении движка резистора R2 при положении «Установка» тумблера SA1 резистором R14 устанавливают выдержку времени в пределах 10 с. Затем, увеличивая выдержку на 2, 4, 6, 8, 10 с, вращением ручки рези­стора R3 добиваются загорания светодиода VD10. Движок резистора R10 может находится в произвольном положении. Моменты включения светодиода, соответ­ствующие указанным пределам изменения выдержки времени, отмечают на шка­ле резистора R3. Эти отметки на шкале будут соответствовать уменьшению ос­вещенности соответственно на 20, 30, 40, 80, 90%.

Дроссель L1 намотан на стержне диаметром 8 мм и длиной 40 мм из фер­рита марки 600НН проводом ПЭВ-2 0,8. Его обмотка содержит 120 витков. При правильной сборке прибор практически не требует налаживания. На рис. 26 изображена принципиальная схема более простого прибора, ко­торый может значительно упростить процесс изготовления отпечатков с негативов разной плотности. Это — индика­тор плотности негатива. Автор конст­рукции Б. Иванов из Москвы.

Прибор выполнен по схеме мо­ста постоянного тока, три плеча ко­торого — резисторы R3 — R6, а чет­вертое — полевой транзистор VT1, включенный по схеме с общим исто­ком. Постоянное напряжение на затвор транзистора снимается с де­лителя, составленного из фоторези­стора R2 и подстроечного резистора R1. В зависимости от освещенности фоторезистора, помещаемого в зону прое­цирования изображения негатива, меняется его сопротивление. Это приводит к разбалансу моста и отклонению стрелки микроамперметра РА1, включенного в диагональ моста. Если для какого-либо негатива известно время экспозиции и известно соответствующее показание микроамперметра, то при смене нега­тива или изменении масштаба проецируемого изображения достаточно измене­нием освещенности (путем изменения напряжения накала лампы или диафрагмы объектива фотоувеличителя) добиться того же отклонения стрелки и использо­вать ту же выдержку.

В приборе можно использовать любой микроамперметр с током полного отклонения стрелки 50 — 100 мкА.

На рис. 27 изображена упрощенная принципиальная схема простого тай­мера длительных экспозиций, выполненного на базе микрокалькулятора «Элек­троника БЗ-18А». Авторы конструкции Л. Гинесский, С. Шейн и А. Карасик.

Дело в том, что используя реле времени, выполненные на транзисторах или вакуумных электронных приборах, трудно получить большую выдержку вре­мени. Поэтому приходится комбинировать выдержку времени с освещенностью и с чувствительностью фотоматериалов. Если в процессе фотопечати это не вызывает особых трудностей и такой путь решения задачи вполне приемлем, то при специальной фото- и киносъемке производственных процессов и прове­дении научных исследований желательно иметь реле времени, обеспечивающее выдержку времени большой длительности.

Наиболее простой путь решения этой задачи — использование микрокаль­куляторов. В рассматриваемой конструкции легко можно получить выдержку вре­мени до 107 с при шаге установки экспозиции 0,1 с. Если использовать более длительный шаг, то можно получить еще более длительную выдержку. Прибор состоит из подключенных к микрокалькулятору двух узлов — синхронизации и управления. Узел синхронизации обеспечивает синхронность начала работы счет­чика микрокалькулятора с тактовым импульсом генератора счетных импульсов, стабильных по частоте и длительности (генератор на схеме не показан). Узел синхронизации представляет собой RS-триггер DD2.2. Узел управления состоит из устройства выделения знака « — », выполненного на двух логических элемен­тах И — НЕ DD1.1, DD1.2, RS-триггера управления DD2.1. запускающего и оста­навливающего таймер, и электронного ключа управления клавишей « — », выпол­ненного на двух логических элементах И — НЕ DD1.3, DD1.4 и двух транзисто­рах. Все узлы подключены к выводам микрокалькулятора, показанным на схеме.

Таймер работает следующим образом. На клавиатуре микрокалькулятора набирают число, соответствующее требуемому времени экспозиции при задан­ном временном шаге счетных импульсов (их частота следования). Шаг можно варьировать, но он не может быть менее 0,1 с (10 Гц). При этом время экспо­зиции определяется как произведение длительности периода следования импуль­са на число импульсов. Практически число, которое надо набрать на клавиа­туре микрокалькулятора, определяют как частное от деления требуемой экспо­зиции в секундах на длительность периода следования счетных импульсов в секундах или как произведение времени экспозиции на частоту следования счет­ных импульсов.

После набора числа, соответствующего времени экспозиции, нажимают кла­вишу « — » и набирают число, соответствующее шагу (длительности периода счетных импульсов), а затем нажимают на кнопку «Пуск». С этого момента на­чинается отсчет времени экспозиции, а из цифры, набранной на табло микро­калькулятора, будут с частотой следования счетных импульсов вычитаться циф­ры, соответствующие шагу этих импульсов. Как только процесс вычитания за­кончится, на табло появится знак « — », который узлом управления преобразу­ется в сигнал «Стоп», и экспозиция прекращается.

Таймер выполнен в виде компактной приставки к микрокалькулятору. Ге-нератор счетных импульсов может быть выполнен по схеме блокинг-генератора, мультивибратора в автоколебательном режиме с параметрической или кварце­вой стабилизацией частоты. От стабильности частоты следования импульсов, вырабатываемых генератором, зависит точность выдерживания экспозиции при многократном ее воспроизведении.

Заметим, что как с подключенной приставкой, так и без нее работа самого микрокалькулятора не нарушается. В то же время таймер на базе микрокалькулятора обладает очень широкими возможностями в получении временных выдержек большой длительности и может найти широкое применение в самых различных сферах народного хозяйства.

На рис. 28 изображена принципиальная схема реле времени для фотопеча­ти конструкции В. Черленевского.

Реле обеспечивает получение стабильных временных интервалов в пределах от 0,5 до 100 с. Резисторы времязадающей цепи R5 — R28 подобраны так, что­бы обеспечить изменение выдержки с одинаковым шагом. Каждое последую­щее значение выдержки по этой шкале в 1,26 раза больше предыдущего.

Реле состоит из собственно реле времени, выполненного на пороговом три­нисторе VS2 и оптроне U1, индикатора выдержки времени на лампах HG1 и HG2, устройства включения лампы фотоувеличителя на транзисторах VT1, VT2 и тринисторе VS1. Блок питания — бестрансформаторный, с параметрическим стабилизатором напряжения на стабилитроне VD3.

Практически с прибором работают следующим образом. Нажимая на кнопку SB1, замыкают конденсатор СЗ и он разряжается. Одновременно за­мыкается управляющая цепь тринистора VS2 и он закрывается. Лампа оптро-на горит, так как она подключена непосредственно к источнику питания, и лам­па фотоувеличителя выключена.

При отпускании кнопки SB1 конденсатор СЗ начинает заряжаться, лампа оптрона U1 гаснет, увеличивается сопротивление фоторезистора оптрона, откры­вается тринистор VS1 и включается лампа фотоувеличителя. Когда на обклад­ках конденсатора СЗ напряжение достигнет порога открывания однопереходно-го транзистора тринистора VS2, он открывается и включается лампа оптрона Ш. Сопротивление фоторезистора оптрона уменьшается, закрывается тринистор VS1 и гаснет лампа фотоувеличителя.

Переключателем SA2 выбирают необходимую выдержку. Тумблером SA1 включают лампу фотоувеличителя при фокусировке.

Источник: https://studfile.net/preview/16526406/