ПРЕЦИЗИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ

МАГНИТНЫЕ СИСТЕМЫ МАГНИТОМЕТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ И ЭЛЕМЕНТЫ ИХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Одним из основных элементов магнитометрических преобразова­телей является магнитная система, обеспечивающая представление контролируемого параметра (тока, угла) в виде напряженности по­ля. Характер распределения напряженности по объему датчика су­щественно влияет на основные характеристики преобразователя. В протонно-прецессионном преобразователе неоднородность маг­нитного поля, как показано в § 1-2, приводні к резкому увеличе­нию скорости затухания сигнала прецессии, оказывая на ядерную систему действие, […]

АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ЧАСТОТЫ ПРОТОННО­ПРЕЦЕССИОННЫХ И КВАНТОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

Автоматический контроль частоты преобразователей, определяе­мой значениями контролируемых параметров, осуществляется двумя способами. В допусковых системах контроля частота оценивается по критерию «норма — нет нормы» или «меньше — норма — больше». В более совершенных системах контроля с количественной оценкой параметров объекта в процессе контроля частоты формируется ее кодовый эквивалент, который впоследствии передается в запоми­нающее устройство ЦВМ или […]

УСТРОЙСТВА ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ РЕЖИМА РАБОТЫ КВАНТОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

Основные источники нестабильности квантовых преобразовате­лей рассмотрены в § 1-4. Для ее уменьшения целесообразно исполь­зовать описанные ниже приемы, большинство из которых исполь­зуется в магнитометрии. Наиболее общий из них заключается в ис­пользовании режима синхронизации квантовых датчиков перед на­чалом работы преобразователя (Л. 33]. Рис. 4-5. Блок-схема устройства для подстройки частоты компен­сированного квантового преобра­зователя. Возникающий в цепи синхронизации ток […]

УСИЛИТЕЛИ СИГНАЛОВ ПРЕЦЕССИИ

В квантовых и протонно-прецессионных преобразователях ис­пользуются в основном элементы и устройства, разработанные при­менительно к задачам магнитометрической техники. Наиболее ответственными узлами преобразователей, созданных на основе маг­нитометров, являются магнитные системы, обеспечивающие преоб­разование контролируемых величин в напряженность магнитного поля и во многом определяющие метрологические характеристики ядерных преобразователей. Поэтому вопросу обоснования требова­ний к магнитным системам и выбору их типа […]

КРИОГЕННЫЕ ПРОТОННО-ПРЕЦЕССИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

В настоящем параграфе рассмотрим несколько примеров исполь­зования эффекта сверхпроводимости в целях построения высокоэф­фективных датчиков преобразователей типа аналог — код и угол — код протонно-прецессионного типа. Явление сверхпроводимости, известное более полувека, сопро­вождается, в частности, исчезновением у некоторых металлов и спла­вов при температуре, близкой к абсолютному нулю, сопротивления электрическому току. В настоящее время разработан ряд высоко­качественных сверхпроводящих […]

ПРОТОННО-ПРЕЦЕССИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НА СЖИЖЕННЫХ ГАЗАХ

Рассмотрим наиболее простую конструкцию датчика протонно­прецессионного преобразователя (рис. 3-1), в котором в качестве рабочего вещества использован сжиженный шоляризующийся газ. Это может быть жидкий водород Н’ (—252,8° С), метан СН4 (—161,6° С), пропан С3Н8 (—100° С) или другие протоносодержащие вещества. Для этих целей особенно удобен сжиженный изотоп гелия Не3 (—268°С), однако последний весьма дефицитен я дорог. […]

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТОННО­ПРЕЦЕССИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ПУТЕМ ГЛУБОКОГО ОХЛАЖДЕНИЯ РАБОЧЕГО ВЕЩЕСТВА ДАТЧИКОВ

Как показали исследования, ряд эффектов криогенной техники может быть с успехом использован для совершенствования кванто — зых преобразователей [Л. 35—37]. С бурно развивающейся техникой низких температур в настоящее время связывают будущее вычисли­тельных машин, которые оказываются более совершенными и надеж­ными, если их выполнить, например, на основе миниатюрных пере­ключателей, криотронов, работающих іпри температуре жидкого ге­лия (4° К). […]

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ КВАНТОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ В СИСТЕМЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО КОНТРОЛЯ

Высокая линейность выходной характеристики дифференциаль­ных квантовых преобразователей и — их внешнее сходство с магнит­ными усилителями, которые могут иметь несколько входных цепей, позволяют построить многоканальные квантовые преобразователи суммирующего типа, удобные для использования при контроле элек­трических цепей в разветвленных сетях, и многоканальные преобра­зователи с несколькими входами, использование которых позволяет существенно упростить коммутационные устройства в сложных си­стемах централизованного […]

Квантовые преобразователи дифференциального типа

Анализ вариантов использования квантовых преобразователей дифференциального типа говорит о разнообразии задач, решаемых з различных условиях с их помощью. Рассмотрим ряд важных прак­тических примеров, где без существенного изменения дифференциаль­ной схемы удается получить несколько весьма — полезных эффектоз (усиление-, преобразование фазового сдвига в частоту и т. п.). Дифференциальные квантовые преобразователи являются преж­де всего помехоустойчивыми устройствами, так как […]

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ МАЛЫХ УГЛОВЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ С ЧАСТОТНЫМ РЕДУКТОРОМ

Прототипом ‘рассматриваемого преобразователя можно считать устройства для электрической редукции, используемые в электрон­ной части некоторых параметрических, например емкостных, преоб­разователей типа угол — код. В качестве чувствительного элемента в нем может быть использован квантовый или протонно-прецессион­ный датчик, а в качестве измерительного устройства — компенсиро­ванная система на основе преобразователя типа угол — код с двумя магнитными системами [Л. […]