РЕЛЕЙНЫЕ УСТРОЙСТВА
На основе схем с конденсаторным дозированием возможно построение разнообразных устройств с релейной характеристикой. В таких устройствах широкое применение могут найти реле частоты.
В наиболее распространенных реле частоты функции преобразования частоты в постоянный ток и релейного преобразования выполняют разные элементы, например конденсаторные частотомеры и триггеры.
Эти функции могут быть объединены, а реле частоты построены по блок-схеме, приведенной на рис. 31.
Схема содержит дозирующее устройство ДУ, фильтр нижних частот ФНЧ и цепь положительной обратной связи, содержащую вычитающий элемент (осуществляющий вычитание величины уставки /уст из выходной величины) и ограничитель Огр.
При частоте, меньшей чем частота срабатывания /ср, сигнал обратной связи не проходит через ограничитель, и величина дозированного заряда (на выходе ДУ) постоянна. При возрастании входной
Рис. 31. Блок-схема устройства с релейной характеристикой. |
частоты до fср разность выходного сигнала и сигнала уставки приводит к появлению сигнала на выходе ограничителя и лавинообразно нарастающему выходному сигналу. (По указанной блок-схеме могут выполняться и устройства с дозированием вольт-секундной площади [Л. 20].)
Рассмотрим некоторые конденсаторные устройства, выполненные по блок-схеме, представленной на рис. 31.
Схемы рис. 32,а, б содержат в цепи пороговой положительной обратной связи стабилитрон Дз, выполняющий функции источника напряжения уставки и ограничителя напряжения. В качестве фильтра нижних частот использована интегрирующая цепочка ЯСф. Пока напряжение на цепочке RCф в схеме
(рис. 32,а) меньше напряжения U3 стабилитрона Дз, транзистор Тг
Рис. 32. Принципиальные электрические схемы реле частоты. |
заперт и напряжение U на цепочке RCф определяется соотношением:
C(Ut-Ut)UR и - 1 +CfnR * <61>
где Ui и U2 — напряжения стабилитронов Ді и Д2.
При этом характеристика преобразования соответствует участку ОА на рис. 33,а, на котором представлена зависимость тока / в цепи зарядки или разрядки конденсатора С от входной частоты.
Когда входная частота /Вх становится равной частоте срабатывания /ср, напряжение U превышает напряжение Us и через стабилитрон Дз начинает проходить ток, отпирающий транзистор Т2. При этом минимальное напряжение на конденсаторе С становится меньше напряжения U2 стабилитрона Д2, перепад напряжения на конденсаторе С возрастает, что приводит к увеличению тока через стабили-
трон Дз и еще большему отпиранию транзистора Т2. Процесс отпирания транзистора Т2 происходит лавинообразно (участок АВ на
рис. 33,а). Частота срабатывания /Ср определяется из соотношения:
U
/ср= RC (и, — и2—и3)‘ (62)
Значение тока / после срабатывания устройства (участок СД на рис. 33,а) определяется соотношением
I = С (U і t/3) / вх* (63)
При уменьшении частоты отпускания до значения /отп ток базы транзистора Т2 уменьшается до значения, при котором транзистор
f6x
Рис. 33. Характеристики преобразования реле частоты.
выходит из режима насыщения. При этом наступает обратное опрокидывание схемы (участок DE на рис. 33,а). При достаточно большом коэффициенте усиления транзистора частота отпускания /0тп определяется соотношением:
и 3
foтл = Rc (i, t_U3y (64)
Из соотношений (62) и (64) определяются коэффициент возврата kB и дифференциал А (разность частот срабатывания и отпускания) :
, fОТП Uі U2 U3 '
fc9 U,-U3 » (65)
А = fcp — f ОТП = Rc {IJ1 _ ц2 _ UJ (t/i _ изу (66)
Если необходимо, чтобы до срабатывания устройства выходной ток был равен нулю, нагрузка может включаться в цепь базы транзистора Т2 последовательно со стабилитроном Д3. На рис. 33,6 представлена зависимость тока базы /б от частоты. Точки А', ВС D' и Е' соответствуют точкам А, В, С, D и Е на рис. 33,а.
Схема, представленная на рис. 32,6, отличается от рассмотренной выше (рис. 32,а) тем, что цепочка RC$ включена в цепь разрядки дозирующего конденсатора С, а стабилитрон Д2, шунтированный транзистором Г2, включен в цепь источника опорного напряжения (стабилитрон Ді). Транзистор Т2 открыт при /Bx<fcp и запирается
Если напряжение на выходе источника входной частоты имеет достаточную амплитуду, реле частоты может быть выполнено по более простой схеме (рис. 34) [Л. 22], а питание схемы осуществляется от источника входного сигнала. Схема содержит дозирующее устройство, выполненное на конденсаторе Си диодах Д и Дг, стабилитронах Дз и Д4, в цепь нагрузки которого включен фильтрующий конденсатор Сф. Дозирующее устройство управляется транзистором Г,
Рис. 34. Схема реле частоты с питанием от источника входного сигнала. |
базовая цепь которого включена на выход дозирующего устройства, благодаря чему замыкается цепь положительной обратной связи. Уставка задается током смещения /см, протекающим от источника смещения Ес м через сопротивление /?см. Схема работает следующим образом. При частоте, меньшей частоты срабатывания, транзистор Т поддерживается током /см в режиме насыщения. При отрицательной полярности входного напряжения дозирующий конденсатор Сі заряжается через диод Ді до напряжения U3 стабилитрона Дз - При положительной полярности входного напряжения заряд конденсатора Сі положительного знака поступает через диод Дг на фильтрующий конденсатор Сф. С ростом частоты постоянная составляющая тока, проходящего через диод Дг, возрастает и на частоте срабатывания fcр транзистор выходит из насыщения.
При выходе транзистора из насыщения напряжение на его коллекторе возрастает, соответственно возрастают перепад напряжения на дозирующем конденсаторе Сі и ток, протекающий через диод Дг, что приводит к полному запиранию транзистора.
При запертом транзисторе на его коллекторе появляются импульсы напряжения с амплитудой £/4, равной напряжению стабилигрона Д4. При уменьшении частоты обратное опрокидывание схемы происходит на частоте отпускания /отп, при которой ток смещения Iсм по величине становится больше тока, протекающего через диод Д2. Частота /отп соответствует условию:
г А М
'от" = С (U 3 + U4) • (72)
Как следует из соотношения (71), величину (73/Р7?К можно выбирать таким образом, что частота срабатывания не будет зависеть о г коэффициента усиления транзистора. При этом частота срабатывания, коэффициент возврата и дифференциал соответственно определяются по соотношениям:
CUз (Uз + </4)
В качестве выходной величины может использоваться напряжение или ток коллектора транзистора. Зависимости тока коллектора /к и амплитуды импульсов напряжения на коллекторе от входной частоты /их в схеме по рис. 34 представлены на рис. 35,а, б.
Рис. 35. Характеристики реле частоты с питанием от источника входного сигнала. |
Преимуществом рассмотренного реле частоты является удобство задания уставки и возможность применения такого реле в качестве сравнивающего устройства — компаратора, осуществляющего сравнение величин различной физической природы, например постоянного тока и частоты. С применением такого компаратора возможно построение различных устройств, имеющих новые функциональные возможности.
При воздействии на вход устройства, соответствующего блок - схеме (рис. 31), постоянной частоты, оно может действовать как реле тока. При плавном изменении тока (или напряжения) уставки выходной сигнал реле изменяется скачкообразно. При обратном изменении тока уставки скачкообразному возвращению выходного сигнала к исходной величине сопутствует определенный гистерезис. Величина гистерезиса характеризуется токовым дифференциалом, зависящим от частоты, которая здесь определяет величину уставки. Благодаря этому, если в схеме постоянно действует ток уставки /о, а токи уставки, соответствующие срабатываниям реле, равны соответственно /1 и /2, т. е.
то оказывается возможным, воздействуя на цепь уставки импульсами тока разной полярности (т. е. кратковременно уменьшая или увеличивая ток уставки), изменять состояние реле.
Таким образом, реле ведет себя как двустабильный элемент — триггер, управляемый разнополярными импульсами. Ниже будут рассмотрены некоторые из таких схем, отличающиеся использованием переменно-полярного напряжения питания.