Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
КЭБ-1. СТРУКТУРА, ХАРАКТЕРИСТИКА, ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ.
Иа сети железных дорог широко применяется автоблокировка числового кода АБК. Аппаратура АБК, созданная еще в пятидесятые годы прошлого века, полностью реализована на электромагнитных реле типа КДР. Обслуживание такой аппаратуры требует больших затрат-. Невысока и надежность такой аппаратуры. Контроль короткого замыкания изолирующих стыков ИС осуществляется схемным способом, при котором в цепь заряда конденсатора, питающего сигнальное реле, включен тыловой контакт реле Т или ПТ. смежной рельсовой цепи, отчего конденсатор не получает подзаряд в течение нескольких кодовых циклов. Поэтому в аппаратуре АБК применяют конденсаторы типа К50 надежность которых низка. В целях повышения надежности автоблокировки и уменьшения, эксплуатационных расходов институт ГТСС разработал кодовую автоблокировку на электронной базе КЭБ1. Электронная элементная база позволила найти другие, более эффективные технические решения. Так, возможность.сравнивать принимаемый кодовый цикл с предыдущим, которую дает микропроцессор, обеспечивает контроль короткого замыкания ИС. Аппаратура КЭБ1 состоит из двух блоков: приемника-дешифратора ПД-КЭБ и генератора кодов ГК-КЭБ. Блок ПД-КЭБ заменяет импульсные реле ИМВШ (ИВГ), БИ-ДА, БС-ДА и БК-ДА; блок ГК-КЭБ заменяет трансмиттер КПТШ (БКПТ-У), реле ТШ-65 и коммутатор БКТ. В связи с переходом на систему КЭБ1 упрощается обслуживание аппаратуры рельсовой цепи. Гарантийный срок работы блоков КЭБ1 без дополнительных контрольных измерений составляет 10 лет. В аппаратуре КЭБ1 применены безопасные схемы логического умножения (схемы И) и ячейки памяти (триггеры). Основным принципом построения безопасных схем И является применение оптопар для гальванической развязки между входами и выходами и между самими входами. Контроль всех элементов схемы достигается путем использования импульсной работы транзисторов и ИМС, которая осуществляется за счет тактовых импульсов ТИ. На рис. 1а) представлена двухвходовая схема И, построенная согласно указанным принципам. Схема работает так. При поступлении ТИ светодиод оптопары ОD1 возбуждается. Если в этот момент на Вх1 поступает положительный потенциал сигнал X1, то обратное сопротивление фотодиода падает (фотодиод работает в фотодиодном режиме) и транзистор VТ1 открывается. После окончания ТИ диод оптопары ОD1 теряет возбуждение и транзистор VТ1 закрывается. Таким образом, через светодиод второй оптопары- ОD2 протекает импульсный ток. Если на второй вход Вх2 поступает второй потенциальный сигнал Х2, то на коллекторе УТ2 (выход) выделяются ТИ. В случае отсутствия одного входного сигнала или повреждения любого элемента схемы выделение на выходе импульсов ТИ прекращается. Если один из входных сигналов, например, Х2 является импульсным, то схема И дополняется накопительным: конденсатором. Схема И для такого случая приведена на рис.1б): Работа схемы заключается в следующем. При поступлении на Вх1 потенциального сигнала транзистор VТ1 работает в импульсном режиме. Когда транзистор VТ1 закрыт, то происходит заряд конденсатора С1, когда транзистор открыт, то конденсатор С1 отдает часть заряда конденсатору С2, благодаря чему на этом конденсаторе создается отрицательное напряжение а). б) Рис.1. Безопасная схема И а) для потенциальных; сигналов; б) для импульсных сигналов Отрицательное напряжение с конденсатора С2 поступает на анод фотодиода оптопары (OD2, если при этом на вход Вх2 поступает импульсный сигнал Х2, то транзистор VТ2 работает в импульсном режиме и на выходе схемы выделяется импульсная последовательность. Принцип построения безопасной ячейки памяти заключается в использовании накопительного конденсатора, заряд на котором образуется за счет входных импульсов, наличие заряда обеспечивает прохождение входных импульсов, на выход ячейки памяти, если на входы разрешения поданы соответствующие сигналы. На рис. 2 представлена схема ячейки памяти. Работает схема ячейки памяти так. Тактовые импульсы ТИ отрицательной полярности подаются на базу транзистора VТ1, однако пройти на выход ячейки они не могут, пока конденсатор С2 не заряжен. Для включения ячейки необходимо на вход " пуск" подать короткий положительный импульс, который зарядит конденсатор С2. Наличие положительного напряжения на конденсаторе С2, которое через резисторы R.2 и. RЗ поступает на эмиттерVT1, обеспечивает импульсный режим этого транзистора. Если на вход разрешения Е1 поступает отрицательный сигнал, то транзистор VТ2 работает в импульсном режиме и на конденсаторе С2 создается положительное напряжение. Коллекторный ток транзистора УТ1 протекает через светодиод оптопары 0D2, и если на второй вход разрешения Е2 подан отрицательный сигнал, то транзистор VТЗ работает в импульсном режиме и на выходе ячейки действуют ТИ. Если поступление входных ТИ прекратится на время больше постоянной цепи разряда 1 = С2*(R2+RЗ) то прохождение импульсов через ячейку прекратится. Возобновление прохождения импульсов возможно после подачи сигнала " ПУСК". Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-05-30; Просмотров: 2073; Нарушение авторского права страницы