Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Трансмиттеры и электронные приборы
Трансмиттеры используются в устройствах автоматики и телемеханики в качестве датчиков импульсов. Они служат для преобразования непрерывного постоянного или переменного тока в импульсный. Наибольшее распространение получили маятниковые МТ и кодовые трансмиттеры КПТ. Маятниковые трансмиттеры д/Г. Они вырабатывают равномерные импульсы постоянного тока. Трансмиттер МТ-1 используется для импульсного питания рельсовых цепей, а МТ-2 служит для получения мигающего режима горения огней светофоров в устройствах ЭЦ, АБ и переездной сигнализации. Трансмиттер МТ-2 отличается от МТ-1 длительностью вырабатываемых импульсов и интервалов. Маятник трансмиттера МТ-1 за 1 мин. совершает 105 ± 10 колебаний, а МТ-2 — 40 ± 2 колебания. Маятниковый трансмиттер (рис. 1.11, а) представляет собой электромагнитный механизм постоянного тока с качающимся якорем. Основными его частями являются: магнитопровод 1 с катушками, якорь 2, на оси 3 которого находятся маятник 7 и гетинаксовые кулачковые шайбы 4, 5, 6. Ось якоря 01—02 повернута относительно оси М1—М2 и вертикальной оси маятника. Когда в обмотках электромагнита тока нет, маятник 7 занимает вертикальное положение, а кулачковая шайба 4 замыкает управляющий контакт УК, образуя цепь питания обмоток. При нажатой кнопке К сердечники трансмиттера намагничиваются и якорь 2 поворачивается, стремясь к совмещению своей оси 01—02 с осью магнитопровода Ml—М2. Вместе с якорем поворачиваются маятник 7 (вправо) и все кулачковые шайбы, вследствие чего шайба 4 размыкает контакт УК и, следовательно, цепь питания обмотки электромагнита, а шайбы 5 и 6 замыкают контакты 31—32 и 41—42. При исчезновении магнитного поля маятник 7по инерции продолжает движение. Достигнув максимального отклонения, он начинает движение в обратном направлении и по инерции отклоняется вправо на некоторый угол от вертикального положения. В тот момент, когда маятник 7 проходит вертикальное положение, управляющий контакт УК замыкается и через обмотку электромагнита опять протекает ток, создающий магнитный поток, а контакты 31—32 и 41—42 размыкаются. Якорь 2 под действием магнитного поля вновь повернется, стремясь занять положение Ml—М2, раскачивая маятник. Таким образом, возникают незатухающие колебания маятника трансмиттера. При работе трансмиттера происходит поочередное замыкание и размыкание контактов 31—32 и 41—42, которые формируют равномерные импульсы постоянного тока. Условное обозначение маятникового трансмиттера в электрических схемах показано на рис. 1.11, 6. Кодовые путевые трансмиттеры КПТ. Их применяют в устройствах кодовой автоблокировки и автоматической локомотивной сигнализации для преобразования непрерывного переменного тока в кодовые импульсы для питания рельсовых цепей. КПТ выпускаются нескольких типов, различающихся частотой переменного тока, от которого работает электродвигатель, и продолжительностью кодовых циклов, вырабатываемых трансмиттером. Трансмиттер КПТ (рис. 1.12, а) состоит из однофазного асинхронного двигателя 1 переменного тока, редуктора, состоящего из червяка 2, червячного колеса 3, трех кулачковых шайб 4, 5, б, имеющих выступы и впадины, и контактной системы 7. Двигатель через редуктор приводит во вращение кодовые кулачковые шайбы 4, 5, 6, отличающиеся одна от другой числом выступов и впадин. По поверхности этих шайб катятся ролики, укрепленные на нижних контактных пружинах. Кулачковая шайба 4 за один оборот создает три замыкания контактов, вырабатывая числовой код, состоящий из трех импульсов и трех интервалов в цикле. Такой код (рис. 1.12, б) называется кодом 3 (зеленого огня). Кулачковая шайба 5 за один оборот замыкает контакты два раза, вырабатывая числовой код, состоящий из двух импульсов и двух интервалов в цикле. Такой код называется кодом Ж (желтого огня). Кулачковая шайба 6 за один кодовый цикл (пол-оборота шайбы) вырабатывает числовой код, состоящий из одного импульса и одного интервала. Такой код называется кодом КЖ (красно-желтого огня). Существенными недостатками контактных реле и трансмиттеров являются зависимость срока службы от числа срабатываний и
недостаточное быстродействие из-за наличия механических перемещений при работе этих приборов. Указанные недостатки можно устранить применением электронных приборов, у которых отсутствуют подвижные трущиеся элементы. В настоящее время электронные приборы получают все большее внедрение в устройствах СЦБ. Элементами электронных приборов служат диоды, транзисторы, тиристоры, стабилитроны, логические элементы, интегральные микросхемы, микропроцессоры. Примерами применения таких элементов могут служить следующие электронные приборы: · бесконтактный коммутатор тока (БКТ), который является более современным переключающим устройством для коммутации кодового тока в рельсовых цепях переменного тока частотой 25 и 50 Гц. Он состоит из двух тиристоров и управляющей цепи. Принцип действия этого прибора аналогичен принципу действия бесконтактного реле; · микроэлектронный датчик импульсов (ДИМ), который выпускается взамен маятниковых трансмиттеров МТ-1, МТ-2; · бесконтактный кодовый путевой трансмиттер (БКПТ), который применяется в системах кодовой автоблокировки и служит для формирования числовых кодов КЖ, Ж, и 3 с помощью полупроводниковых приборов и логических элементов. Логические элементы, которые осуществляют логические зависимости. Каждый логический элемент имеет входы, на которые поступают сигналы, управляющие его работой, и выходы, с которых снимаются выходные сигналы. Уровень выходного сигнала зависит от уровня входного сигнала. Такие зависимости между входными и выходными сигналами называются логическими, а элементы, которые осуществляют эти зависимости, — логическими схемами. В них используются элементы, которые могут находиться в двух различных состояниях. Например, транзистор или тиристор может находиться в открытом или закрытом состоянии; на входе схемы либо есть сигнал (1), либо он отсутствует (0). Основными логическими схемами являются схемы логического умножения И, логического сложения ИЛИ и отрицания НЕ. Схемы И и ИЛИ имеют несколько входов и один выход. У схемы И на выходе появится 1, если на всех его входах будут 1. Отсутствие 1 хотя бы на одном входе вызывает появление на выходе 0. В схеме ИЛИ на выходе появится 1, если хотя бы на одном из входов будет 1. Если на всех входах будет 0, то на выходе также появится 0. Схема НЕ при подаче на вход 1 (0) обеспечивает появление на выходе обратного (инверсного) значения 0(1). Широкое применение находят интегральные микросхемы (ИМС), имеющие высокую плотность элементов. Интегральная схема — это микроэлектронное изделие из монокристалла, выполняющее преобразование и обработку большого числа сигналов. Оно состоит из множества элементов, изготовленных в едином технологическом цикле. Применение ИМС и микропроцессоров позволяет значительно снизить размеры и массу электронных устройств, повысить надежность действия систем, снизить потребление электроэнергии. Микросхемы и микропроцессоры применяют в автоматической локомотивной сигнализации (АЛСН-ЕН), микропроцессорных системах АБ и ЭЦ, горочных устройствах автоматики и в других системах регулирования движения поездов. Глава 2. Светофоры Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-03-11; Просмотров: 3635; Нарушение авторского права страницы