Производство декатронов и цифровых реле :: Электродные счетные с
Главная [/] Адрес Карта Характеристика Декатронов Электродные счетные схемы Схемы управления декатронами Применение декатронов Генератор изменяемой частоты Переключатели для телеметрии Генератор прямоугольных колебаний Цифровые реле Входные преобразователи Преобразователь дискретных сигналов Импульсные блоки питания Оптико волоконные каналы Фильтрация сигналов реле Цифровые реле Цифровые устройства в релейной защите и автоматике (РЗА) начали широко применяться за рубежом около двух десятилетий тому назад. За это время определилась оптимальная структура построения аппаратной части реле,... Декатронный частотомер Декатронный частотомер - фазометр: Повышение требований к точности частотомеров и фазометров привело в последнее время к созданию приборов, основанных на счете импульсов. Однако цифровые частотомеры и фазометры,... Применение декатронов Применение декатронов: Электрическая регистрация заданного числа импульсов в декатронном счетчике. При использовании счетчиков часто возникает потребность получить выходной сигнал после поступления на вход заданного... Тахометры Применение цифровой счетной техники позволяет получить любые, наперед заданные точности измерения и отсчета, которые недостижимы при использовании тахогенераторов и стробоскопических... Принцип работы декатрона Декатрон представляет собой газоразрядный .прибор с холодным катодом, основу конструкции которого составляет анод с симметрично расположенными вокруг него катодами. Разряд,... Цифровые устройства Одним из важнейших узлов цифровых реле являются устройств хранения информации. Сегодня используются различные типы устройся для хранения информации. Сразу же исключим из рассмотрена... Мультиплексор Мультиплексор - это электронный коммутатор, поочередно подающий контролируемые сигналы на вход АЦП. Применение мультиплексора позволяет использовать один АЦП (как правило дорогостоящий)... Электродные счетные схемы В настоящее время все большее распространение получают электродные счетные схемы, которые широко используются не только в цифровых вычислительных машинах, но и в разнообразных измерительных, счетных и регулирующих приборах. Получение выходной величины в виде цифры (дискретный выход) создает условия для повышения точности измерения и облегчения обработки его результата. Достоинством электронных счетных схем по сравнению с аналогичными электромеханическими является резкое увеличение предельной скорости счета и простота управления с помощью электрических сигналов. Счетные электронные схемы строятся не только на электронных лампах или транзисторах. Развитие этой области привело к созданию приборов, специально предназначенных для цифрового счета в десятичной системе счисления. К таким приборам относятся трохотроны, газоразрядные многокатодные лампы - декатроны и т. д. Для арифметических, измерительных и регулирующих цифровых приборов, речь о которых пойдет ниже, в принципе возможно применение любых из перечисленных счетных элементов. Однако в случаях, когда требуется счет в десятичной системе счисления и скорость счета может не превышать 10-20 кгцу применение декатронов дает ряд преимуществ по сравнению со счетными устройствами, использующими элементы других типов. Декатрон представляет собой многоэлектродную газонаполненную лампу, состоящую из дискового анода, и расположенных вокруг него проволочных катодов. При подаче входных импульсов тлеющий разряд, горящий между анодом и одним из катодов, направленно перемещается вдоль кольца катодов. Считывание результата может производиться визуально - через купол баллона декатрона по положению разрядного свечения, а также электрически-по напряжению на нагрузке в цепи катодов. Преимущества счетной схемы на декатроне перед другими электронными счетными устройствами заключаются в простоте используемой схемы и возможности визуальной индикации результата, а также в высокой экономичности, обусловленной использованием холодных катодов. Пересчетная ячейка на декатроне использует в простейшем случае вакуумный триод и несколько сопротивлений и конденсаторов, не считая самого декатрона. Потребляемая декатроном мощность от источника питания составляет около 0,6 вт при токе 1,5 ма. Декадное пересчетное устройство на вакуумных лампах с подобными функциями требует четыре сдвоенных триода, около пятидесяти конденсаторов и сопротивлений и десять индикаторных неоновых ламп. Такая схема, кроме того, потребляет сравнительно большую мощность от источника питания. Стр: 1 2 Одноимпульсный декатрон В отличие от двухимпульсных, одноимпульсные дека-троны требуют для своей работы лишь одного управляющего импульса, что делает возможным применение более простых схем управления при работе на повышенных частотах.... Генератор сетки осциллографов Генератор сетки времени для осциллографов: При использовании электронных и шлейфовых осциллографов часто возникает необходимость в получении сетки времени для точного определения временных параметров... Купить сертификат провизора в Москве по материалам medcertificates.com . Хороший ведущий в Харькове имеет насыщенный график. . Профессиональная химчистка мебели Харьков требует определенной сноровки. Управляющие устройства Управляющие устройства, использующие сигналы от различных датчиков: Когда декатронный счетчик работает от какого - либо внесшего датчика, например от электросети, механического контакта, счетчика Гейгера... Соединение декатронных ячеек Каскадное соединение декатронных ячеек: Для подсчета большого числа импульсов (больше десяти) декатронные ячейки соединяются в каскадные цепочки, причем число ячеек в цепочке определяется требуемой емкостью... Контакты Київ. Лескова ул., 26 +38 (044)702 52 52 факс +38 (044)702 52 56 тел. 2010 - Copyright При копировании информации обратная ссылка обязательна