raritati electronice Muzeu - versatile - amplificatoare magnetice

raritati electronice Muzeu - versatile - amplificatoare magnetice
putere magnetice - putere semnale electrice bazate pe utilizarea materialelor feromagnetice dependență neliniară intrinsecă a inducției magnetice a intensității câmpului magnetic.

Elementele amplificator controlabile în bobina de inductanță magnetice cu miez feromagnetic în care există două câmp magnetic variabil; se schimbă de la o singură sursă de frecvență de putere, și o alta - cu frecvența semnalului amplificat.

Cel mai simplu amplificator magnetic este format din două circuite magnetice închise, a cărui înfășurare W1 în serie și sunt alimentate de o sursă de tensiune alternativă

U. W2 înfășurarea secundară în serie și în direcții opuse, astfel încât înfășurările de închidere W2 rezistență puțin nu produce nici o schimbare în curent în înfășurările primare. Dacă înfășurările W2 sări curent constant, datorită naturii neliniare a curbei de magnetizare dinamice scade miezurilor de permeabilitate și scade corespunzător inductanța înfășurărilor primare, curentul în colaci crește.

Un astfel de dispozitiv este numit un drosel controlabile care devine amplificator (a se vedea. Figura) în cazul în care în mod constant cu înfășurările sale W1 permit RH, și în loc de curent în înfășurarea W2 aplică semnalul amplificat = U DC sau lent (în comparație cu rata de variație a tensiunii de alimentare) curent variabil .

DC puterea de a circuitului de lichidare, controlul este mult mai mică putere de curent alternativ înfășurări incluse în circuitul de consum de lucru. Prin urmare, cheltuielile de puțină putere în înfășurarea de control (semnal electric slab) poate fi reglată într-o valoare mare de curent alternativ circuite de consum de putere (convertit semnal de mare putere).

Amplificatorul magnetic diferă fundamental de tub și tranzistor amplificatoare, astfel încât semnalul amplificat nu modifică rezistența internă a lămpii (tranzistor), iar inductanța în serie cu RL de sarcină, schimbând astfel curentul care curge prin sarcină. puterea magnetică este în mod substanțial un modulator, în care curentul de sarcină al unei amplitudine mai mare frecvență modulat de semnalul amplificat (frecvență joasă). Pentru semnalul de ieșire al amplificatorului magnetic cu aceeași formă ca și cea a semnalului amplificat, dispozitivul pentru a completa circuitul de sarcină redresor care acționează ca detector.

Există sute de scheme de modificări și modele de amplificatoare magnetice, puncte de vedere diferite ale caracteristicii de sarcină, metoda de feedback-ul, numărul și forma miezurilor, tipul semnalului amplificat, funcționarea sistemului de compensare.

amplificatoare magnetice pot fi prevăzute cu feedback-ul, și în mai multe etape de circuit push-pull.

Dacă furnizați o multitudine de bobine de control, veți obține un amplificator magnetic, care este echivalent cu tubul de electroni multi-electrod. Astfel, numărul de bobine de control în amplificatoare magnetice pot depăși cu mult numărul de grile în tuburi de electroni și pentru anumite amplificatoare magnetice ajunge la 10-20. Aceste amplificatoare magnetice pot fi utilizate pentru diferite semnale de însumare

a) rândul său, pe circuit pentru o sarcină de curent alternativ, b) constantă

În primul rând, trebuie remarcat faptul că toate elementele utilizate în amplificatoare magnetice, inclusiv redresoare cu semiconductori, diferite de lungă de viață, sunt supuse congestionare semnificative și insensibil la vibrații. Prin urmare, amplificatoare magnetice au un grad ridicat de fiabilitate. Ei nu au nevoie de îngrijire și întreținere regulată și poate fi utilizat în medii de incendiu periculoase și explozive. Spre deosebire de amplificatoare tub, amplificatoare magnetice nu necesită preîncălzire și gata de acțiune imediat după sursa litanie. Deoarece variația actuală de sarcină este realizată prin schimbarea inductanța în care „consumat“, în principal, puterea reactivă amplificatoarelor magnetice diferă în eficiență considerabil mai mare decât amplificatoarele electronice, în plus, că, în amplificatoare magnetice, nu există pierderi în circuite de încălzire.
Un avantaj semnificativ al amplificatoarelor magnetice este faptul că acestea pot fi alimentate direct de la rețeaua electrică de curent alternativ.

amplificatoare magnetice sunt foarte stabile și pot funcționa în mod stabil cu fluctuații de tensiune și frecvență de putere din cadrul ± 20. 40% din valoarea nominală. Ele pot oferi semnificative amplificând puterea de recepție a ajunge la 10 3. 10 6 pe o singură etapă. Special amplificatoare magnetice de tensiune (modulatori magnetici) pot fi folosite pentru a amplifica semnalele DC foarte slabe a căror putere este de numai 10 -19. 10 -17 wați.

Principalii competitori amplificatoare magnetice sunt amplificatoare semiconductoare, care au proprietăți dinamice superioare, de dimensiuni mai mici, de înaltă eficiență și fiabilitate ridicată la un nivel relativ de multe ori mai ieftin decât amplificatoare magnetice. Cu toate acestea, amplificatoare magnetice au fost capabili să concureze în domeniul de amplificare și însumării semnalelor de curenți constante și care variază lent, ei au mai mare fiabilitate și suprasarcină capacitate ar putea fi realizată pe mai multă putere și sunt mult mai puțin sensibile la schimbări mari de temperatură și de radiație radioactivă decât amplificatoare semiconductoare. Au fost create, de exemplu, amplificatoare magnetice capabile să funcționeze la temperatură ambiantă de + 500 ° C, maxim amplificatoarele de putere magnetică practic nelimitat. Cunoscute, de exemplu, amplificatoare magnetice (inductoare de saturație) pentru controlul puterii reactive la 100.000 KW și amplificator magnetic de mare viteză pentru curent de control 160 000 A.

Avantajele enumerate amplificatoare magnetice au condus la utilizarea lor în special în dispozitive automate de control, control și monitorizare. Acestea sunt utilizate în regulatoare de tensiune, frecventa, viteza, temperatura, presiunea, etc. și în tehnica de măsurare -. În compensarea automată a circuitelor cantitative măsurate pentru amplificarea slabe termice a EMF (termoelectric) și semnale photocurrents de la traductoare tensometrice, nul indicatori și m. p. amplificatoarelor magnetice sunt utilizate pentru controlul motoarelor curenților constante și variabile în servosystems, cu Tiratrone unghi de aprindere, redresoare solide care se rotesc generatoare. Acestea au fost utilizate în schemele de protecție a releului și a sistemelor de semnalizare, mașini de sortare, calculatoare și dispozitive de calcul, pilot automat, sisteme de control automat, unități de producție puternice (laminoare, excavatoare, etc.) și alte dispozitive. De asemenea, amplificatoare magnetice sunt utilizate pe scară largă pentru stabilizatoare de tensiune utilizate, în special, pentru a alimenta dispozitive electronice.

Cel mai important dezavantaj al amplificatoarelor magnetice sunt constante de timp semnificativ (inerție) în comparație cu amplificatoare electronice și semiconductoare, datorită inductanței înfășurărilor de control.

Cele mai utilizate pe scară largă amplificatoare magnetice au primit 50-60x ani. Apoi, odată cu dezvoltarea tehnologiei, și-au pierdut locul de dispozitive semiconductoare. Cu toate acestea, într-o serie de domenii, în principal legate de gestionarea curenților mari și capacități, acestea sunt încă utilizate în prezent.

Deși aplicația principală a magnetice amplificatoare de semnal de amplificare au fost relativ constante și care variază lent curenți, care le-au găsit, de asemenea, cerere semnificativă la frecvențe mai mari, în special în tehnologia de calculator, care este în primul rând datorită fiabilității lor ridicate. Ca un exemplu, puteți specifica faptul că piața internă ternar de calculator „Setun“ digitale. creat în centrul de calcul al Universității de Stat din Moscova, a fost aproape în întregime construit pe amplificatoare magnetice.

Frecvența sursei de alimentare a amplificatoarelor magnetice utilizate în tehnica digitală, în unele cazuri, a ajuns la 10 MHz. De multe ori, aceste amplificatoare folosesc sursele în comutație.

1 - sarcină rezistivă; 2 - sarcină inductivă; 3 - punte capacitate de încărcare 70 microfarazi

Amplificatoare Seria TM și UM

Una dintre cele mai populare amplificatoare magnetice interne sunt dispozitive Seria TM și UM.

amplificatoare TM Series sunt destinate în primul rând pentru a fi utilizate în sistemele automate de control ca amplificatoare de intrare, dar, de asemenea, potrivit ca un releu fără contact și etapa de ieșire pentru alimentarea motoarelor servo de mică putere.

amplificatoare magnetice sunt separate în TM în funcție de aplicație în trei grupe:

a) pentru utilizarea în condiții industriale generale la temperatura ambiantă, de la -20 până la + 35 ° C și umiditate relativă de 70%;
b) pentru utilizare într-un climat tropical la temperatura ambiantă, de la -40 la + 45 ° C și o umiditate relativă de până la 95%;
c) să lucreze pe nave la temperatura ambiantă, de la -40 la + 45 ° C și o umiditate relativă de până la 95%; Amplificatori acestui grup pot fi utilizate în condiții de sarcini vibrații și șocuri în prezența.

tip amplificator de desemnare este format din litere și cifre. Primele trei litere (TM) denota seria si standuri pentru (T) oroidalny (V) preamplificator (M) agnitny. Următoarea literă definește designul A - bobina este montat pe regleta din material plastic; B - Amplificator compus termorigid umplut; In - bobina este montat pe blocul de borne cu o gaură centrală pentru anvelopa bucșei înlocuirea unuia sau mai multor înfășurări de control.

Prima cifră corespunde numărului de dimensiuni, ultimele două cifre - numărul de serie al înfășurărilor de execuție.

Pentru tipul B, care are o deschidere de trecere centrală, între numărul de dimensiuni, și numerele de secvență ale înfășurărilor sunt inserate număr din două cifre care corespunde diametrului orificiului în milimetri.

Litera T sau M la sfârșitul denumirii indică faptul că amplificatorul este proiectat să funcționeze într-un climat tropical (T) sau pe nave (M).

amplificatoare magnetice TM serie sunt utilizate în general pentru operarea în circuite cu feedback-ul intern (cu auto-saturare). In unele versiuni, controlul de înfășurare este prevăzută, proiectată pentru funcționare continuă la un egal curent cu valoarea nominală a curentului de sarcină, și putând fi folosit ca un feedback extern înfășurare. Acest lucru permite de a modifica valoarea factorului de feedback-ul și pentru a primi releu caracteristic.

Amplificator efectuate pe două nuclee de bandă, de formă toroidală de oțel electric orientat către cereale laminate la rece. Amplificatorul normale de execuție are două seturi de înfășurări de lucru (două înfășurări pentru fiecare nucleu conectate în serie sau în paralel) și nu mai mult de șapte înfășurări de control care să cuprindă ambele miezuri. modele speciale Amplificatorul poate fi fie un singur set de lichidare de afaceri sau de control al bobinaj situate pe fiecare nucleu. Desemnări înfășurări de lucru A1-X1; A2-A2 și B1-Y1, B2-Y2; desemnează înfășurări de control: 1H-1K; 2H-2K și t. D.

amplificatoare PA Series sunt concepute pentru a fi utilizate ca amplificatoare magnetice de putere în diverse scheme de transmisie automată. Amplificatori acestei serii sunt disponibile în gama de putere de la 0.25 la 22 kW într-o singură fază și versiunile cu trei faze.

Denumire tip amplificator format în același mod ca și în seria TM de litere și cifre, care decodificare explicată în exemplul amplificator PA-3P-15-30-2-3 unde PA - seria simbol (putere magnetică); 3 - numărul de faze; plăci de formă - P; 15 - mărimea plăcilor (die oțel); pachet magpitoprovoda grosime - 30; 2 - o variantă a tensiunii de alimentare; 3 - un exemplu de realizare a înfășurărilor de control.

UTM-A1-11U3

raritati electronice Muzeu - versatile - amplificatoare magnetice

Iată o mostră de astfel de dispozitive (T) oroidalny (V) preamplificator (M) agnitny prima dimensiune.

Este un full-val amplificator magnetic ireversibil este o așa-numitele amplificatoare „normale“. amplificatoare TM Series sunt miezuri toroidale din oțel laminat la rece și E-310 sunt proiectate pentru o capacitate de încărcare 2,3-45 W.

Parametrii de bază: tensiune de 36 V, curentul de sarcină de 0,15 A, rezistența de sarcină de 105 ohmi, curent coeficient multiplicitate 20, Q din 3500 1 / s.

Producator - Kalinin (Tver apoi) instalație de echipamente electrice, acum "eltor".

raritati electronice Muzeu - versatile - amplificatoare magnetice

raritati electronice Muzeu - versatile - amplificatoare magnetice

raritati electronice Muzeu - versatile - amplificatoare magnetice

UTM-V1-24-14U3

raritati electronice Muzeu - versatile - amplificatoare magnetice

O altă mostră de astfel de dispozitive (T) oroidalny (Y) preamplificator (M) agnitny prima dimensiune. Structural foarte similar cu modelul precedent.

Parametrii de bază: tensiune de 36 V, curentul de sarcină de 0,15 A, rezistența de sarcină de 105 ohmi, curent coeficient multiplicitate 20, Q din 3500 1 / s.

Producator - Kalinin (Tver apoi) instalație de echipamente electrice, acum "eltor".

raritati electronice Muzeu - versatile - amplificatoare magnetice

raritati electronice Muzeu - versatile - amplificatoare magnetice

raritati electronice Muzeu - versatile - amplificatoare magnetice

raritati electronice Muzeu - versatile - amplificatoare magnetice

1. VM Shlyandin. Elemente de automatizare și control de la distanță. ediția a 2-a revizuită. Editura de Stat Industriei de Apărare. București în 1954.
2. SS Roizen și Mednikova II Aplicarea amplificatoarelor magnetice în automatizate electric DC M.-L. Gosenergoizdat 1961 ( "Biblioteca de automatizare", Issue 24)
3. M. Rosenblatt amplificatoare magnetice și modulatoare, M.-L. Gosenergoizdat 1963 ( "Biblioteca de automatizare", problema 74)
4. Sobolewski AG puterea magnetica - ce este? M.-L. Gosenergoizdat 1963 (radiobiblioteka Mass. Vol. 482).
5. M. Rosenblatt amplificatoare magnetice cu auto-saturație, M.-L. Gosenergoizdat 1963 ( "Biblioteca de automatizare", problema 75)
6. glazenki TA Pulsate amplificatoare semiconductoare în unități electrice. M.-L. Editare „Energie“, 1965. ( „Biblioteca de automatizare“, ediția din 134).
BI 7. Aranovich Shamrai BV automatizare electromagnetică. M.-L. Editare "Energie", 1965.
8. Pisarev AL et al. Sisteme de automatizare Dispozitive de ieșire fără contact. M. "Energy" 1969 (Bk Automation. Vol. 360).