Меню
Главная
Прикосновение космоса
Человек в космосе
Познаем вселенную
Космонавт
Из авиации в ракеты
Луноход
Первые полеты в космос
Баллистические ракеты
Тепло в космосе
Аэродром
Полёт человека
Ракеты
Кандидаты наса
Космическое будущее
Разработка двигателей
Сатурн-аполлон
Год вне земли
Старт
Подготовки космонавтов
Первые полеты в космос
Психология
Оборудование
Модель ракеты
|
Космонавтика Термоэлектрические преобразователи о- Вход Цепь о, управленияс - -J I-Г VT1 cs ! =r U/?* §1 -о Средний ~1ВВ -о Выход -о Одщий Управление аПправление Рис. 43. Принципиальная схема оконечного усилителя VD4, VD5. Питание усилителя мощности осуществляется от выпрямителя Э без фильтра. Принципиальная схема модулятора приведена на рис. 44. Модулятор собран по мостовой схеме на четырех полевых транзисторах VT1 - VT4. Управление транзисторами осуществляется от обмотки модулирующего трансформатора напряжением прямоугольной формы, равным 7 В. Управляющее напряжение приложено к цепи исток-затвор транзисторов таким образом, что в то время, когда транзисторы VT1 и VT2 находятся в открытом состоянии, транзисторы VT3 и VT4 закрыты. При смене полярности управляющего напряжения состояние транзисторов меняется на противоположное. В первом случае входной сигнал постоянного тока проходит по цепи исток -сток транзистора VT1, первичной обмотке входного трансформатора и цепи исток -сток транзистора VT2 в одном направлении; во втором случае этот сигнал протекает по цепи исток - сток транзистора VT3 в той же обмотке входного трансформатора и цепи исток-сток транзистора VT4, в противоположном направлении. Изменение направления тока, протекающего по первичной обмотке входного трансформатора, создает во вторичной обмотке переменное напряжение. Применение мостовой схемы модулятора дает возможность получить достаточно высокий коэффициент передачи напряжения и просто осуществить взаимную компенсацию паразитных связей полевых транзисторов и их температурных изменений. Схема управления транзисторами состоит из делителей R1 - R4, образующих общую точку управляющей цепи, и диодов VD1 - VD4. Через диоды VD1, производится поочередное подключение общей точки управляющей цепи к обмотке модулирующего трансформатора. Диоды VD2 и VD4 предотвращают попадение в цепь затворов транзисторов обратного напряжения. Принтщ-пиальная схема прерывателя приведена на рис. 45. Прерыватель состоит из параллельно включенных цепей, образованных конденсатором С1 и интегральным прерьтателем Э1 в одной цепи и С2,Э2 - в другой. Рис. 44. Принципиальная схема модулятора Рис. 45. Принпипиальиая схема прерывателя С1 31 [Г ii Рис. 46. Вибрационный преобразователь Прерыватели цепями управления включены таким образом, что когда прерьшатель Э1 находится в открытом состоянии, прерыватель Э2 закрыт. 3. ВИБРАЦИОННЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Вибрационный преобразователь (рис. 46) предназначен для преобразования напряжения постоянного тока в напряжение переменного тока и представляет собой поляризованное реле специальной констрзтсции, катушка возбуждения 3 которого питается переменным током частотой 50 Гц напряжением 6,3 В. На основании 1 закреплена вибрирующая упругая пластинка 9, на конце которой укреплен якорь 4 из мягкой стали. Якорь помещается в зазоре постоянного магнита 5 и проходит через отверстие катушки возбуждения. Последняя выполнена в виде соленоида, а якорь служит ферромагнитным сердечником. Вместе они образуют электромагнит. Под действием тока, проходящего через обмотку возбуждения, сердечник (якорь) перемагничивается с образованием на его концах полюсов электромагнита, которые взаимодействуют с полюсами постоянного магнита. В зависимости от полярности якорь попеременно притягивается к полюсам постоянного магнита, совершая колебательные движения с частотой питания обмотки возбуждения, равной 50 Гц, и перемещая с этой же частотой стальную пластину 9, на которой закреплен контакт 8. Последний попеременно Таблица 12
|