Бесконтактные путевые выключатели
Емкостные выключатели Обязательным элементом всякого генераторного бесконтактного выключателя показывается колебательный силуэт автогенератора. В индуктивных генераторных ВПБ преобразователем прибывает индуктивность. Емкость...
Индуктивные выключатели Наряду с описанными выше видами индуктивных ВПБ, широко распространенных в всевозможных отраслях техники, есть огромное количество противоположных видов индуктивных ВПБ, что еще не так давно широко использовались в индустрии, напротив, в...
Классификация путевых выключателей
Генераторные бесконтактные торцевые выключатели
Индуктивные генераторные выключатели щелевого и кольцевого типов
Другие типы бесконтактных выключателей
Прецизионные бесконтактные путевые выключатели
Погрешности бесконтактных путевых выключателей
Проверки бесконтактных выключателей
Нагрузки ВПБ Выключатель работает на срыв колебаний генератора при введении управляющего вещества, изготовленного из всякого металла. Нагрузкой ВПБ могут быть логические элементы либо электромагнитные реле. Остаточное...
Виды испытаний Принятыми в нашей стране нормами предусмотрено осуществление комплекса испытаний всех без исключения выпускаемых промышленностью изделий, в том количестве ВПБ, обеспечивающих при разработке и промышленном производстве оценку...
Полезные ссылки

Контактные данныеНаш адрес: Москва, ул. Советская, 127
Телефон: +7 (495) 745 21 39
Телефон: +7 (495) 712 78 11
Магнитопровод Конструктивные исполнения магнитопроводов преобразователей генераторных ВПБ определяются их функциональным предназначением и габаритами. В большинстве случаев в торцевых и плоскостных ВПБ применяются сердечники...
Щелевые выключатели Например же, точно и ВПБ торцевого типа, широкое распространение получили щелевые выключатели, имеющие многообразные конструктивные исполнения и работники параметры. Основное разница в работе щелевого ВПБ от торцевого...
Уменьшение погрешностей
Способы снижения дополнительных погрешностей. Способы понижения генеральной погрешности, описанные в прошлом параграфе, ведут тоже к некоторому уменьшению всех без исключения дополнительных погрешностей. Для снижения дополнительных погрешностей, призванных изменением напряжения питания, употребляют стабилизацию напряжения. В отдельных случаях стабилизирующие девайса встраивают в цепи питания самого ВПБ.

Добавочные погрешности от метаморфозы температуры обыкновенно убавляют, вводя в схему ВПБ термокомпенсирующие цепочки. Такие цепочки держат элементы (в большинстве случаев резисторы), параметры которых изменяются при мутации температуры, так терморезисторы.

Параметры этих цепочек подбираются примерно, то что при мутации температуры они компенсируют температурные трансформации параметров других элементов схемы. Данное обеспечивает значительное снижение дополнительных температурных погрешностей ВПБ. Пышной (совершенной) компенсации изменений параметров схемы ВПБ при мутации температуры во всем температурном диапазоне, точно правило, не получается завоевать.

В литературных источниках широко освещены технологии снижения дополнительных погрешностей, обусловленных изменением величины рабочего воздушного зазора и остальных элементов магнитной цепи индуктивных преобразователей, напротив, тоже нестабильностью свойств магнитных материалов.

Copyright 2009
При использовании содержания сайта ссылка обязательна.
  
Hosted by uCoz