ЭЛЕКТРОПРИВОДА МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ
ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
Системы управления преобразователями и регулирования электроприводов состоят из элементов различных типов. .В электроприводах с полупроводниковыми преобразователями, выпущенных ранее, использовались обычные компоненты (транзисторы, диоды, резисторы, конденсаторы и т. д.), а также логические бесконтактные элементы. В последние годы широко применяют интегральные микросхемы — цифровые и аналоговые.
Выходные сигналы цифровых микросхем могут принимать только одно из двух значений; одно значение соответствует состоянию «Включено», другое — «Выключено». Наиболее широко используют элементы потенциального типа. Их сигналы, как правило, могут иметь высокий или низкий уровни потенциала напряжения. Высокий уровень обычно обозначается 1 («Включено»), а низкий — 0 («Выключено»). Потенциалы выходного напряжения элементов потенциального типа изменяются только в моменты переключения состояния схемы управления. Известны, кроме того, импульсные схемы, которые переключаются при поступлении на их вход импульса.
Цифровые элементы делят на комбинационные, последовательные, элементы задержки; Я релейные выходные усилители, Выходные сигналы (функции) комбинационных (логических) элементов определяются только комбинацией входных сигналов (переменных) в данный момеНт времени. Последовательные устройства содержат элементы Памяти. Их выходные сигналы определяются не только комбинацией входных сигналов, но и их состоянием в предшествующие моменты времени. Аналоговые элементы характеризуются тем, что входные и выходные сигналы могут принимать любые непрерывные значения в заданных пределах.
Рассмотрим типовые схемы систем управления и регулирования. Логические элементы соответствуют простым схемам щ электромагнитных реле, каждый логический элемент эквивалентен какой-либо цепи, составленной из контактов реле. В послеД» нее время реле заменяются бесконтактными логическими элементами. Они имеют один или несколько входов и, как правило, один выход (иногда кроме прямого выхода имеется инверсный выход, сигнал которого противоположен сигналу прямого). Если в цепи катушки реле включен замыкающий (нормально открытый) контакт другого реле, то перйое реле и его замыкающий контакт выполняют функцию повторения; логический элемент, реализующий эту функцию, называется повторителем. Если в цепи катушки реле имеются несколько параллельно соединенных замыкающих контактов, то реле включится, если будет замкнут или первый, или второй, или третий и т. п., соответственно выходной сигнал элемента примет значение 1, а реле и элемент реализуют функцию ИЛИ (логическое сложение).
Логический элемент, заменяющий реле с несколькими последовательно включенными в его цепи замыкающими контактами, осуществляет функцию И. Реле включается - только тогда, когда замкнуты первый, второй и третий контакты и т. п., т. е. все контакты в цепи реле. Соответственно, если есть сигналы на первом, втором и третьем входах и т. п. (т. е. на всех входах), только тогда на выходе элемента будет сигнал. Эту функцию называют также логическим умножением или схемой совпадения. Если в цепи катушки первого реле включен размыкающий (нормально закрытый) контакт другого реле, то эта цепь выполняет функцию НЕ (инверсии, отрицания). На выходе элемента НЕ нет сигнала, когда есть сигнал на его входе и наоборот.
Кроме указанных выше элементарных функций, часто используются следующие функции. Размыкающий контакт реле, цепы включения катушки которого собрана по схеме И либо ИЛИ, выполняет функцию И — НЕ либо ИЛИ — НЕ. Известны элементы с более сложными логическими функциями. Обычно серии логических элементов включают несколько типовых элементов (микросхем), из которых можно построить более сложные схемы.
Серийные бесконтактные элементы имеют основные (базовые) универсальные элементы ИЛИ — НЕ (транзисторная серия Логика-Т) или И — НЕ (интегральные микросхемы К155, К511).
В серии логических элементов входят, как правило, и триг геры. Триггеры соответствуют релейно-контактным схемам памяти, имеющим входы включения и выключения. Соответствующие входы триггеров называют запускающими (устанавливающими и сбрасывающими. Триггеры имеют прямые и инверсные выходы,
В серийных электроприводах ранее применяли транзисторные логические элементы Логики-Т (например, ПТЧКШ). В этой систе ме сигналы имеют отрицательный потенциал. На элементы по дается напряжение питания —12 или 24 В и напряжение смещения + 6 В. Логическая единица — отрицательное напряжение не ме нее 4 В, напряжение логического нуля не более —1 В. В сериіЗ Логика-Т входят следующие группы элементов: логические, на пример Т101 (ИЛИ —НЕ), Т107 (И); триггеры Т102 и ТЮЗ функциональные (Т202 и др.); элементы задержки и выдержка времени (ТЗОЗ); усилители (Т402 и Т403). Имеются специальны*, блоки питания элементов серии Логика-Т. Элементы серии Ло гика-Т конструктивно представляют собой схемы из раздельны* компонентов, помещенных в отдельные корпуса и залитые спе циальным составом.
Широко используют интегральные микросхемы, которые вы полняют по разным технологическим принципам. По одной из технологий предусматривается изготовление определенной функ циональной схемы: компонентов и соединений между ними на одном кристалле полупроводника. При этом обеспечиваются малые массы и размеры, высокая надежность. В одном корпусе мо жет быть несколько микросхем (элементарных ячеек). В электро приводах станков получили применение в основном две серищ цифровых (дискретных) микросхем: К155 и К511.
Напряжение питания микросхем К155 равно +5 В. Логическая единица — положительное напряжение не менее 2,4 В, а напряжение логического нуля не более 0,4 В. Серия К155 включает логические элементы И — НЕ на два входа (К155ЛАЗ—Л элемента в корпусе), три (К155ЛА4—3 элемента), четыре (К155ЛА1— 2 элемента) и восемь входов (К155ЛА2). Кроме того, имеются двухвходовые (К155ЛА8 — четыре элемента) и четырехвходовые (К155ЛА7 — два элемента) элементы с открытым коллектором (выходом). Элементы с открытым коллектором имеют большую выходную мощность, они обычно применяются в качестве выходных каскадов и могут питать соответствующую нагрузку. Между коллекторным выходом и питанием подсоединяется нагрузка или резистор. В серию входят триггеры К155ТВ и К155ТМ. Кроме того, серия содержит более сложные микросхемы: счетчики, дешифраторы и т. д.
Серия К511 отличается высокой помехоустойчивостью. Напряжение питания составляет +15 В. Напряжение логической единицы не менее 12 В, а логического нуля — не более 1,5 В. В серии имеются двух - (К511ЛА1 — четыре элемента), трех - (К511ЛА2 — три элемента) и четырехвходовые схемы И—НЕ (К511ЛАЗ — два элемента). Серия также содержит элементы И с открытым коллектором (К511ЛИ1). Для согласования с микросхемами серий, имеющих напряжение питания 5 В, служат преобразователи уровня К511ПУ1 (из высокого в низкий) и К511ПУ2 (из низкого в высокий). Кроме того, в эту серию входят триггер К511ТВ1, двоично-десятичный счетчик К511ИЕ1 и дешифратор К511ИД1.
В отличие от информации цифровых микросхем аналоговые микросхемы выдают информацию в виде непрерывных во времени (аналоговых) напряжений и токов как на входе, так и на выходе. Наиболее распространенными являются операционные усилители (ОУ) и компараторы. Применение этих элементов позволяет улучшить точностные, эксплуатационные и другие показатели систем управления электроприводами.
Основными показателями ОУ являются коэффициент усиления по напряжению (от 1000 до 100000), температурный дрейф напряжения смещения нуля (5—50) мкВ-С®, напряжение питания, максимальная амплитуда выходного напряжения. ОУ имеют два входа: прямой А и инверсный В. При подаче напряжения на прямой. вход полярность выходного напряжения соответствует полярности входного, при подаче напряжения на инверсный вход полярность напряжения на выходе противоположна полярности входного напряжения.
В связи с большим коэффициентом усиления на выходе ОУ может возникнуть генерация. Для предотвращения этого усилитель охватывают цепями коррекции, состоящими из RC-элементов. Если дрейф нуля превышает норму, ОУ необходимо балансировать. С этой целью на его вход подается напряжение смещения, обеспечивающее нуль на выходе при нуле на входе. На рис. 58, а показана схема включения ОУ, где R2, С1 — цепь коррекции, R6 — балансировочный потенциометр с резистором R5, R1 — резистор обратной связи, R3, R4 — входные резисторы. Питание (±Un) подается на ОУ от отдельного источника питания.
Рис. 58. Операционный усилитель: а — схема; б — базовые схемы включения |
В системах управления электроприводов постоянного тока, а также в приводах переменного тока и. вентильных электроприводах ОУ широко применяют в качестве устройств, обеспечивающих функции усилителей, узлов, выполняющих математические операции, преобразователей напряжение — импульс, импульс —
б. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СЕРИЙНЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ
|
напряжение и др., генераторов сигналов различной формы, стабилизаторов напряжений, схем сравнения и т. д. На рис. 58, б приведены базовые схемы включения ОУ для выполнения операций суммирования (1), интегрирования (2), дифференцирования (3), преобразования напряжения в импульсы (4), генератора прямоугольных импульсов (5) и сравнения (6). Технические данные серийных ОУ приведены в табл. 5.