UPD75206CW-189平衡力式电磁系统
发布时间:2019/10/28 17:34:02 访问次数:797
UPD75206CW-189而Xm2=Rmδ2tgψ Rmδ1=7ψq
整理后,得tgψ
要完全满足条件(2)是不可能的,但应使ψ尽量向ω/2靠近,即使tg矽尽量大。如此,由式(1-41)可见,必须使a1比a2大,S1比s2小。另外,从式(1-35)
tgψ=wFT
可见,s2应尽量大,而a2应尽量小,r应尽量小。但r过小会受到分磁环温升的限制,s2/S1的增大也有一定的限度,如s1=0,则与无分磁环一样。因此,在S2/S1的增大过程中必然存在一个最佳值。同样,al/a2的增大也有一个最佳值.
图1-28有短路环时,磁通与吸力的变化曲线料制作。但不管怎么说,装短路环以后,只要最小吸力满足Fdmn)Ff,虽然吸力的脉动仍然存在,但衔铁的振动已消除。
新型电磁系统介绍,为了适应现代飞机高空高速飞行和耐振动、抗冲击的要求,从本世纪60年代开始发展了两种新式的电磁系统,即平衡衔铁式和平衡力式电磁系统。
所谓平衡衔铁式电磁系统(Balanced Armature Type ElcctromagneticSystcm)是一种衔铁绕通过其重心的轴线作旋转运动,以闭合两个或多个磁路工作气隙的电磁系统,如图1-29所示。图1-5所示的便是平衡衔铁式直流电磁铁的一种实例。由于转轴两边衔铁的质量保持平衡,故有较好的抗振动、抗冲击的能力。衔铁的结构有S形、平行平面形和菱形。目前广泛地使用于航空和航天中。
平衡力式电磁系统(balanced force typc electromagnetic system)是以永久磁铁作为返回装置,且在断电状态下永久磁铁对衔铁的吸力与通电时极面对衔铁的电磁吸力大致相等的电磁系统,其构造原理图如图1-30所示。
平衡力式电磁系统
(a)结构原理图;(b)线圈断电时,衔铁处于打开位置;(c)线圈通电时,衔铁吸合。
平衡力式电磁系统取得平衡力的原理是这样的:在图1-30(a)所示的磁路中加设一块永久磁铁,当线圈断电时,永久磁铁对可动衔铁产生吸力,衔铁的运动是由永久磁铁产生的吸力来操纵的。这时常闭触点的压力由永久磁铁产生,其值大小可以和线圈通电时,关系类似,而输出信号Q和0对时钟信号的延迟与D触发器相同,不再赘述,读者可举一反三。
触发器有哪几种常见的电路结构?试归纳它们的工作原理和动作特点。
D触发器要求时钟信号CP与输人信号D有什么样的定时关系?输出信号Q和Q与CP有什么样的定时关系?
试画出图5.3.7中JK触发器的定时图,注意定时图中各信号与时钟脉冲CP的哪一个边沿有定时关系。
在5.3节中以两种D触发器和一种,JK触发器为例介绍了构成触发器的不同电路结构,本节将进一步讨论触发器的逻辑功能。触发器在每次时钟脉冲触发沿到来之前的状态称为现态,而在此之后的状态称为次态。所谓触发器的逻辑功能,是指次态与现态、输人信号之间的逻辑关系,这种关系可以用特性表、特性方程或状态图来描述。按照触发器状态转换的规则不同,通常分为D触发器、JK触发器、r触发器、SR触发器等几种逻辑功能类型。它们的逻辑符号如图5.4.1所示,各方框内分别标明了时钟信号与不同输人的控制关联关系。
不同逻辑功能触发器的国标逻辑符号(a)D触发器 (b)JK触发器 (c)r触发器 (d)SR触发器需要指出的是,逻辑功能与电路结构是两个不同的概念。同一逻辑功能的触发器可以用不同的电路结构实现,如前述两种不同电路结构而功能完全相同的D触发器;同时,以同一基本电路结构,也可以构成不同逻辑功能的触发器,例如5.4,5节将要讨论的D触发器逻辑功能的转换。对于某种特定的电路结构,只不过是可能更易于实现某一逻辑功能而已。
UPD75206CW-189而Xm2=Rmδ2tgψ Rmδ1=7ψq
整理后,得tgψ
要完全满足条件(2)是不可能的,但应使ψ尽量向ω/2靠近,即使tg矽尽量大。如此,由式(1-41)可见,必须使a1比a2大,S1比s2小。另外,从式(1-35)
tgψ=wFT
可见,s2应尽量大,而a2应尽量小,r应尽量小。但r过小会受到分磁环温升的限制,s2/S1的增大也有一定的限度,如s1=0,则与无分磁环一样。因此,在S2/S1的增大过程中必然存在一个最佳值。同样,al/a2的增大也有一个最佳值.
图1-28有短路环时,磁通与吸力的变化曲线料制作。但不管怎么说,装短路环以后,只要最小吸力满足Fdmn)Ff,虽然吸力的脉动仍然存在,但衔铁的振动已消除。
新型电磁系统介绍,为了适应现代飞机高空高速飞行和耐振动、抗冲击的要求,从本世纪60年代开始发展了两种新式的电磁系统,即平衡衔铁式和平衡力式电磁系统。
所谓平衡衔铁式电磁系统(Balanced Armature Type ElcctromagneticSystcm)是一种衔铁绕通过其重心的轴线作旋转运动,以闭合两个或多个磁路工作气隙的电磁系统,如图1-29所示。图1-5所示的便是平衡衔铁式直流电磁铁的一种实例。由于转轴两边衔铁的质量保持平衡,故有较好的抗振动、抗冲击的能力。衔铁的结构有S形、平行平面形和菱形。目前广泛地使用于航空和航天中。
平衡力式电磁系统(balanced force typc electromagnetic system)是以永久磁铁作为返回装置,且在断电状态下永久磁铁对衔铁的吸力与通电时极面对衔铁的电磁吸力大致相等的电磁系统,其构造原理图如图1-30所示。
平衡力式电磁系统
(a)结构原理图;(b)线圈断电时,衔铁处于打开位置;(c)线圈通电时,衔铁吸合。
平衡力式电磁系统取得平衡力的原理是这样的:在图1-30(a)所示的磁路中加设一块永久磁铁,当线圈断电时,永久磁铁对可动衔铁产生吸力,衔铁的运动是由永久磁铁产生的吸力来操纵的。这时常闭触点的压力由永久磁铁产生,其值大小可以和线圈通电时,关系类似,而输出信号Q和0对时钟信号的延迟与D触发器相同,不再赘述,读者可举一反三。
触发器有哪几种常见的电路结构?试归纳它们的工作原理和动作特点。
D触发器要求时钟信号CP与输人信号D有什么样的定时关系?输出信号Q和Q与CP有什么样的定时关系?
试画出图5.3.7中JK触发器的定时图,注意定时图中各信号与时钟脉冲CP的哪一个边沿有定时关系。
在5.3节中以两种D触发器和一种,JK触发器为例介绍了构成触发器的不同电路结构,本节将进一步讨论触发器的逻辑功能。触发器在每次时钟脉冲触发沿到来之前的状态称为现态,而在此之后的状态称为次态。所谓触发器的逻辑功能,是指次态与现态、输人信号之间的逻辑关系,这种关系可以用特性表、特性方程或状态图来描述。按照触发器状态转换的规则不同,通常分为D触发器、JK触发器、r触发器、SR触发器等几种逻辑功能类型。它们的逻辑符号如图5.4.1所示,各方框内分别标明了时钟信号与不同输人的控制关联关系。
不同逻辑功能触发器的国标逻辑符号(a)D触发器 (b)JK触发器 (c)r触发器 (d)SR触发器需要指出的是,逻辑功能与电路结构是两个不同的概念。同一逻辑功能的触发器可以用不同的电路结构实现,如前述两种不同电路结构而功能完全相同的D触发器;同时,以同一基本电路结构,也可以构成不同逻辑功能的触发器,例如5.4,5节将要讨论的D触发器逻辑功能的转换。对于某种特定的电路结构,只不过是可能更易于实现某一逻辑功能而已。