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四极微动同步器的应用举例

时间:2023-06-28 理论教育 版权反馈
【摘要】:四极微动同步器。微动同步器是变磁阻型旋转变压器,如图4.23所示,它由四个定子极1、2、3、4和两个转子极5、6组成。这样,总的输出不再为零,输出电压与2、4线圈中感生电动势同相,且与顺时针转角α成正比。

四极微动同步器的应用举例

【例6.3】 测流速。

应用热敏电阻测量管道流量的工作原理如图6.14所示,RT1和RT2热敏电阻,RT1被放入测流量的管道中,RT2则放入不受流体流速影响的容器内,R1和R2为平衡电阻,四个电阻组成电桥结构。当流体静止时,电桥处于平衡状态,电流计上没有指示;当流体以一定速度v流动时,RT1的热量被带走,温度降低引起RT1阻值变化,电桥失去平衡,电流计出现指示,其值与流体流速v成正比。在桥路结构中,RT1和RT2为两个特性完全相同的热敏电阻,且接入电桥的相邻臂,这样可以消除环境温度等对测量的影响,提高测量精度。

图6.14 测量管道流速示意图(www.xing528.com)

【例6.4】 热电式继电器

如图6.15所示,RT为热敏电阻,温度正常时,RT阻值较大,三极管T不导通,继电器J不吸合;当温度升高,RT减小后,A点电位升高,T导通,J吸合。这样构成的热电式继电器可用于电机过热保护线路,将其固定在电机绕组附近,当电机过载或其中某一相与地短路时,电机绕组温度剧增,热敏电阻阻值相应减小,三极管导通,继电器J吸合,以此控制电机电路被断开,起到过热保护作用。当电机恢复正常,绕组温度降低后,热敏电阻RT阻值变大,三极管截止,继电器断开,电机电路又接通。

图6.15 热电式继电器工作原理图

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