ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 20.02.2020

Просмотров: 174

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

генератор ламповый (см.) незатухающих колебаний, связь между анодной и сеточной цепями которого осуществляется посредством колеблющегося магнито-стрикпионного вибратора (рис. 1). Если включить источник питания Б, то в генераторе установятся

Рис. 1. Ламповый генератор со связью анодной и сеточной це­пей магнитострикционным виб­ратором: 1—вибратор; 2—ка-тушна анодной цепи; з ка­тушка сеточной цепи; Б ис­точник напряжения; Л—элек­тронная лампа.

стационарные колеба­ния. При этом вибратор будет продольно коле­баться с постоянной амплитудой и неизмен­ной частотой. В ре­зультате этих колеба­ний, а также благодаря непосредственной маг­нитной связи между катушками 2 и 3 в ка­тушке 3 индуктирует­ся эдс, под действием к-рой на зажимах ка­тушки 2 образуется на­пряжение той же час­тоты. Частота генори-

русмых колебаний несколько ниже резонансной частоты вибратора. Относительное изменение частоты М. д. при изменении температуры на может быть доведено до значения, не превышающего Ю"6. На­пряжение, генерируемое М. д., может быть снято с до­полнительной катушки, размещённой на вибраторе, или с нагрузки в сеточной либо анодной цепях лампы.

Так как колебания вибратора затухают медленно, то кратковременные импульсы стабильной частоты можно получить при ударном возбуждении вибратора. Генератор таких импульсов переменного тока

Рис. 2. Магнитострикционный датчик: 1 — вибратор; К —пусковое устройство; 3 катуш­ка снятия колебаний.

состоит из вибратора и пускового устройства (рис. 2). При подаче соответствующего сиг­нала пусковое устрой­ство 2 ударяет но тор­цу вибратора 1, вызы­вая его продольные ко­лебания. При этом в катушке 3 снятия ко­лебаний, укреплённой на вибраторе, индукти­руется эдс, частота ко-

торой равна собственной частоте вибратора. Роль постоянного магнита NS здесь та же, что и в магнито-стрикционном резонаторе (см.). Применяя усилитель и ограничитель амплитуды, можно в пределах задан­ного промежутка времени получить требуемое по­стоянство амплитуды генерируемого напряжения.

МАГНИТОСТРИКПИОННЫЙ МАНОМЕТРустройство для измерения давления, основанное на принципе изменения магнитной проницаемости и"

Схема маг-нитострикцч-онного мано­метра (дат­чика).

ферромагнетика в зависимости от вели­чины производимого на него давления, причем |л влияет на нпдуктишюе сопро­тивление обмотки чувствительного эле­мента, в цепь которого включён изме­рительный прибор. М. м. применяет­ся преимущественно в машинострое­нии для измерения мсханич. напряже­ний в ответственных деталях. Обычно М. м. представляют собой бесшкаль-ные датчики, связанные с дистанцион­ными указателями.

Чувствительным элементом М. м. является сер­дечник из ферромагнитного сплава с катушкой

(рис.), включаемой в мостовую схему, питаемую током звуковой частоты (см. Мостовой метод измерения). Деформация сердечника, пропорциональная измеряе­мому давлению Р, вызывает изменение его магнит­ной проницаемости и, следовательно, индуктивности катушки:


Величина Ь выбирается обычно в пределах 0,01— 0,015 гн. Возможная регистрация деформаций сер­дечника составляет

где I — длина сердечника.

МАГНИТОСТРИКЦИ01ШЫП РЕЗОНАТОР — ви­брационное устройство, основанное на использо­вании свойств ферромагнитных металлов или спла­вов менять свои линейные размеры при намагничи­вании.

Основной частью М. р. является ферромагнит­ный вибратор, деформация которого по его продоль­ной оси зависит от величины индукции магнитного


Схнмн магнитостчпшщкжио-го резонатора: /—пибратор;

а постоянный магнит; лполюсные надставки; 4—'1чл-тушка позОушдения (пере­менного тока).

поля, действующего в направлении этой оси. Обычно магнитострик-ционпые вибраторы подвергаются воздейст­вию постоянного и пе­ременного намагничи­вающего полей (рис.) с соотношением Вт<^»' где Вот — амплитуда индукции переменного поля, а 5о — индукция постоянного поля. В результате этого воз­растает влияние пря-

мого магпитострикциониого эффекта (см. Магни-тострикц.ил), т. е. возрастает амплитуда колебаний вибратора. Так как знак индукции комбинирован­ного поля не меняется, то частота продольных колебаний вибратора оказывается равной частоте <а переменного поля.

Гезонанснап частота колебаний вибратора:

где I — длина вибратора, Емодуль упругости, а плотность материала впбратора и § — ускоре­ние Г11Л1.1 ТЦЖССТИ.

Если при постоянной амплитуде индукции пе­ременного ноля менять ого частоту о), то будет ме­няться амплитуда колебаний вибратора. При ча­стоте <о, совпадающей сш^, амплитуда колебаний виб­ратора будет максимальной (наступает резонанс). При этом' изменению продольных размеров вибра­тора противодействуют уже не силы упругости, как при постоянном намагничивающем поле, а значитель­но меньшие по величине силы внутреннего трения.

Практически находят применение М. р., у к-рых постоянное намагничивающие поле создаётся как постоянным магнитом, так и постоянным током, протекающим через управляющую катушку или специальную катушку подмагничивания.

Резонансная частота ч>о может лежать в диапазоне частот от нескольких сот до 300000 гц. Особенно «ажио использование М. р. в диапазоне частот от 5000 до 30000 гц, поскольку применение электро-мсханич. вибраторов иного типа в этом диапазоне затруднительно. Параметрами М. р. являются ча­стотная характеристика и коэфициснт отдачи. Ча­стотная характеристика — зависимость амплитуды


Смотрите также файлы