Блок Питания И Реле Дгк-1 Инструкция По Эксплуатации
7 4.12 Ремонт блока питания и выходных реле 4.12.1 Блок питания и выходных реле (БПВР) предназначен для преобразования переменного напряжения 220 В частотой 50 Гц в постоянное напряжение 24 В для питания ОНК-140. 4.12.2 Ремонт БПВР в эксплуатации сводится к проверке соответствия схеме электрической принципиальной (см. Приложение Ф), т. К проверке целостности цепей и отсутствия замыканий между ними с последующим устранением обрыва или замыкания цепей и проверке срабатывания исполнительных реле. 4.12.3 В состав БПВР входят фильтр (ZL1), трансформатор (Т1), выпрямитель (VD1-VD4, C6-C8) и, в зависимости от исполнения, от двух до пяти пускателей электромагнитных (К1-К5).
Диагностических устройств ДГК - 1. Коробка соединительная. Блок питания и реле. Условия эксплуатации, °С: блок. Прибор ДГК-1 имеет блочное исполнение и состоит из блоков: датчика акустического (ДА), коробки соединительной (КС) и блока питания и реле (БПР). Сертификат соответствия № РОСС RU.МГ02.В 01384 от г., срок действия - по г. Разрешение на применение Ростехнадзора России № РРС 00-35716 от 2.09.2009г., срок действия - по г. Комплект поставки: датчик акустический (ДА) *. Коробка соединительная (КС) *. Блок питания и реле (БПР). Руководство по эксплуатации с комплектом электрических схем и чертежом ковера. * - количество в комплекте по согласованию с заказчиком (1-3 шт.) Каталог. Контрольно-измерительные приборы.
Элементы VK1-VK5 служат для гальванической развязки цепей управления ОНК-140 от цепей питания 220 B, 50 Гц. Элементы С1-С5, R6-R10 предназначены для сглаживания выбросов напряжения в моменты переключения пускателей электромагнитных. Варисторы R11-R15 служат для защиты бесконтактных реле VK1- VK5.
4.13 Ремонт модулей защиты от опасного напряжения 4.13.1 Модуль защиты от опасного напряжения ЛГФИ.411117.001 (МЗОН) состоит из источника питания, полосового фильтра, преобразователя напряжения, PIC-контроллера, настроечной памяти и выходного ключа. Источник питания состоит из параметрического и интегрального стабилизаторов. Параметрический стабилизатор, реализованный на элементах R20 и VD8, позволяет получить постоянное напряжение 17 В (при напряжении бортовой сети U бс = 24 В) или 10 В (при напряжении бортовой сети U бс = 12 В), которое используется для питания выходных ключей, а также поступает на вход интегрального стабилизатора DA6.
Интегральный стабилизатор позволяет получить постоянное напряжение 5 В которое используется для питания PIC-контроллера DD2 и микросхемы настроечной памяти DD1. Преобразователь напряжения, реализованный на элементах С3-С9, С12, С13, С15, С17, С18, С20, DА4, L1, L2, R18, R19, VD6 и VD7, предназначен для преобразования однополярного постоянного напряжения 5 В в двухполярное постоянное напряжение ± 15 В, которое используется для питания микросхем DА2, DА3, DА5 широкополосного усилителя и полосового фильтра. Широкополосный усилитель с коэффициентом усиления по переменному напряжению 10, реализованный на элементах С1, С2, DА2, R1, R2, R5, VD1 и VD2, предназначен для усиления сигнала, принимаемого на антенну. Усиленное переменное напряжение поступает на полосовой фильтр. Диоды VD1 и VD2 служат для защиты входа микросхемы DА2, ограничивая входной сигнал в диапазоне от минус 15 В до плюс 5 В.
Полосовой фильтр, реализованный на элементах С5, С10, С11, DА3, DА4, R6 - R9, R15, предназначен выделения полезного сигнала с частотой 50 Гц и последующего усиления. Частоты, отличные от (50 ± 1) Гц отфильтровываются. С делителя напряжения, реализованного на элементах R23, R24 через резистор R9 на микросхему DА3 подается напряжение смещения плюс 2,5 В. Диоды VD9 и VD10 служат для защиты входа PIC-контроллера, ограничивая входной сигнал в диапазоне от 0 В до плюс 5 В.
PIC-контроллер предназначен для измерения напряжения поступающего с полосового фильтра, сравнения значения этого напряжения с пороговым напряжением и выдачи, в зависимости от уровня входного напряжения, частоты или высокого уровня в цепь управления выходным ключом. При подаче на вывод 21 напряжения высокого уровня плюс 5 В PIC-контроллер записывает измеренное значение входного напряжения в микросхему настроечной памяти DD1.
При включении питания PIC-контроллер считывает значение, хранящееся в настроечной памяти, и использует как пороговое. Выходной ключ, реализованный на элементах R10 - R13, R16, R17, VD3, VТ1 и VТ2, предназначен для усиления сигнала с выхода PIC-контроллера. 4.13.2 Модуль защиты от опасного напряжения ЛГФИ.411117.002 (МЗОН-1) конструкция которого приведена на рисунке 16 состоит из крышки 1, модуля измерительного 2, основания 3 и крепежной пластины 4.
Рисунок 16 – Конструкция МЗОН-1 4.13.3 После подачи питающего напряжения U БС МЗОН-1 автоматически переходит в режим самотестирования (режим ТЕСТ) продолжительностью около 5 сек. Если при выполнении операции тестирования обнаруживается несоответствие заданным программой проверки требованиям, МЗОН-1 формирует сигнал ОТКАЗ: напряжение на выводе 'U ВЫХ' переключается с уровня 0 В на уровень 5,5 – 15 В и остается на этом уровне до снятия (выключения) напряжения питания U БС. 4.13.4 Вариант функционирования МЗОН-1 в рабочем режиме определяется наличием или отсутствием резистора R32 на плате модуля измерительного. Если он установлен, то изделие функционирует как МЗОН-1-01, если нет – как МЗОН-1. 4.13.5 При функционировании изделия как МЗОН-1 переменное напряжение, наведенное на антенну (“А”), через конденсатор С1 и резистор R2 поступает на усилитель переменного напряжения (ОУ DA1.1 и DA1.2) с управляемым коэффициентом усиления.
Коэффициент усиления каждого ОУ определяется величиной напряжения на выводах DD1:3 и DD1:5 микроконтроллера (см. Таблица 9 Напряжение на выводах МК, В Коэффициент усиления ОУ DD1:3 DD1:5 DA1.1 DA1.2 Общий, DA1.1 и DA1.2 z-состояние z-состояние 1 1 1 0 z-состояние Не используется z-состояние 0 20,6 1 20,6 0 0 20,6 20,6 424 Режим работы ОУ DA1.1–DA1.3 по постоянному току задается резисторами R11, R16, R15, R1, R2.
Конденсаторы С2, С3 и С5 предназначены для подавления высокочастотных импульсных сигналов, наведенных на антенну. Усиленный ОУ DA1.1 и DA1.2 сигнал поступает на полосовой фильтр (ПФ) второго порядка (DA1.3), где из общего спектра наведенного на антенну сигнала выделяется сигнал частотой 50 Гц. Коэффициент усиления ПФ на резонансной частоте равен К УС = 1.

Сигнал с выхода ПФ (DA1.3:8) через конденсатор С16 поступает на однополупериодный усилитель DA1.4, который усиливает положительную полуволну сигнала с коэффициентом усиления К УС = 4,5. Отрицательная полуволна сигнала ограничивается по амплитуде на уровне 0 В. Усиленная по напряжению положительная полуволна сигнала с выхода DA1.4:14 поступает на вывод DD1:7. В зависимости от амплитудного значения полуволны поступившего сигнала микроконтроллер DD1 изменяет величину коэффициента усиления ОУ DA1.1, DA1.2 и значение частоты выходного сигнала (вывод DD1:2). Зависимость переключения коэффициента усиления ОУ от амплитудного значения полуволны сигнала на выводе DD1:7 указана в таблице 10.
Зависимость частоты выходного сигнала микроконтроллера от амплитудного значения полуволны сигнала на выводе DD1:7 и установленного коэффициента усиления ОУ указана в таблице 11. Формируемый на выводе DD1:2 сигнал поступает на усилитель напряжения на транзисторах VT1, VT2.
Nov 9, 2014 - Образец искового заявления о взыскании долга по расписке. Долговая расписка не требует нотариального заверения. Решение суда, суд присуждает возместить понесенные по делу судебные расходы. Образец искового заявления о взыскании долга по договору займа или расписке. Правда это только при условии, если договор займа или расписка составлены. В себе, то данный образец иска поможет Вам обратиться в суд, самостоятельно. Документ, подтверждающий заём (долговая расписка).
Датчик герметичности камер пуска-приема очистных устройств ДГК, состоит: датчик акустический, коробка соединительная, блок питания и реле, ЗИП, кабель сетевого питания. Предназначен для непрерывного контроля герметичности концевых камер пуска-приема очистных и диагностических устройств и прилегающей к камерам запорной арматуры; контроля несанкционированного доступа к прилегающей запорной арматуре камер пуска-приема очистных и диагностических устройств.