CS235201B1 - Monostabilný fluidíkový prúdový logický prvok s kombinovaným riadením - Google Patents

Monostabilný fluidíkový prúdový logický prvok s kombinovaným riadením Download PDF

Info

Publication number
CS235201B1
CS235201B1 CS784279A CS784279A CS235201B1 CS 235201 B1 CS235201 B1 CS 235201B1 CS 784279 A CS784279 A CS 784279A CS 784279 A CS784279 A CS 784279A CS 235201 B1 CS235201 B1 CS 235201B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
control
channel
monostable
fluid flow
pressure
Prior art date
Application number
CS784279A
Other languages
English (en)
Slovak (sk)
Inventor
Ivan Georgiev
Kamil Kutis
Jan Sturcel
Original Assignee
Ivan Georgiev
Kamil Kutis
Jan Sturcel
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ivan Georgiev, Kamil Kutis, Jan Sturcel filed Critical Ivan Georgiev
Priority to CS784279A priority Critical patent/CS235201B1/cs
Publication of CS235201B1 publication Critical patent/CS235201B1/cs

Links

Landscapes

  • Fluid-Driven Valves (AREA)

Description

235201 4
Vynález sa týká monostabilného fluidíko-vého prúdového logického prvku 5 kombi-novaným naděním, patří do odboru automa-tizačnej a meracej techniky a rieši úlohuzniženia energie riadiaceho prúdu, potřeb-nej na prepnutie monostabilného fluidíkové-ho prúdového logického prvku, najma přispracovaní výstupných signálov fluidnýchsnímačov vzdialenosti. U doposlaí známých spůsobov riadeniamonostabilných fluidíkových prúdových lo-gických prvkov přetlakovým alebo podtla-kovým riadiacim signálom závisí pri poža-dované] energetickej úrovni jeho výstupnýchsignálov potřebná energia riadiaceho prúduod napájacieho tlaku a od vstupnej impedan-cie ríadiacich kanálov a možno ju přitomdosiahnuť iba relativné vysokom napájacomtlaku zdroja riadiaceho prúdu. To spůsobujeveíkú spotřebu pracovného plynu fluidíko-vého snímača, značné silové působenie sní-mača na meraný objekt ako aj zhoršenie dy-namických vlastností meracieho kanála.
Uvedené nedostatky odstraňuje monosta-bilný fluidíkový prúdový logický prvok skombinovaným riadením podlá vynálezu,ktorého podstata je v tom, že monostabilnýfluidíkový prúdový logický prvok je opatře-ný podtlakovým riadiacim kanálom, prvýmstabilným logicky komplementárnym výstup-ným kanálom, druhým logicky komplemen-tárnym výstupným kanálom s logicky kom-plementárnym výstupným signálom a pře-tlakovým riadiacim kanálom, spojeným cezinterný vazobný odpor s napájecím kanálommonostabilného fluidíkového prúdového lo-gického prvku. Vazobný odpor tvoří kon-štrukčnú súčasť takéhoto monolitického,planárne integrovaného fluidíkového obvo-du, pričom takto interne zavázbený mono-stabilný fluidíkový prúdový logický prvokrealizuje funkciu pevne nastaveného kompa-rátora. Výhody monostabilného fluidíkového prú-dového logického prvku s kombinovanýmriadením sú v tom, že sa výrazné zníži po-žadovaná energetická úroveň informačnéhoriadiaceho prúdu, silové působenie snímačana meraný objekt, spotřeba pracovného ply-nu, zvýši sa merací rozsah a zlepšia dyna-mické vlastnosti meracieho obvodu vzdiale-nosti.
Na připoj enom výkrese je na obr. 1 sche-maticky znázorněné interně zapojenie mo-nostabilného fluidíkového prúdového logic-kého prvku s kombinovaným riadením, na obr. 2 jeho zidealizovaná prepínacia charak-teristika pri riadení pretlakom, na obr. 3prepínacia charakteristika pri riadení pod-tlakom a na obr. 4 při kombinovanom ria-dení.
Monostabilný fluidíkový prúdový logickýprvok s kombinovaným riadením (obr. 1),ktorý tvoří napájací kanál 11, napájaný tla-kom Pn zo zdroja 30 napájacieho tlaku, pře-tlakový riadiaci kanál 12 s kladným riadia-cim tlakom Pp, podtlakový riadiaci kanál 13so záporným informačným riadiacim tlakomPm zo zdroja 40 informačného riadiacehopodtlaku, prvý stabilný logický komplemen-tárny výstupný kanál 14 s výstupným tlakomPvs a druhý logicky komplementárny výstup-ný kanál 15 s logicky komplementárnym vý-stupným tlakom Pns a z vázobného odporu20, zapojeného medzi napájací kanál 11 apřetlakový riadiaci kanál 12.
Pri nulových tlakoch v ríadiacich kaná-loch 12, 13 je geometrickým tvarom mono-stabilného fluidíkového prúdového logickéhoprvku 10 zabezpečené, že pri konečných za-tažovacích odporoch výstupných kanálov 14,15 prúdi pracovný plyn zo zdroja 30 napája-cieho tlaku cez prvý stabilný logický kom-plementárny výstupný kanál 14 a výstupnýtlak Pvs je vačší ako atmosférický. Pri akti-vovaní přetlakového riadiaceho kanála 12riadiacim tlakom Ppi alebo podtlakového ria-diaceho kanála 13 riadiacim tlakom Pml pře-pne sa prúd z napájacieho kanála 11 do dru-hého logicky komplementárneho výstupnéhokanála 15, v ktorom sa drží tak dlho, po-kial příslušný riadiaci tlak nezanikne (obr.2, obr. 3).
Princip kombinovaného riadenia spočíváv tom, že prostredníctvom vázobného odpo-ru 23 sa vytvoří v pretlakovom riadiacomkanáli 12 riadiacim tlakom Ppk kladné pred-pátie, respektive přídavný riadiaci prúd,ktorý sice samotný ešte nestačí na prepnu-tie napájacieho prúdu z prvého stabilnéhologicky komplementárneho výstupného ka-nála 14, ale podstatné znižuje potrebnú pra-hovú hodnotu záporného informačného ria-diaceho tlaku Pmk zo zdroja 40 informačné-ho riadiaceho podtlaku. Základné zapojenie sa dá výhodné použil:pri spojení s fluidíkovým reflexným sníma-čom vzdialenosti. Princip možno aplikovataj na monostabilný fluidíkový prúdový lo-gický prvok s přetlakovým riadením s pa-sivným logickým súčinovým členom na pre-tlakovom riadiacom vstupe.

Claims (1)

  1. 235201 5 6 PREDMET Monostabilný fluidíkový prúdový logickýprvok s kombinovaným riadením vyznačujú-ci sa tým, že je opatřený podtlakovým ria-diacim kanálom (13), prvým stabilným lo-gicky komplementárnym výstupným kaná- VYNÁLEZU lom (14), druhým logicky komplementár-nym výstupným kanálom (15) a přetlakovýmriadiacim kanálom (12), spojeným cez in-terný vázobný odpor (20) s napájacím ka-nálom (11). 1 list výkresov
CS784279A 1979-11-16 1979-11-16 Monostabilný fluidíkový prúdový logický prvok s kombinovaným riadením CS235201B1 (sk)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS784279A CS235201B1 (sk) 1979-11-16 1979-11-16 Monostabilný fluidíkový prúdový logický prvok s kombinovaným riadením

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS784279A CS235201B1 (sk) 1979-11-16 1979-11-16 Monostabilný fluidíkový prúdový logický prvok s kombinovaným riadením

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS235201B1 true CS235201B1 (sk) 1985-05-15

Family

ID=5428293

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS784279A CS235201B1 (sk) 1979-11-16 1979-11-16 Monostabilný fluidíkový prúdový logický prvok s kombinovaným riadením

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS235201B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN202280930U (zh) 一种霍尔式阀位测量装置
US3228602A (en) Fluid-operated error detecting and indicating circuit
US3171422A (en) Control apparatus
GB975748A (en) Pneumatic diode
CS235201B1 (sk) Monostabilný fluidíkový prúdový logický prvok s kombinovaným riadením
CA2050915A1 (en) Piezoelectric differential pressure vortex sensor
US3529612A (en) Pulse frequency converter
US3734117A (en) Fluid diaphragm modulator
GB1298358A (en) Fluidic transducers
US3232533A (en) Fluid-operated logic circuit
US3444876A (en) Proportional comparator
US3508565A (en) Fluid device
CS234959B1 (sk) Zapojenie pre riadenie nespojitého fluidného prúdového zosilňovača podtlakom
CS214042B1 (en) Fluid reflecting element for distance metering
CN114152385B (zh) 一种基于法布里-珀罗差压式传感器的气电转换器
SU553367A1 (ru) Электропневматический дискретный преобразователь
US3548854A (en) Fluidic angle of attack sensor for supersonic aircraft
SU996747A1 (ru) Струйный сигнализатор давлени
US3606902A (en) Bourdon tube fluidic transducer
GB1110010A (en) Device for measuring a parameter of a fluid
SU1444565A1 (ru) Струйный датчик приближени
HELM et al. Introduction to fluidics: Pneumatic logic elements and systems(German book on fluidics covering pneumatic logic elements and systems with and without moving parts and applications in sensors, transducers, power amplifiers, analog-to-digital converters, decoders, etc)
GB1320827A (en) Sensing arrangement for a fluidic liquid level sensor and control means
US3640300A (en) Fluid amplifier frequency multiplier
GB1241267A (en) Improvements in or relating to fluid pressure ratio sensors