PL65190B1 - - Google Patents
Download PDFInfo
- Publication number
- PL65190B1 PL65190B1 PL139340A PL13934070A PL65190B1 PL 65190 B1 PL65190 B1 PL 65190B1 PL 139340 A PL139340 A PL 139340A PL 13934070 A PL13934070 A PL 13934070A PL 65190 B1 PL65190 B1 PL 65190B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- channel
- resistor
- signal
- control
- output
- Prior art date
Links
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims description 8
- 238000005192 partition Methods 0.000 claims description 6
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 claims description 2
- 230000001276 controlling effect Effects 0.000 claims 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 230000006978 adaptation Effects 0.000 description 1
- 230000000740 bleeding effect Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
Description
Pierwszenstwo: Opublikowano: 15.VIII.1972 65190 KI. 60b,l/10 MKP F15c 1/10 UKD Twórca wynalazku: Ryszard Szczepan Ozarowski Wlasciciel patentu: Politechnika Warszawska, Warszawa (Polska) Plaski element strumieniowy Przedmiotem wynalazku jest plaski element stru¬ mieniowy, za pomoca którego realizuje sie zarówno funkcje logiczne, jak i uzyskuje sie dzialanie wzmac¬ niajace.Znane sa plaskie elementy strumieniowe, których zasada dzialania polega na naporowym oddzialywa¬ niu strumieni na siebie lub na oddzialywaniu scian¬ ki i strumienia. Sa to elementy o dzialaniu binar¬ nym lub wzmacniacze analogowe. Charakter pracy elementu zalezy od jego geometrii i nie moze byc zmieniany w gotowym elemencie. Stwarza to ko¬ niecznosc produkcji szeregu typów elementów stru¬ mieniowych dla realizacji róznych funkcji.Celem wynalazku jest usuniecie wyzej wymienio¬ nej niedogodnosci i budowa elementu, którego dzia¬ lanie mogloby byc latwo zmieniane dzieki zmianie oporników dolaczanych do koncówek sygnalów ste¬ rujacych.Cel wynalazku zostal osiagniety przez budowe plaskiego elementu strumieniowego, posiadajacego dysze zasilajaca, której os przecina sie z plaszczyzna co najmniej jednej przegrody o zaokraglonym za¬ konczeniu wewnetrznym oddzielajacej komore sy¬ gnalów wejsciowych elementu od kanalów upusto¬ wych. W kanalach sterujacych lub przewodach do¬ prowadzajacych sygnaly sterujace do elementu umieszczony jest co najmniej jeden opornik ply¬ nowy, w postaci na przyklad kapilary lub opornika regulowanego. W kanale doprowadzajacym sygnal do komory sygnalu sterujacego, znajdujacej sie po 10 15 20 30 tej samej stronie co kanal wyjsciowy, w którym sygnal wyjsciowy jest negacja tego sygnalu, dola¬ czony jest uklad skladajacy sie z co najmniej jed¬ nego opornika plynowego o zastepczej opornosci wiekszej niz opornosc opornika dolaczonego do prze¬ ciwleglego kanalu sterujacego, spelniajacego w tym przypadku role kanalu podporowego.Korzysci wyplywajace z takiego rozwiazania pro¬ blemu polegaja na tym, ze dysponujac ograniczona liczba detali mozna, zmieniajac dolaczony uklad oporników, realizowac wiele funkcji logicznych, oraz uzyskiwac dzialanie analogowe elementu. Rozwia¬ zanie takie pozwala na bardzo elastyczne dostoso¬ wanie charakterystyk zewnetrznych elementu do potrzeb.Wynalazek zostal blizej objasniony na przykladzie wykonania uniwersalnego plaskiego elementu stru¬ mieniowego przedstawionego na rysunku. Naprzeciw dyszy zasilajacej 1 jest umieszczona co najmniej jedna przegroda 4 o zaokraglonych zakonczeniach wewnetrznych. Miedzy przegroda 4 a plaszczyzna czola dyszy zasilajacej 8 znajduja sie komory sygna¬ lów wejsciowych 3 do których dochodza kanaly ste¬ rujace 2. Poza przegroda, postepujac wzdluz stru¬ mienia, znajduja sie kanaly upustowe do atmosfe¬ ry 5. dzieki którym element jest nieczuly na obcia¬ zenie. Za kanalami upustowymi do atmosfery umie¬ szczone sa kanaly sygnalów wyjsciowych 6, miedzy którymi znajduje sie rozdzielacz 7. 6519065 190 Do dyszy zasilajacej dolaczony jest przewód do¬ prowadzajacy sygnal zasilania X0. Do obu kanalów wyjsciowych dolaczone sa przewody sygnalów wyj¬ sciowych Yi i Y2.Do kanalu sterujacego Kx znajdujacego sie po stronie kanalu wyjsciowego Y2 dolaczony jest uklad oporników Ri, R2, ... Rn, do których sa doprowa¬ dzone sygnaly sterujace Xi, X2, .. .Xn. Do kanalu sterujacego K2 znajdujacego sie po stronie kanalu wyjsciowego Yr dolaczony jest plynowy opornik R0 laczacy komore sygnalów wejsciowych znajdujaca sie po tej stronie elementu z atmosfera.Element dziala w sposób nastepujacy. Na rysunku przedstawiono element z dolaczonymi typowymi ukladami oporników plynowych. Charakterystyki tych oporników sa na przyklad dobrane w taki spo¬ sób, ze jezeli nie sa podane sygnaly sterujace, stru¬ mien zasilania bedzie przeplywal przez obszar od¬ dzialywania porywajac czastki plynu z otoczenia, dzieki czemu po obu jego stronach wytwarza sie podcisnienie. Na skutek róznych dlawien po obu stronach elementu wytwarza sie róznica cisnien, pod wplywem której tor strumienia zakrzywia sie az jego czesc rozbijajaca sie o przegrode 4, zrówno¬ wazy ubytki plynu porywanego przez strumien zasi¬ lania. Dzieki budowie elementu, caly strumien zasi¬ lania trafia w tym przypadku do kanalu sygnalu wyjsciowego Y2. Jezeli do któregokolwiek z oporni¬ ków Ri, R2 ... Rn, ukladu oporników dolaczonego do kanalu Kj o opornosci zastepczej przewyzszajacej znacznie opornosc samego kanalu oraz opornosc opor¬ nika dolaczonego do kanalu K2 zostanie podany sygnal sterujacy o wartosci odpowiadajacej sygna¬ lowi wyjsciowemu identycznego elementu, to nastapi w kanale Kx przeplyw plynu dzieki czemu nastapi zmiana znaku róznicy cisnien po obu stronach stru¬ mienia i bedzie sie on zakrzywial w przeciwna stro¬ ne, trafiajac calkowicie do kanalu Yx. Element w ta¬ kim polaczeniu bedzie realizowal na wyjsciu Y2 lo¬ giczna funkcje negacji sumy, a na wyjsciu Yi funk¬ cje sumy.Yi = Xi + X2+ + Xn Charakterystyki oporników moga byc dobrane w taki sposób, ze jezeli nie sa podane sygnaly steru¬ jace, to podobnie jak poprzednio strumien trafia cal¬ kowicie do kanalu Y2, lecz dla zmiany jego prze¬ plywu takiej aby calkowicie trafial do wyjscia Yi, trzeba podac sygnaly sterujace do wszystkich opor¬ ników Ri, R2 ... Rn. Element realizuje wtedy na wyjsciu Y2 funkcje negacji iloczynu, a na wyjsciu Yi funkcje iloczynu.Y2 = XiX2 . . . Xn 20 30 40 Y2 = Xi + X2 + ¦ +Xn Yi — XiX2 . . . Xn Jezeli do kanalów sterujacych Ki i K2 przylaczyc uklady oporników o tej samej opornosci zastepczej, to jezeli ta opornosc jest porównywalna z oporno¬ scia kanalu, element bedzie dzialal jako wzmacniacz analogowy, a dla opornosci zastepczej przewyzszaja¬ cej znacznie opornosc kanalu, bedzie dzialal jak przerzutnik bistabilny.Opisane powyzej rozwiazanie ma zalety w po¬ równaniu z rozwiazaniami znanymi polegajace na tym, ze zastepuje sie szereg elementów jednym, który moze realizowac te same funkcje PL PL
Claims (1)
1. Zastrzezenie patentowe Plaski element strumieniowy znamienny tym, ze os dyszy strumienia zasilajacego (1) przecina sie z plaszczyzna co najmniej jednej przegrody o za¬ okraglonym zakonczeniu wewnetrznym (4) oddzie¬ lajacej komore sygnalów wejsciowych elementu (3) od kanalów upustowych do atmosfery (5) przy czym w kanalach sterujacych, lub przewodach doprowa¬ dzajacych sygnaly sterujace do elementu, umiesz¬ czony jest co najmniej jeden opornik plynowy (R0) — (Rn), w postaci najkorzystniej kapilary lub opornika regulowanego, przy czym w kanale dopro¬ wadzajacym sygnal do komory sygnalu sterujacego znajdujacej sie po tej samej stronie co i kanal wyj¬ sciowy w którym sygnal wyjsciowy jest negacja tego sygnalu, dolaczony jest uklad skladajacy sie z co najmniej jednego opornika plynowego o zastepczej opornosci wiekszej niz opornosc opornika dolaczo¬ nego do przeciwleglego kanalu sterujacego, spelnia¬ jacego w tym przypadku role kanalu podporowego. Xa Xz •.. XV) 573 — LDA — 4.2.72 — 185 egz. Cena zl 10.— PL PL
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL65190B1 true PL65190B1 (pl) | 1972-02-29 |
Family
ID=
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US3148691A (en) | Fluid controlled device | |
| US3156157A (en) | Positioning control system and apparatus | |
| US3068880A (en) | Pneumatic diode | |
| GB1300072A (en) | Improvements in and relating to fluid logic circuit elements | |
| US3191623A (en) | Passive pure fluid component | |
| US3331379A (en) | Weighted comparator | |
| US3229705A (en) | Fluid memory | |
| PL65190B1 (pl) | ||
| US3174497A (en) | Fluid power amplifier not-gate | |
| US3342197A (en) | Fluid binary counter | |
| US3252481A (en) | Fluid-controlled memory with nondestructive read out | |
| US3248053A (en) | Monostable fluid amplifier and shift register employing same | |
| US3275016A (en) | Fluid logic device utilizing triggerable bistable element | |
| US3371675A (en) | Fluid amplifier | |
| US3443574A (en) | Fluid apparatus | |
| US3326227A (en) | Pulse powered fluid device with flow asymmetry control | |
| US3399829A (en) | Fluid operated binary counter | |
| US3369557A (en) | Fluid logic exclusive or device | |
| US3568702A (en) | Pneumatic oscillator | |
| US3250470A (en) | Fluid-operated shift register | |
| US3468328A (en) | Distributed amplifier | |
| US3452770A (en) | Control apparatus | |
| US3266509A (en) | Fluid pulse former | |
| US3750707A (en) | Component for pneumatic logical circuits with two distinct permission controls | |
| US3366130A (en) | Five state fluid logic element |