Электронный имитатор механического стрелочного манометра

 

Электронный имитатор механического стрелочного манометра предназначен для использования в обучающих тренажерах, где необходимо визуально имитировать механические стрелочные манометры, управляемые внешним подаваемым напряжением Uвх. Предлагаемое устройство содержит компаратор 1, блок формирования компенсирующего напряжения, включающий мотор-редуктор 2 и переменный резистор 3, механически жестко сопряженные между собой и со стрелкой индикатора 4. Все блоки размещены внутри корпуса механического стрелочного манометра, шкала и стрелка которого используются в качестве индикатора.

Полезная модель относится к области техники, используемой в учебно-тренировочных средствах, имитирующих реальное оборудование и предназначенных для отработки навыков и психомоторной реакции обучаемых.

Известны различные приборы для имитации стрелочных измерительных устройств, например манометров. Однако они не создают визуальную имитацию реального манометра.

Наиболее близким техническим решением является устройство для моделирования измерительных приборов, содержащее компаратор и блок формирования опорного напряжения с индикатором (а.с. SU 399885). Однако данное техническое решение не может быть использовано в качестве имитатора реального стрелочного манометра в связи с тем, что используемый в прототипе стрелочный индикатор, как правило, имеет угол поворота стрелки не более 180°, тогда как угол поворота стрелки реального манометра доходит до 300°. Вследствие этого визуально данное устройство не имитирует реальный манометр.

Задачей предлагаемого технического решения, является создание электронного имитатора механического стрелочного манометра, визуально имитирующего реальный манометр.

Поставленная задача достигается тем, что в электронном имитаторе механического стрелочного манометра, содержащем компаратор и блок формирования компенсирующего напряжения со стрелочным индикатором, согласно полезной модели, блок формирования компенсирующего напряжения дополнительно содержит мотор-редуктор и переменный резистор, механически жестко сопряженные между собой и со стрелкой индикатора, при этом все блоки размещены внутри корпуса механического стрелочного манометра, шкала и стрелка которого используются в качестве индикатора.

Блок-схема предлагаемого устройства приведена на фиг.1. Предлагаемое устройство содержит компаратор 1, блок формирования компенсирующего напряжения, состоящий из мотор-редуктора 2 и переменного резистора 3, стрелочный индикатор 4.

Устройство работает следующим образом.

Входной сигнал Uвх. подается на вход компаратора 1, где сигнал сравнивается с компенсирующим напряжением Uкомп., подаваемого с переменного резистора 3, механически жестко соединенного с мотор-редуктором 2 и со стрелкой индикатора 4. Uкомп. формируется переменным резистором 3 с помощью опорного напряжения Uопор.. При изменении Uвх., т.е. при расхождении Uвх. с Uкомп. компаратор 1 вырабатывает сигнал, включающий мотор-редуктор 2, который вращает переменный резистор 3 и соответственно стрелку индикатора 4 до тех пор, пока Uвх. не сравняется с Uкомп. и стрелка индикатора не займет положение, соответствующее уровню сигнала Uвх. При этом угол поворота стрелки может достигать 300° и более, что соответствует параметрам большинства механических стрелочных манометров.

Входной сигнал Uвх . может задаваться внешним источником напряжения или моделироваться компьютером с помощью соответствующего контроллера, включающего ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь).

Данное устройство предназначено для использования в обучающих тренажерах, где необходимо визуально имитировать механические стрелочные манометры, управляемые внешним подаваемым напряжением Uвх .

Электронный имитатор механического стрелочного манометра, содержащий компаратор и блок формирования компенсирующего напряжения со стрелочным индикатором, отличающийся тем, что блок формирования компенсирующего напряжения дополнительно содержит мотор-редуктор и переменный резистор, механически жесткосопряженные между собой и со стрелкой индикатора, при этом все блоки размещены внутри корпуса механического стрелочного манометра, шкала и стрелка которого используются в качестве индикатора.



 

Похожие патенты:

Модель-схема аксонометрических плоскостей системы отопления относится к наглядным пособиям - моделям и может быть использована для демонстрации аксонометрических и основных плоскостей проекций и контроля построения наглядных изображений в курсах начертательной геометрии и черчения. Модель является также и шаблоном, по которому можно достаточно точно ориентировать объекты в реальном пространстве и в компьютерной графике. Название полезной модели - «модель-шаблон аксонометрических плоскостей».

Полезная модель относится к области теплоэнергетики, в частности к централизованному теплоснабжению, и позволяет повысить надежность и эффективность теплоснабжения удаленных потребителей тепловой энергии с недостаточным располагаемым напором теплоносителя в системах централизованного теплоснабжения

Плоские солнечные коллекторы используются для нагрева воды для бытовых нужд, подогрева воды в бассейне или поддержания низкотемпературного отопления в доме. При благоприятных условиях коллекторы позволяют использовать солнечную энергию даже осенью и зимой.

Полезная модель относится к производству и проектированию сложных электротехнических изделий на основе печатных плат, в частности, на основе маршрута проектирования печатных плат Expedition PCB, вокруг которого формируется единая среда проектирования от моделирования до верификации с учетом результатов трассировки и особенностей производства.

Изобретение относится к конструкции устройства, которое может быть использовано при индивидуальном и групповом обучении сборке цепей с электрическими и электронными компонентами, а также для проведения лабораторных работ и демонстрационных опытов по электротехнике

Полезная модель относится к области медицинской техники и может использоваться в ирригационных системах урологических эндоскопов, включая цистоуретроскопы, уретероскопы

Техническим результатом является создание конструкции гидродинамического стенда, наиболее полно отображающего процессы в действующих горизонтальных скважинах, повышение информационной отдачи от гидродинамического стенда и повышение эксплуатационной надежности гидродинамического стенда
Наверх