Бесплатная техническая библиотека
Вариант выключателя привода механизма. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Часы, таймеры, реле, коммутаторы нагрузки
Комментарии к статье
Наиболее простая и часто повторяющаяся техническая задача - обеспечить выполнение тем или иным механизмом одного цикла движения, после чего он должен остановиться в первоначальном положении. При очередной команде - нажатии на кнопку "Пуск" - цикл должен повториться. Задача может быть решена с помощью известной простой схемы, показанной на рис. 1.

При замыкании контактов кнопки SB2 "Пуск" срабатывает реле К1, его контакты К1.2 включают привод механизма. Через некоторое время замыкаются контакты конечного выключателя SF1, после чего реле К1 своими контактами К1.1 самоблокируется. В конце цикла одно из звеньев механизма размыкает контакты конечного выключателя SF1 и обесточивает обмотку реле, оно отпускает якорь, который размыкает контакты К1.1 и К1.2 - механизм останавливается. Кнопка SB1 "Стоп" - аварийная, принудительно останавливающая выполнение цикла.
Это простое устройство, однако, имеет недостаток, который не сразу заметен. Он состоит в том, что после остановки механизма контакты конечного выключателя остаются разомкнутыми и при последующем запуске цикла кнопку "Пуск" необходимо удерживать нажатой до тех пор, пока они не замкнутся. В ряде случаев этот недостаток себя никак не проявляет, но при малой скорости движения звеньев механизма создает заметные неудобства. Если же непредвиденное прерывание цикла недопустимо, описанное устройство применять нельзя.
Указанный недостаток нередко устраняют введением в устройство реле времени, блокирующее конечный выключатель на период запуска механизма. Время задержки реле должно быть больше времени разомкнутого состояния контактов SF1, но меньше длительности цикла. Если же длительность цикла требуется изменять в широких пределах, приходится переустанавливать выдержку реле времени, что делает устройство малопригодным для практики.

Устройство, собранное по схеме на рис. 2, свободно от указанного недостатка. Контакты конечного выключателя SF1 здесь не замкнуты, а разомкнуты. Нажатие на кнопку "Пуск" открывает тринистор VS1, в результате чего срабатывает реле К1 и включает привод механизма. При подходе к концу цикла замыкаются контакты конечного выключателя, что приводит к закрыванию тринистора. Реле же остается включенным до тех пор, пока не разомкнутся контакты SF1. Это соответствует исходному положению механизма.

Схема на рис. 3 отличается не принципиально. Здесь изменен только порядок последовательного включения тринистора и реле. Но она иногда оказывается более удобной в монтаже. Тип реле и тринистора выбирают исходя из конкретных условий эксплуатации устройства.
Автор: Ю. Калашников, г. Воронеж; Публикация: radioradar.net
Смотрите другие статьи раздела Часы, таймеры, реле, коммутаторы нагрузки.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Чувства кота, ожидаюшего возвращения хозяина
16.07.2026
Многие владельцы кошек уверены, что их питомцы совершенно равнодушны к уходу человека из дома. Считается, что кошки - независимые существа, которые спокойно переносят одиночество и даже радуются, оставаясь одни. Однако испанские специалисты по поведению животных считают, что реальность гораздо сложнее. Реакция кошки на отсутствие хозяина зависит от ее индивидуального характера, степени привязанности к человеку и привычного распорядка дня.
Кошки хорошо запоминают ежедневные ритуалы своих владельцев. Они способны связывать определенные звуки - звон ключей, шаги у двери или звук закрывающегося замка - с предстоящим уходом человека. Для одних животных эти сигналы означают возможность спокойно лечь спать, а для других становятся причиной беспокойства и длительного ожидания возвращения хозяина. Таким образом, кошка не просто "не замечает" уход, а активно реагирует на связанные с ним изменения в окружающей обстановке.
Исследования поведения кошек показывают, что некоторые из них действи ...>>
Целесообразность приема пробиотиков после курса антибиотиков
16.07.2026
Антибиотики остаются одним из самых мощных инструментов современной медицины в борьбе с бактериальными инфекциями. Однако их действие не ограничивается уничтожением только вредных микроорганизмов. Эти препараты способны существенно влиять на состав кишечной микрофлоры, что часто вызывает вопросы у пациентов: насколько серьезны эти изменения, как долго они сохраняются и нужно ли после курса антибиотиков принимать пробиотики для восстановления. На эти вопросы попытались ответить исследователи, проанализировав имеющиеся научные данные.
Во время приема антибиотиков многие люди сталкиваются с неприятными симптомами со стороны пищеварительной системы: тошнотой, болями или спазмами в животе, а также диареей. Такие реакции возникают потому, что препараты воздействуют не только на возбудителей инфекции, но и на полезные бактерии, которые населяют кишечник и участвуют в пищеварении, синтезе витаминов и поддержании иммунитета.
Некоторые антибиотики, например азитромицин, могут напрямую влия ...>>
Резкое похудение и возврат веса могут навредить сердцу
15.07.2026
Многие люди, желая быстро избавиться от лишних килограммов, прибегают к строгим диетам с резким ограничением калорий. Достигнув желаемого результата, они часто постепенно или быстро возвращаются к прежнему рациону и прежнему весу. На первый взгляд это кажется лишь вопросом внешнего вида, однако ученые предупреждают: постоянные колебания массы тела могут оказывать негативное влияние на сердечно-сосудистую систему и обмен веществ.
Так называемый эффект йо-йо, когда периоды активного похудения сменяются повторным набором веса, становится все более распространенным явлением. Новые исследования указывают на возможную связь между такими циклами и ухудшением работы сердца. Организм способен адаптироваться к изменениям питания, но постоянное повторение резких переходов между ограничением калорий и перееданием создает дополнительную нагрузку на различные системы.
В одном из экспериментов на лабораторных животных исследователи моделировали эффект йо-йо, периодически снижая калорийность рац ...>>
Случайная новость из Архива Плесневый грибок научился чувствовать гравитацию
04.05.2018
Когда питательных веществ вокруг становится мало, плесневый грибок Phycomyces blakesleeanus поступает так же, как многие другие грибы - он формирует плодовые тела со спорами. Споры могут пережить неблагоприятные условия, кроме того, их можно отправить куда-то в новое место, где жить, может быть, будет проще. Плодовые тела грибка тянутся от мицелия вверх, чтобы лучше разбросать споры. Но как гриб понимает, где верх, а где низ?
Известно, что P. blakesleeanus чувствует гравитацию: в его клетках есть крупные мембранные пузырьки-вакуоли, в которых плавает белковый кристалл. Кристалл этот достаточно велик, и потому старается упасть на дно вакуоли, и гриб, ощущая перемещения кристалла, делает вывод, в какую сторону нужно отращивать плодовое тело.
Исследователи из Национального университета Сингапура решили узнать подробнее, из какого белка сделан "гравитационный кристалл" и что за ген его кодирует. Белок, получивший название OCTIN, закодирован в гене, который гриб некогда получил от бактерии: сравнение генетических последовательностей показало, что у гена octin есть явные бактериальные родственники.
Само по себе это не так уж удивительно: мы неоднократно писали о так называемом горизонтальном переносе генов, когда последовательности ДНК передаются не по вертикали, не от родителей к детям (то есть не от родительской клетки к дочерней), а по горизонтали, между взрослыми клетками.
Горизонтальный перенос генов чрезвычайно широко распространен среди бактерий и архей, и в последнее время появляется все больше сообщений о том, что он происходит и среди эукариотических организмов (к которым относятся и грибы), и что гены таким образом могут путешествовать даже между разными царствами - например, между бактериями и грибами. Скажем, умение сотрудничать с растениями появилось у грибов как раз благодаря бактериальным генам. И предок P. blakesleeanus вполне мог позаимствовать свой octin у какой-нибудь бактерии.
Но у самих бактерий в клетках для больших белковых кристаллов просто нет места. Те бактериальные белки, которые оказались родственны грибковому OCTIN, тоже складываются кристаллические структуры, но только в очень маленькие. Поэтому способность белка кристаллизоваться в естественных условиях следовало как-то развить. Действительно, у грибкового OCTIN в ходе эволюции появилось больше аминокислот, которые помогают прочно скрепить разные молекулы белка друг с другом (то есть в ходе естественного отбора преимущество получали те экземпляры гриба, у которых в белке появлялись подходящие мутации).
Также выяснилось, что сразу после синтеза OCTIN кристаллизуется плохо, и чтобы он начал кристаллизоваться хорошо, его нужно разрезать на две части - только после такой операции получится достаточно большой кристалл. Но фермент, который режет OCTIN, есть только в той самой вакуоли. Таким образом, сборка "гравитационного кристалла" происходит только там, где нужно.
|
Другие интересные новости:
▪ Сетевой стандарт со скоростью передачи данных 800 Гбит/с
▪ Рыбка в клетке
▪ Веб-камера Logitech Reach на шарнирном кронштейне
▪ Изменение климата может вызвать постоянную аллергию
▪ 32/64-разрядный процессор от Intel
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Синтезаторы частоты. Подборка статей
▪ статья Иван Иванович и Иван Никифорович. Крылатое выражение
▪ статья Какое из океанских существ самое шумное? Подробный ответ
▪ статья Клен остролистный. Легенды, выращивание, способы применения
▪ статья Средства для мытья волос. Простые рецепты и советы
▪ статья Безопасное зарядное устройство. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026