Функциональная схема системы ¾ это наглядное графическое изображение системы в виде взаимосвязанных элементов, выполняющих определенную функцию.
Элементы функциональной схемы изображаются прямоугольниками, а связи между ними указываются линиями со стрелками, соответствующими направлению прохождения сигнала. Вместо термина «сигнал» используют также термин «переменная», «входное воздействие» и «выходная величина».
Наименование функционального элемента в сокращенной форме указывается внутри соответствующего прямоугольника. Над линиями связи указывают обозначение сигнала. Под схемой или в тексте сокращения и обозначения расшифровываются. Рассмотрим пример.
![]() |
На рис. 2.1.1 приведена упрощенная схема системы автоматического регулирования (САР) температуры в животноводческом помещении.
Рис.2.1.1 Упрощенная схема САР температуры в животноводческом помещении
Система стабилизирует температуру в помещении в зимний период за счет изменения температуры приточного воздуха, которая регулируется путем изменения расхода горячей воды через водяной калорифер. Основное возмущающее воздействие ¾ изменение температуры наружного воздуха. Датчик температуры воздуха внутри помещения ¾ термометр сопротивления R Д. Устройством сравнения является мост.
Функциональная схема этой системы приведена на рис. 2.1.2.
Рис. 2.1.2 Функциональная схема САР температуры в животноводческом помещении:
З ¾ задатчик (R 1); СУ ¾ сравнивающее устройство (мост); У ¾ усилитель; Дв ¾ двигатель; Р ¾ редуктор; В ¾ вентиль; ОУ ¾ объект управления; Д ¾ датчик (термометр сопротивления); Qз ¾ заданная температура; R 1 ¾ сопротивление задатчика; Uм ¾ напряжение на выходе моста; Uу ¾ напряжение на выходе усилителя; jдв ¾ угол поворота вала двигателя; jр ¾ угол поворота вала редуктора; Qв ¾ расход горячей воды; Q ¾ температура в животноводческом помещении;
Qн ¾ наружная температура; Rд ¾ сигнал датчика







