输入电压流量输入输出0V0.010V功率放大器输入电位计功率放大器比例电磁铁阀芯该部分说明了Eurocard型功率放大器的设定过程,但其也适合于其它类型的放大器。其他类型功率放大器也都采用这种设定方式。输入电压流量输入输出0V1.010V功率放大器逐渐增大输入信号,使阀芯开始移动,但由于阀口遮盖量过大,阀出口并无流量输出,只有当阀口开度约为最大开度的25%时,阀出口才有流量输出。输入电压流量输入输出0V2.010V功率放大器逐渐增大输入信号,以使阀芯开始移动,但由于阀口遮盖量过大,阀出口并无流量输出,只有当阀口开度约为最大开度的25%时,阀出口才有流量输出。输入电压流量输入输出0V2.510V功率放大器逐渐增大输入信号,以使阀芯开始移动,但由于阀口遮盖量过大,阀出口并无流量输出,只有当阀口开度约为最大开度的25%时,阀出口才有流量输出。输入电压流量输入输出0V3.010V功率放大器当输入信号达到或超过最大输入信号的25%时,阀出口才有流量输出,其大小取决于阀的开度。输入电压流量输入输出0V4.010V功率放大器当输入信号达到或超过最大输入信号的25%时,阀出口才有流量输出,其大小取决于阀的开度。输入电压流量输入输出0V5.010V功率放大器当输入信号达到或超过最大输入信号的25%时,阀出口才有流量输出,其大小取决于阀的开度。输入电压流量输入输出0V6.010V功率放大器当输入信号达到或超过最大输入信号的25%时,阀出口才有流量输出,其大小取决于阀的开度。输入电压流量输入输出0V7.010V功率放大器当输入信号达到或超过最大输入信号的25%时,阀出口才有流量输出,其大小取决于阀的开度。输入电压流量输入输出0V8.010V功率放大器当输入信号达到或超过最大输入信号的25%时,阀出口才有流量输出,其大小取决于阀的开度。输入电压流量输入输出0V9.010V功率放大器当输入信号达到或超过最大输入信号的25%时,阀出口才有流量输出,其大小取决于阀的开度。输入电压流量输入输出0V10.010V功率放大器当无控制信号时,过大的阀口遮盖量会使泄漏减少,但从控制角度来说,并不希望有太大的死区。输入电压流量输入输出0V10.010V死区补偿不过,通过调整功率放大器上的死区补偿电位计,可以减小死区。输入电压流量输入输出0V0.010V死区补偿输入电压流量输入输出0V0.110V死区补偿首先将输入信号的1%(0.1V)定为死区,并保持之。输入电压流量输入输出0V0.210V死区补偿不过,当输入信号超过这个阈值时...…功率放大器输出就会跳过该阈值,以将阀芯移动至死区边缘。输入电压流量输入输出0V1.010V死区补偿此时将产生与输入信号0.1-0.2V相对应的流量,然后,阀口将随着输入信号的增加而逐渐开启。输入电压流量输入输出0V2.010V死区补偿此时将产生与输入信号0.1-0.2V相对应的流量,然后,阀口将随着输入信号的增加而逐渐开启。输入电压流量输入输出0V3.010V死区补偿此时将产生与输入信号0.1-0.2V相对应的流量,然后,阀口将随着输入信号的增加而逐渐开启。输入电压流量输入输出0V4.010V死区补偿此时将产生与输入信号0.1-0.2V相对应的流量,然后,阀口将随着输入信号的增加而逐渐开启。输入电压流量输入输出0V5.010V死区补偿此时将产生与输入信号0.1-0.2V相对应的流量,然后,阀口将随着输入信号的增加而逐渐开启。输入电压流量输入输出0V6.010V死区补偿此时将产生与输入信号0.1-0.2V相对应的流量,然后,阀口将随着输入信号的增加而逐渐开启。输入电压流量输入输出0V7.010V死区补偿此时将产生与输入信号0.1-0.2V相对应的流量,然后,阀口将随着输入信号的增加而逐渐开启。输入电压流量输入输出0V7.510V死区补偿然而,当输入信号约为7.5V时,阀口开度将最大。输入电压流量输入输出0V10.010V死区补偿实际上,从阀芯开始移动至停止,死区也在移动。输入电压流量输入输出0V10.010V增益调整通过调整增益电位计,以降低功率放大器增益,可以校正这种情况。输入电压流量输入输出0V1.010V增益调整增益减小意味着需要较高的输入信号,才能产生一定输出。可以这样设定增益,即当输入信号达到最大时,阀口开度也应最大。输入电压流量输入输出0V2.010V增益调整增益减小意味着需要较高的输入信号,才能产生一定输出。可以这样设定增益,即当输入信号达到最大时,阀口开度也应最大。输入电压流量输入输出0V3.010V增益调整增益减小意味着需要较高的输入信号,才能产生一定输出。可以这样设定增益,即当输入信号达到最大时,阀口开度也应最大。输入电压流量输入输出0V4.010V增益调整增益减小意味着需要较高的输入信号,才能产生一定输出。可以这样设定增益,即当输入信号达到最大时,阀口开度也应最大。输入电压流量输入输出0V5.010V增益调整增益减小意味着需要较高的输入信号,才能产生一定输出。可以这样设定增益,即当输入信号达到最大时,阀口开度也应最大。输入电压流量输入输出0V6.010V增益调整增益减小意味着需要较高的输入信号,才能产生一定输出。可以这样设定增益,即当输入信号达到最大时,阀口开度也应最大。输入电压流量输入输出0V7.010V增益调整增益减小意味着需要较高的输入信号,才能产生一定输出。可以这样设定增益,即当输入信号达到最大时,阀口开度也应最大。输入电压流量输入输出0V8.010V增益调整增益减小意味着需要较高的输入信号,才能产生一定输出。可以这样设定增益,即当输入信号达到最大时,阀口开度也应最大。输入电压流量输入输出0V9.010V增益调整增益减小意味着需要较高的输入信号,才能产生一定输出。可以这样设定增益,即当输入信号达到最大时,阀口开度也应最大。输入电压流量输入输出0V10.010V增益调整增益减小意味着需要较高的输入信号,才能产生一定输出。可以这样设定增益,即当输入信号达到最大时,阀口开度也应最大。输入电压流量输入输出0V10.010V太低死区补偿太低如果将死区补偿设定太低,那么,在阀芯开始移动时就会有较大的死区区间。输入电压流量输入输出0V0.210V太高死区补偿太高但是,如果将死区补偿设定太高,那么,当输入信号达到0.1V–0.2V的阈值时,阀芯移动就将跨过死区,这表明比例阀很难控制小流量。输入电压流量输入输出0V10.010V太低增益设定太低如果将增益设定太低,当输入信号最大时,比例阀开度并不是最大(注意:在有些情况下,为限制比例阀的最大流量,可将增益设定低一些)。输入电压流量输入输出0V10.010V太高增益设定太高如果增益设定太高,那么,在输入信号达到最大值之前,比例阀开口就已经达到最大了。时间流量时间输出0.0斜坡调整第三个调整功能用于确定当输入信号变化时,功率放大器输出的变化快慢程度。这也称之为斜坡调整。时间流量时间输出10.0斜坡调整当未选择斜坡功能时,关闭或导通输入信号将产生输入信号或相应的输出信号突然变化。如果系统中惯性负载突然启停,这就会引起系统振荡。时间流量时间输出10.0斜坡调整然而,当选择斜坡功能时,功率放大器输出就以一定速度变化(增加及降低)。时间流量时间输出0.0斜坡调整然而,当选择斜坡功能时,功率放大器输出就以一定速度变化(增加及降低)。时间流量时间输出10.0输入斜坡调整然而,当选择斜坡功能时,功率放大器输出就以一定速度变化(增加及降低)。时间流量时间输出10.0输入斜坡调整然而,当选择斜坡功能时,功率放大器输出就以一定速度变化(增加及降低)。时间流量时间输出10.0输入斜坡调整然而,当选择斜坡功能时,功率放大器输出就以一定速度变化(增加及降低)。时间流量时间输出10.0输入斜坡调整然而,当选择斜坡功能时,功率放大器输出就以一定速度变化(增加及降低)。时间流量时间输出10.0输入斜坡调整然而,当选择斜坡功能时,功率放大器输出就以一定速度变化(增加及降低)。时间流量时间输出10.0输入斜坡调整然而,当选择斜坡功能时,功率放大器输出就以一定速度变化(增加及降低)。时间流量时间输出10.0输入斜坡调整然而,当选择斜坡功能时,功率放大器输出就以一定速度变化(增加及降低)。时间流量时间输出10.0输入斜坡调整然而,当选择斜坡功能时,功率放大器输出就以一定速度变化(增加及降低)。时间流量时间输出10.0输入斜坡调整然而,当选择斜坡功能时,功率放大器输出就以一定速度变化(增加及降低)。时间流量时间输出10.0输入斜坡调整然而,当选择斜坡功能时,功率放大器输出就以一定速度变化(增加及降低)。时间流量时间输出10.0输入斜坡调整然而,当选择斜坡功能时,功率放大器输出就以一定速度变化(增加及降低)。时间流量时间输出10.0输入斜坡调整然而,当选择斜坡功能时,功率放大器输出就以一定速度变化(增加及降低)。时间流量时间输出10.0输入斜坡调整然而,当选择斜坡功能时,功率放大器输出就以一定速度变化(增加及降低)。时间流量时间输出10.0输入斜坡时间设定一般来说,为了使比例阀开口达到最大,可将最大斜坡时间设定为5s。输入0V10VV0,0005,000A监测点Eurocard型功率放大器前面板上的监测点极大地简化了设定过程。第一个监测点用于指示输入到功率放大器的输入信号,即由死区、增益和斜坡调整约束的输入信号。0V10V输出V0,0005,000A监测点第二个监测点用于指示阀芯位移(带反馈的比例阀)或对无反馈比例阀用来指示输出电流(转换为一定电压)。