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汽车气门胎压需注意的要点教你如何判断胎压

作者:澳門葡京  来源:澳門葡京娱乐  时间:2019-11-05 20:18  点击:

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  轮胎气门嘴帽平时大家都很少注意,可一旦丢失会导致慢漏气,使轮胎在缺气状态下行驶,这样会加大轮胎磨损,汽车行驶阻力也会增大,不仅更费油、轮胎噪音加大,而且在车辆转向的时候轮胎更容易变形,大大缩短了轮胎的使用寿命。

  在日常使用时,要注意保持轮胎正常的气压。胎压过高和过低都不是好事,高则容易爆胎,低则容易损伤轮胎,所以应当按照厂家要求保持轮胎的标准气压。除了通过轮胎磨损的正常与否判断胎压是否正常之外,平时开车前最好绕车检查一圈,看看四个轮子是否气压正常,也可用胎压计进行测量。

  平时开车的时候,一些司机在起步的时候油门都给得很大,还有很多车主没有遵循“远判断、近处理”的驾驶原则,往往是离得很近了才一脚刹车到底,我们在马路上经常能听到刺耳的刹车声。轮胎在急刹车和急起步的时候,容易造成局部磨损过度,这样长期下来会使轮胎某些部位很快磨平,缩短轮胎的使用寿命。

  除了不均匀磨损,即使正常使用,当胎冠花纹磨损到一定程度时,也需要及时更换轮胎。温馨提醒广大车友,这是因为胎冠花纹是轮胎磨损最大的部位,一旦磨光就起不到防止轮胎打滑的作用。所以每只轮胎都在花纹沟设有四个以上的磨耗标志,当花纹磨损超过磨耗标志时,轮胎就必须更换了,不然在行驶中容易引起车辆侧滑等情况。

  跟胎压不足以及胎面磨损相比,胎侧若受伤,其严重程度要远远高过胎冠的问题,尤其是由于帘线断裂引起的鼓包,如不重视,可能会导致爆胎事故。要避免这样的危险,一是要定期检测轮胎,发现问题及时更换;二是平时开车时注意保护胎侧,尤其是停车的时候,一定注意不要让胎侧与马路牙子发生碰撞或剐蹭,否则可能把胎侧橡胶刮掉了,甚至挤断里面的帘线层,引起胎侧的鼓包。

  轮胎内侧的隐患是最危险的,因为如果不卸下来车主根本不知道。如果轮胎受损很严重,又隐藏在内侧这样平时发现不了的地方,那么毫不知情的车主上了高速,如果路程比较长,一旦出现问题就很严重了,所以检测轮胎一定要做专业全方位的检测。

  车辆如果轮胎发生问题,可能会直接影响其正常行驶。大家在考取驾照时都遇到过这样的情况,教练要求我们上车前绕车观察一周,但很多驾驶员都不明白这样的行为意义何在。其实,绕车一周可以帮助我们在车辆启动前检查到车辆所存在的问题,尤其是轮胎方面的情况。

  很多车主都不知道自己爱车的胎压标准值是多少。我们可以从车辆用户手册、B柱标签、油箱盖内侧标签了解到车辆的胎压标准值。一般而言,车辆正常轮胎胎值在2.2-2.5bar之间,过高或者过低都会影响行车安全。

  目前,检测胎压的方法一般有两种,分别为机器检测及目测。如果汽车上装有胎压监测,那可以很直观的查看胎压值,而如果没有,就需要通过目测进行检查。

  一般情况下,我们可以通过观察轮胎胎侧花纹接触地面的数量来判断车辆是否缺气,家用轿车的轮胎,如果四到五个花纹块接触地面,说明胎压是正常的。如果多于五个,这时胎压可能处于不足的状态,需要补充胎压;如果接触面少于四个,则说明此时胎压过高,需要进行放气。

  使用仪器检查,比较常见的轮胎压力表分为:指针式胎压表和电子式胎压表。指针式,要先按下放气阀,指针归零,将一头接口对准轮胎气门随后拧紧,此时指针所指的数值就是胎压值。

  电子式较指针式而言,操作起来比较简单,将电子胎压表接头固定在轮胎气门上,显示屏便会出现数值。通常而言。电子式胎压表比指针式胎压表来的更加精准,数值表现也更直观。

  最后,小编建议在检测气压的同时还需检查轮胎凹槽内是非有异物,或是查看轮胎是否有鼓包、裂缝、割伤及扎钉等现象,如果继续使用有问题的轮胎,可能会导致其毁坏。

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  我们知道,我们上楼梯的前,需要开灯,上楼梯后随手关灯。不管上楼梯前还是上楼梯后,都可以控制灯的开关。那么,同理,我们可以想到一部电机,既可以在楼下启停,也可以在楼上启停。那么如何才能实现呢? 我们用一个简单的直接启动作为例子, 1、一次图: 2、二次图: 3、解析: FU:熔断器(短路保护)L,N:火线:启动按钮KM:交流接触器KH:热继电器(过载保护)注:控制原理知识请看号内其他文章,以前有解析过。重点来了..................................................................异地按钮控制:串停,并启!并且能单独启动停止。Q:什么意思呢?A:停止按钮,串联;启动按钮,并联Q:为什么停止按钮要串联?A:你想想,按下停止按钮就是为了要切断供电,这样按下任意的停止按钮均能切断供电,接触器就失电复位; 然后如果停止按钮并联呢?再看 不管按下哪个停止按钮,总有一个停止按钮会接通电路,要同时按下两个按钮,才能切断电路,显然这不符合异地控制的功能。Q:为什么启动按钮要串联?A:你想想,按下启动按钮就是为了要接通电路供电给接触器线圈,不管我在哪里控制,任意按下一启动按钮,均能启动。 然后如果启动按钮串联呢?再看 不管按下哪个启动按钮,总有一个启动按钮会断开电路,要同时按下两个按钮,才能接通电路,显然这不符合异地控制的功能。再看下图举例,是实际应用消防风机的控制图,上文所讲述的功能,再结合下图虚线框的部分,实际应用就这样。

  香菇烘干技术非常重要,它对香菇形状、色泽、香味起关键作用。烘干设备必须用烘干机烘干才能保证质量,土法烘干要全部淘汰。 烘干时要大小厚薄分开、干湿分开,菇柄向上平放在烘筛上,含水量小的、厚的菇放底层,含水量大的,薄的、小的放上层。含水量大的鲜菇,可以菇面向上,在太阳下晒1-2小时后,再进烘干房烘干。 1、初步烘干期 起烘温度不能过高或过低,应掌握在35℃为宜,这时,进气孔和排气孔都要全部打开,回温孔关闭,烘干3-4个小时。一般每小时温度升高1-2℃,温度要逐步升至40℃左右。 2、恒速烘干期 烘干到4-5小时以后,温度要逐渐升至50℃左右,每小时升2℃左右,进气孔和排气孔关闭三分之一,此阶段一般烘干3-4个小时。 3、烘干期 烘干8-9小时,温度逐渐升到55-60℃,这时进气孔和排气孔要关闭二分之一,回温孔开启二分之一,此阶段一般烘干1-2小时。 4、完全烘干期 最后1个小时,温度应控制在60-65℃,进排气孔全部关闭,回温孔全部打开,使热空气上下循环,能够保证菌褶蛋黄色并增加香气。 烘干时注意五点 1、升温与降温不应过快,只能逐渐增减,否则菇盖起皱,影响质量。 2、最高温度不能超过65℃,否则易烧焦。 3、菇面呈白色或灰白色的菇,可以把菇面向上平放在菇筛上,用干净喷雾器均匀轻喷清水干菇面上(不能喷在菌褶上),再放进烘干房,关闭门窗,闷30分钟,再进行正常烘干。一次不行的线次,这样菇面颜色一致。 4、如果并筛,一定要在5个小时以后迅速进行。 5 、烘干后的香菇要及时包装,低温干燥避光保存。(来源:菌商韬略)

  本文主要给大家介绍一下,控制电机的几种控制原理图,覆盖了所有电机的控制形式。 第一张 电动机的点动控制原理图。 第二张 电动机的连续运转控制线路原理图(自锁) 第三张 电动机的点动和常动的混动控制线路原理图 第四张 电动机的两地控制线路原理图。 第五张 电动机的按钮联锁正反转控制电路原理图。 第六张 电动机的接触器联锁正反转控制电路原理图。 第七张 电动机的双重互锁的正反转控制电路原理图。 第八张 电动机的顺序停止控制线路原理图。 第九张 电动机的顺序启动逆序停止控制线路原理图。 留言处大家可以补充文章解释不对或欠缺的部分,这样下一个看到的人会学到更多,你知道的正是大家需要的。。。

  从事机械电气维修的人员,或多或少地都遇到过人到现场,出现故障的设备又能运转起来,人离开现场后,故障又会再次发生。这就是人们常说的电气软故障,或叫暗故障。对于这种时好时坏的软故障,维修人员都比较头痛,主要是无从判断和下手。或在检查时,故障又消除了。 下面就常见的软故障是有哪几方面引起的来分析一下。 以自动往返电气控制电路为示例 1,电气元器件的常闭触点引起的软故障 图中所用按钮、行程开关都是机械式的,由于是机械式的长期且频繁使用,会使复位弹簧疲劳或损坏,导致常闭触点复位不到位,引起常闭触点接触不良,两端产生较大压降,使接触器线圈电压远低于额定电压(低于额定电压85%以下,接触器就不能吸合了),故障较高的是两个换向行程开关SQ1、SQ2(最频繁动作)和三个按钮SB0、SB3、SB4(较频繁动作)。 对于敞开式行程开关,灰尘、油污常会粘连在触点表面,引起触点接触不良。另外接触器用于互锁的常闭触点,因接触器频繁切换,也会引起触点接触不良。 2,连接电缆或导线引起的软故障 对于有悬挂按钮站的其连接电缆或导线,因长期摆动,电缆或导线易被折断,特别是导线折弯处和按钮站进线口处。另外随机械部件移动的导线也易折断。由于导线在折断时未完全分离。会造成时接触时分离现象。如第一张图中的5、9、11、15、19、21、23、27、29号连接线,导线与电气元器件连接点引起的软故障 导线与电气元器件连接点因长期震动,电气元器件接点螺丝松动,引起导线接头与电气元器件连接点接触不良(如接触器常闭、常开接点;端子排;按钮、行程开关等)。 4,其他 如操作者长期带着工作手套操作,污垢进从停止按钿缝隙进入内部,污垢结累使停止按钮复位行程变短,造成常闭点接触不良等等。 当然,可能还有别的原因,总之接触不良是软故障的主要原因,它会导致执行器件因低于其额定电压或电流太多而不能运行。 检查软故障的方法一般用敲打法、摆动电缆电线、电压测量、通路测量、短接。

  变频器的英文译名是VFD(Variable-frequency Drive),这可能是现代科技由中文反向译为英文的为数不多实例之一。(但VFD也可解释为Vacuum fluorescent display,真空荧光管,故这种译法并不常用)。变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源的频率和幅度的方式来控制交流电动机的电力传动元件。变频器在中、韩等亚洲地区受日本厂商影响而曾被称作VVVF(Variable Voltage Variable Frequency Inverter)。 变频器主电路的接线、当我们拿到变频器,挤压变频器两侧凹槽,打开上盖,取下挡线板,变频器的R, S, T端子接电源线,U, V, W端子接电机线,地线、我们将电源线的黄、绿、红按照顺序接到R, S, T端子处。 R, S, T端子接电源线、将电机线按照黄、绿、红按照顺序接到U, V, W端子处。 U, V, W端子接电机线、接线完成后,要注意检查电源线、电机线是否接错,端子压接是带牢靠,电源线、电机线有无老化、破损、漏接的情况,接线 完成后,安装变频器挡线板,安装变频器上盖,打开电源开关给变频器供电,变频器显示50HZ,变频器可以正常操作了。 二、变频器控制电路的接线、如图所示,R是刹车电阻,R、S、T 分别是电源进线的输入端子,变频器输出端子U、V、W是用来接到电动机上的。 典型的变频器接线、S6、S7分别是多段速端子,R1A、R1B、R1C分别是故障常开、常闭与公共点,R2A与R2C是频率检出端子。 3、找到变频器的控制端子,在外面加装2个中间继电器,分别是KA1与KA2,接线工作时,变频器正转,KA2工作时,变频器反转,SB是复位按钮,当有异常报警时,变频器会停机,此时按下RST,可以消除报警,然后再重新启动变频器。 正反转的接线、如果有电位器,接线方法如下图所示,电位器的输出分别接到变频器的10、2、3个端子中,这个是输出接模拟量输入,当调节电位器的旋钮时,变频器的频率会相应的跟着变化。 电位器的接线方法 变频调速器怎么接线?变频调速器主电路和控制电路接线方法 一、主电路的接线、电源应接到变频调速器输入端R、S、T接线端子上,一定不能接到变频调速器输出端(U、V、W)上,否则将损坏变频调速器。接线后,零碎线头必须清除干净,零碎线头可能造成异常,失灵和故障,必须始终保持变频调速器清洁。在控制台上打孔时,要注意不要使碎片粉末等进入变频调速器中。 2、在端子+,PR间,不要连接除建议的制动电阻器选件以外的东西,或绝对不要短路。 3、电磁波干扰,变频调速器输入/输出(主回路)包含有谐波成分,可能干扰变频调速器附近的通讯设备。因此,安装选件无线电噪音滤波器FR-BIF或FRBSF01或FR-BLF线路噪音滤波器,使干扰降到最小。 4、长距离布线时,由于受到布线的寄生电容充电电流的影响,会使快速响应电流限制功能降低,接于二次侧的仪器误动作而产生故障。因此,最大布线长度要小于规定值。不得已布线长度超过时,要把Pr.156设为1。 5、在变频调速器输出侧不要安装电力电容器,浪涌抑制器和无线电噪音滤波器。否则将导致变频调速器故障或电容和浪涌抑制器的损坏。 6、为使电压降在2%以内,应使用适当型号的导线接线。变频调速器和电动机间的接线距离较长时,特别是低频率输出情况下,会由于主电路电缆的电压下降而导致电机的转矩下降。 7、运行后,改变接线的操作,必须在电源切断10min以上,用万用表检查电压后进行。断电后一段时间内,电容上仍然有危险的高压电。 二、控制电路的接线 变频调速器的控制电路大体可分为模拟和数字两种。 1、控制电路端子的接线应使用屏蔽线或双绞线,而且必须与主回路,强电回路(含200V继电器程序回路)分开布线、由于控制电路的频率输入信号是微小电流,所以在接点输入的场合,为了防止接触不良,微小信号接点应使用两个并联的节点或使用双生接点。 3、控制回路的接线平方米的电缆。 三、地线的接线、由于在变频调速器内有漏电流,为了防止触电,变频调速器和电机必须接地。 2、变频调速器接地用专用接地端子。接地线的连接,要使用镀锡处理的压接端子。拧紧螺丝时,注意不要将螺丝扣弄坏。 3、镀锡中不含铅。 4、接地电缆尽量用粗的线径,必须等于或大于规定标准,接地点尽量靠近变频调速器,接地线越短越好。 变频调速器接线、变频调速器本身有较强的电磁干扰,会干扰一些设备的工作,因此我们可以在变频调速器的输出电缆上加上电缆套。 2、变频调速器或控制柜内的控制线、在购买变频调速器的时候都会有变频调速器说明书。如果没有的话,您可以上您所购买的品牌的网站上去下载。变频调速器说明书上面的内容相当详细,包括产品介绍、工作原理、安装调试等等。 变频器主回路和控制回路故障分析 变频器由主回路、电源回路、IPM驱动及保护回路、冷却风扇等几部分组成。其结构多为单元化或模块化形式。由于使用方法不正确或设置环境不合理,将容易造成变频器误动作及发生故障,或者无法满足预期的运行效果。为防患于未然,事先对故障原因进行认线、主回路常见故障分析 主回路主要由三相或单相整流桥、平滑电容器、滤波电容器、IPM逆变桥、限流电阻、接触器等元件组成。其中许多常见故障是由电解电容引起。电解电容的寿命主要由加在其两端的直流电压和内部温度所决定,在回路设计时已经选定了电容器的型号,所以内部的温度对电解电容器的寿命起决定作用。电解电容器会直接影响到变频器的使用寿命,一般温度每上升10 ℃,寿命减半。因此一方面在安装时要考虑适当的环境温度,另一方面可以采取措施减少脉动电流。采用改善功率因数的交流或直流电抗器可以减少脉动电流,从而延长电解电容器的寿命。在电容器维护时,通常以比较容易测量的静电容量来判断电解电容器的劣化情况,当静电容量低于额定值的80%,绝缘阻抗在5 MΩ以下时,应考虑更换电解电容器。 2、控制回路故障分析 控制回路影响变频器寿命的是电源部分,是平滑电容器和IPM电路板中的缓冲电容器,其原理与前述相同,但这里的电容器中通过的脉动电流,是基本不受主回路负载影响的定值,故其寿命主要由温度和通电时间决定。由于电容器都焊接在电路板上,通过测量静电容量来判断劣化情况比较困难,一般根据电容器环境温度以及使用时间,来推算是否接近其使用寿命。 1)电源电路板给控制回路、IPM驱动电路和表面操作显示板以及风扇等提供电源,这些电源一般都是从主电路输出的直流电压,通过开关电源再分别整流而得到的。因此,某一路电源短路,除了本路的整流电路受损外,还可能影响其他部分的电源,如由于误操作而使控制电源与公共接地短接,致使电源电路板上开关电源部分损坏,风扇电源的短路导致其他电源断电等。一般通过观察电源电路板就比较容易发现。 2)逻辑控制电路板是变频器的核心,它集中了CPU、MPU等大规模集成电路,具有很高的可靠性,本身出现故障的概率很小,但有时会因开机而使全部控制端子同时闭合,导致变频器出现EEPROM故障,这只要对EEPROM重新复位就可以了。 3)电路板包含驱动和缓冲电路,以及过电压、缺相等保护电路。从逻辑控制板来的PWM信号,通过光耦合将电压驱动信号输入IPM模块,因而在检测模快的同时,还应测量IPM模块上的光耦。 以上是基本的接线方法介绍,希望对广大的电气朋友,在变频器的日常使用与维护时有帮助

  功率控制电路 功率控制电路由功率控制电平形成电路(指令电路)和压控模拟电位器(执行电路)两部分组成。下面首先介绍压控模拟电位器,然后介绍功率控制电平形成电路。 在TS系列全固态脉宽调中波广播发射机中,对发射机输出功率的控制都是由调制推动器中的功率控制电平形成电路来下达指令的,该电路如图1.4.15所示,其主要功能是完成发射机输出功率等级的设置,对因主电源变化引起的输出功率变化进行自动补偿,在发射机故障时封锁调制推动器的输出。 一、压控模拟电位器 压控模拟电位器(简称模拟电位器,说明书称为可变电阻)由运放集成电路N10,晶体三级管V4、V5及相关元件组成。N10A为电压跟随器,其输入为功率控制信号,输出接到V5的基极,用于控制调整V5的基极电位,N10B也组成一个电压跟随器,其反馈回路中,串接了一个二极管(三极管V4基极与集电极短接构成二极管),其输入由R154提供一个恒定的直流电平,输出电压通过三极管V5送到脉宽调制器反相端,与N5B输出的“音频+直流”信号一起用于调制72kHz的锯齿波信号。下面介绍该电路的工作原理。 为了方便叙述,我们画出模拟电位器及相关电路的简化图,如图1.4.16所示。 1.N10A N10A构成电压跟随器,用于给模拟电位器提供一个控制电平,其输出端接到V5的基极;在N10A的同相输入端,有两个直流控制电平输入,其一是来自功率控制电路的功率控制电平,它由封锁与禁止电路、低功率控制电路、主整电源变化功率补偿电路、升/降功率控制电路及调试功率控制电路分别提供。除主整电源变化功率补偿电平直接送来之外,其他电平均从一个由分立元件组成的电路送来,且为最低电压起作用。其二是由R154提供的一个直流电平,正常时该直流电平为8.5V,当调制推动器被封锁或者禁止时,该电平经电阻分压,给N10A-3提供一个较低电压,用于控制可变电阻,使调制推动器输出的电压脉冲宽度仅为0.2μs,此时发射机输出功率很小,几乎为0,这个0.2ps的脉宽就是由电位器R154调定的。 2.N10B N10B的作用就是为模拟电位器提供一个恒定的电位。它也是一个电压跟随器只是在其负反回路中,串接了一个二极管(由三极管V4把b、c极短接构成),其目的是为了保证N10B输出电压的恒定。N10B的同相端是由R154提供的8.5V直流电平,其输出为恒定的8.9V电平,当温度升高使N10B输出电平发生漂移而产生△U上升时,此时二极管的正向结电压随温度升高而下降,使反馈到反相端的电压升高,从而使N10B的输出电平降低,二极管在这里正好起到了自动补偿的作用。 3.可变电阻(V5,V4) 当晶体管工作于某一静态工作点时,我们把该点的Uceq/Icq称为导通电阻并用Rce记之。当决定该点的Ube发生变化时,Ib随之变化,Rce也随之改变,如图1.4.17所示。我们知道,当电源电压确定时负载线和Uce轴的交点是确定的,而当负载确定时,负载线的斜率也是确定的,当电源电压和负载线都确定时,改变Ube从而改变Ib时,静态工作点只能在负载线上变化。 所有的固态机都有调整输出功率的功能,因此都要求改变表征载波功率的直流分量的同时,使表征调幅度的音频信号作相应的变化。数字式调幅中波发射机用数控电位器实现此功能时,使直流和音频按相同比例变化。 二、功率等级控制 发射机功率等级控制电路见图1.4.20,该电路可以看成最低电平优先输出门,当调试功率、功率等级、低功率、封锁禁止等电路没有给出控制信号时,由R154设定的电平8.3V从O点输出,这是O点输出的最高电平值,此时,发射机输出标称功率(对TS-03C而言为3kW)。当调试功率,功率降级、低功率,封锁禁止这几个控制电路之中的某一支路给出电平,其电平都低于8.3V,此时,相应的二极管导通,最低电平从O点输出,其余的二极管都截止,其控制电平也不被输出。功率降级电路只在10kW及以上功率等级发射机中使用。 TS-03C发射机的输出功率等级有三种,一是全功率,即发射机输出额定功率(或标称功率);二是低功率,一般情况下将其设置为额定功率的一半;三是调试功率,即可在0~全功率之间设置任意大小的功率等级,不论是在全功率状态,还是在低功率状态,均可进行调试功率设置。 1、全功率状态设置 如图1.4.15所示,在发射机面板上的低功率控制开关没合上时,控制器给出的低功率控制信号为低电平,功率控制电路中的N6B输出为高电平,VD10不导通;在调试功率控制开关断开时,VD12也不导通,此时功率控制输出电平为8.3V,发射机将工作于全功率状态、简言之,低功率开关断开,调试功率开关断开,也没有封锁、禁止和功率降级信号,则发射机被设置为全功率状态。 2、低功率状态设置 当合上控制面板上的低功率开关,发射机即设置为低功率状态。控制器中的功率状态锁存器(U227)相应的输出端将给出一个高电平,该高电平送到功率控制电路中的电压比较器N6B的反相输入端,比较器输出低电平,这个低电平通过导通的VD10使输出的功率控制电平降低(低于8.3V),从而使发射机输出低功率。功率的大小由电位器R146调整,调整R146,可改变电阻网络的分压值,也即改变了输出电平值,一般情况下,调整R146使低功率状态时的输出功率为全功率的一半。 3、调试功率状态设置 该功率状态的设置由调制推动器面板上的脉宽调试电位器完成,该电位器带有一个联动开关K,旋动电位器,使开关合上,发射机即为调试功率状态。当发射机工作于全功率或者半功率时,只要合上这个开关K,即可对输出功率进行实时连续调整,可监视机器面板上的入射功率表,使发射机工作于我们需要的任意功率等级。 图1.4.15中,电容器C14用于消除开关K合断时的暂态冲击影响,D13E用于给出调试功率状态指示电平输出,在调试功率状态下,控制/监测器面板上的低功率指示绿灯将不停地闪烁。 三、功率自动补偿(APC)电路 功率自动补偿电路由V10、V11及相关元件组成。由于发射机的主电源电流很大,难以采用稳压电路对主电源进行稳压,所以,当主电源电压(以下简称主电压)随着外电发生变化时,发射机的输出功率也要发生变化,补偿电路的作用,就在于解决这个问題。 补偿的基本原理是:当主电压随外电升高时,功率控制电路输出的直流电平降低,调制推动器输出的调宽脉冲宽度变窄,抑制输出功率因主电压的升高而增大。当主电压随外电降低时,则功率控制电路输出的直流电平升高,调制推动器输出的脉冲宽度变宽,抑制输出功率因主电压降低而减小。 如图1.4.15所示,主电压采样的样值电压由小盒的15脚输入,主电压为标称值时,其值为-14V。晶体三极管V10接成共基电路,这样R71、V10、R56构成了对-14V、+15V两个电压的分压电路,正常情况下,V10的集电极电压为9.6V,发射极电压为0.6V。当主电压绝对值增大时,V10-C极电位降低;当主电压绝对值减小时,则V10-C极电位上升。晶体三极管V11为射极输出器(共集电极电路),在主电压绝对值增大时,V11基极电位降低,发射极电位也跟着降低,使输出的功率控制电平降低;当主电压绝对值减小时,则V11输出电平上升,使功率控制电平上升,从而达到在主电压变化时,自动调整输出功率的目的。在主电压正常的情况下,适当调整V11基极的电位器R150,使功率控制电路输出的直流电平为8.3V。VD14为箝位二极管,用于防止V11输出的直流电平过高而使输出功率超过额定值。 四、封锁、禁止电路 如图1.4.15所示,该电路由电压比较器N6C、N6D、三极管V8及相关元件组成。封锁信号来自控制/监测器的封锁电路,禁止信号来自控制/监测器的调制推动器监测及主、备切换控制电路。这两个信号均为高电平有效,即发生调制推动封锁(或禁止)时,信号为高电平,否则为低电平。这两个信号均送到比较器的反相输入端,其同相端接参考电平,由R45、R46分压提供,其值为7.5V。比较器的输出端接三极管V8,V8相当于一个可控开关,当V8-b为高电平时,V8关断;当V8-b为低电平时,V8导通。 电容器C27的作用是:当电位器R154接触不良时,防止因电阻的跳变,造成输出脉冲宽度的瞬时波动,同样是为了防止功放场效应管损坏。 五、保护电路 由高频电流过大音频限幅电路、-15V电源失缺音频封镇电路组成保护电路。该电路的作用非常明确,当功率合成器输出电流过大时,对音频调信号的正半周(即调制正峰)进行切削;当-15V供电丢失时,封锁调制推动器的音频输入信号。保护电路如图1.4.21所示。

  交流接触器:3大属性和5大结构,学电工弄不懂交流接触器怎么行?交流接触器是很多的电工师傅都再熟悉不过的电气元器件了,对于交流接触器的原理,功能和使用,相信大部分的电工老师傅都能说的很清楚,但是对于一些刚入门学习电工技术的师傅而言就没那么简单了,相对于而言可能会很吃力,今天我们就重点来看看交流接触器,全面解锁交流接触器,来做一个基础知识的扫盲:交流接触器有哪些用途呢?交流接触器是控制电路中必不可少的元件!大多数情况下起控制的对象是电动机,主要用作控制交流电动机的起动、停止、反转、调速,并可与热继电器或其他适当的保护装置组合,保护电动机可能发生的过载或断相。也可用与控制其他电力负载如:电热器、电照明、电焊机、电容器组等。 接触器构成: 主触点、辅助触点、线圈;接触器利用主触点来开闭电路,用辅助触点来导通控制回路,线圈电压是为控制回路供电。 一,交流接触器的三大属性: 1,交流接触器线来标识,可以简单分为交流接触器和直流接触器,我们经常使用的是交流接触器,其中220/380V最为常用: 2,交流接触器主触点。L1-L2-L3接三相电源进线接电源出线,可以用来接负载线。交流接触器的主触点都是常开触点,主要接在主电路里,控制电动机等设备的启动和停止! 3,交流接触器的辅助触点。辅助触点可以分为常开点NO和常闭点NC。 3-1常开点NO,一般情况下常开点NO主要用于接触器自锁控制和传递运行信号来使用,例如:交流接触器常开点NO接一个红色的指示灯可以作为电机的运行指示灯,当交流接触器得电的时候,常开点NO闭合,接通指示灯,来传递电机或者电路的运行信号。 3-2,交流接触器的常闭点NC。一般情况下交流接触器常闭点NC主要用于电路的互锁和信号传递。 例如:电动机正反转控制电路中就是利用了接触器常闭点NC的互锁功能。 例如:交流接触器常闭点NC接一个绿色指示灯,可以作为电路或者电机的停止指示,当交流接触器得电的时候,常闭点NC断开,停止指示灯熄灭,相应的运行指示灯亮,电路运行。 二,认识了交流接触器的三大外部属性,接下来简单的看一看交流接触器内部: 1,交流接触器的主要零部件:线圈,铁芯,复位弹簧,触头系统和衔铁等部件构成。 1,简单认识一下交流接触器的衔铁。衔铁连接着触头系统,当衔铁上下移动的时候,触点会发生相应的变化,例如:常开点NO闭合,常闭点NC断开等等,这是基本用法! 2,另外很重要的零部件:铁芯,线圈和复位弹簧!简单认识一下: 下面我们用最通俗易懂的语言来讲解一下交流接触器的工作原理: 接触器配合使用:交流接触器不具有过电流保护功能,因此在线路中使用需要与带有过电流保护功能的电器配合使用。如配合熔断器、断路器、热继电器等。交流接触器未得电以前:线圈不得电,铁芯没有电磁吸力,衔铁不会动作,弹簧弹力保持正常状态,这个时候常开点NO是断开状态,常闭点NC是接通状态,这是正常的状态。 交流接触器得电后:线圈得电,铁芯产生电磁吸力,可以克服复位弹簧的弹力,拉动衔铁向下移动,这个时候触点系统会发生变化:常开点NO闭合,常闭点NC断开,这是最基本的接触器控制,接触器就是靠触点的通断变化来间接控制电路的! 交流接触器失电或者断电后,线圈不得电,铁芯没有电磁吸力,这个时候复位弹簧的弹力带动衔铁复位,衔铁弹起,这个时候衔铁带动交流接触器的触点系统移动,恢复为最起初的状态:常开点NO断开,常闭点NC闭合接通。 总结:上面就是交流接触器由表及里,由内到外的基本认识和理解,如果你有更好的建议和想法,欢迎在下方评论区留言,电气电工知识,一起交流,互相学习!

  1、一种常用的无源低通滤波电路 上图由RC组成的低通滤波电路很常用,在直流信号处理中常常会出现。熟悉RC微积分电路的可知,这不只是RC积分电路,其实积分电路具有低通滤波的功能。 下图电压采集电路中就使用到了该滤波电路。 2、稳压二极管稳压电路 看似简单,其实就一个电阻和一个稳压二极管,但对初学者来说并不容易。不是随便选择满足稳压要求的二极管再配个电阻就可以,电阻R的大小选多少合适?这是要根据稳压管的正常工作电流范围以及电压负载的大小进行匹配的。 最好了解稳压二极管的U-I曲线图以及整个稳压过程。 3、电压比较器电路 如上图,电压比较器的原理是这样的,当V1V2时,输出为低电平(GND)。 4、运算放大电路 上图为同相运放电路原理,输出公式为:VO=VI×(1+R2/R1) 上图为反向输入运放原理,输出公式为:VO=-VI×(R2/R1)。 要学会运用运放正负输入端虚断与虚短的原理,进行推算。 虚短指在理想情况下,两个输入端的电位相等,就好像两个输入端短接在一起,但事实上并没有短接。 虚断指在理想情况下,流入集成运算放大器输入端电流为零。这是由于理想运算放大器的输入电阻无限大,就好像运放两个输入端之间开路。但事实上并没有开路。

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