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什么是无铅焊锡
相关内容: 无铅 焊锡 什么
  无铅焊锡技术不是新的。多年来,许多制造商已经在一些适当位置应用中使用了无铅合金,提供较高的熔点或满足特殊的材料要求。可是,今天无铅焊锡研究的目的是要决定哪些合金应该用来取代现在每年使用的估计50,000吨的锡-铅焊锡。取消资源丰富价格便宜的(大约每磅0.40美元)铅,代之以另外的元素,原材料的成本可能增加许多。选择用来取代铅的材料必须满足各种要求:  1.它们必须在世界范围内可得到,数量上满足全球的需求。某些金属-如铟(Indium)和铋(Bismuth)-不能得到大的数量,只够用作无铅焊锡合金的添加成分。  2.也必须考虑到替代合金是无毒性的。一些考虑中的替代金属,如镉(Cadmium)和碲(Tellurium),是毒性的;其它金属,如锑(AntimONy),由于改变法规的结果可能落入毒性种类。  3.替代合金必须能够具有电子工业使用的所有形式,包括返工与修理用的锡线、锡膏用的粉末、波峰焊用的锡条、以及预成型(preform)。不是所有建议的合金都可制成所有的形式,例如铋含量高将使合金太脆而不能拉成锡线。  4.替代合金还应该是可循环再生的-将三四种金属加入到无铅替代焊锡配方中可能使循环再生过程复杂化,并增加成本。  不是所有的替代合金都可轻易地取代现有的焊接过程。美国国家制造科学中心(NCMS,theNationalCenterforManufacturingSciences)在1997年得出结论,对共晶锡-铅焊锡没有“插入的(drop-in)”替代品。1994年完成的,作为欧洲IDEALS计划一部分的研究发现,超过200种研究的合金中,不到10种无铅焊锡选择是可行的。  数量上足够满足焊锡的大量需求的元素包括,..
变频器维修检测方法
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一、静态测试1、测试整流电路  找到变频器内部直流电源的P端和N端,将万用表调到电阻X10档,红表棒接到P,黑表棒分别依到R、S、T,应该有大约几十欧的阻值,且基本平衡。相反将黑表棒接到P端,红表棒依次接到R、S、T,有一个接近于无穷大的阻值。将红表棒接到N端,重复以上步骤,都应得到相同结果。如果有以下结果,可以判定电路已出现异常,A.阻值三相不平衡,可以说明整流桥故障。B.红表棒接P端时,电阻无穷大,可以断定整流桥故障或起动电阻出现故障。2、测试逆变电路  将红表棒接到P端,黑表棒分别接U、V、W上,应该有几十欧的阻值,且各相阻值基本相同,反相应该为无穷大。将黑表棒接到N端,重复以上步骤应得到相同结果,否则可确定逆变模块故障二、动态测试  在静态测试结果正常以后,才可进行动态测试,即上电试机。在上电前后必须注意以下几点:1、上电之前,须确认输入电压是否有误,将380V电源接入220V级变频器之中会出现炸机(炸电容、压敏电阻、模块等)。2、检查变频器各接播口是否已正确连接,连接是否有松动,连接异常有时可能导致变频器出现故障,严重时会出现炸机等情况。3、上电后检测故障显示内容,并初步断定故障及原因。4、如未显示故障,首先检查参数是否有异常,并将参数复归后,进行空载(不接电机)情况下启动变频器,并测试U、V、W三相输出电压值。如出现缺相、三相不平衡等情况,则模块或驱动板等有故障5、在输出电压正常(无缺相、三相平衡)的情况下,带载测试。测试时,最好是满负载测试。三、故障判断1、整流模块损坏  一般是由于电网电压或内部短路引起。..
PCB设计的基础知识
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  无论是采用分离器件的传统电子产品或是采用大规模集成电路的现代数码产品,都少不了印制线路板(PCB-PrintedC]ircuitBoard)。PCB是在覆铜板上完成印制线路工艺加工的成品板,它起电路元件和器件之间的电气连接的作用。在电子产品中,PCB与各类电子器件一样,处于非常重要的地位,故PCB也是电子部件之一。随着微电子技术的不断发展,现代电子产品的体积已趋小型化和微型化,而PCB也由单面板发展到双面板、多层板以及挠性板;其设计也由传统制作工艺发展到计算机辅助设计。目前,应用最广泛的是单面板与双面板。为此,掌握单、双面PCB的设计便成了电子技术人员的一项重要技能。
什么叫锁相环
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  锁相环是指一种电路或者模块,它用于在通信的接收机中,其作用是对接收到的信号进行处理,并从其中提取某个时钟的相位信息。或者说,对于接收到的信号,仿制一个时钟信号,使得这两个信号从某种角度来看是同步的(或者说,相干的)。  由于锁定情形下(即完成捕捉后),该仿制的时钟信号相对于接收到的信号中的时钟信号具有一定的相差,所以很形象地称其为锁相器。  而一般情形下,这种锁相环的三个组成部分和相应的运作机理是:  1鉴相器:用于判断锁相器所输出的时钟信号和接收信号中的时钟的相差的幅度;  2可调相/调频的时钟发生器器:用于根据鉴相器所输出的信号来适当的调节锁相器内部的时钟输出信号的频率或者相位,使得锁相器完成上述的固定相差功能;  3环路滤波器:用于对鉴相器的输出信号进行滤波和平滑,大多数情形下是一个低通滤波器,用于滤除由于数据的变化和其他不稳定因素对整个模块的影响。  从上可以看出,大致有如下框图:  ┌─────┐   ┌─────┐   ┌───────┐   →─┤ 鉴相器 ├─→─┤环路滤波器├─→─┤受控时钟发生器├→┬─→  └──┬──┘   └─────┘   └───────┘ │        ↑                        ↓     └──────────────────────────┘  可见,是一个负反馈环路结构,所以一般称为锁相环(PLL:PhaseLockingLoop)锁相环有很多种类,可以是数字的也可以是模拟的也可以是混合的,可以用于恢复..
嵌入式操作系统综述
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  固化在硬件里面的系统,比如手机、路由器里面的系统。有些些是可以管理的,有些不行。常见的嵌入式系统有Linux、uClinux、WinCE、PalmOS、Symbian、eCos、uCOS-II、VxWorks、pSOS、Nucleus、ThreadX、Rtems、QNX、INTEGRITY、OSE、CExecutive。。  除了WinCE的实时性稍差外,大多数嵌入式操作系统的实时性都很强,所以也可称为实时操作系统RealTimeOperatingSystem.从事嵌入式的人至少须掌握一个嵌入式操作系统(当然掌握两个更好),这在嵌入式的所有技术中是最为关键的了。目前最重要的RTOS主要包括:  第一类、传统的经典RTOS:最主要的便是Vxworks操作系统,以及其Tornado开发平台。Vxworks因出现稍早,实时性很强(据说可在1ms内响应外部事件请求),并且内核可极微(据说最小可8K),可靠性较高等,所以在北美,Vxworks占据了嵌入式系统的多半疆山。特别是在通信设备等实时性要求较高的系统中,几乎非Vxworks莫属。Vxworks的很多概念和技术都和Linux很类似,主要是C语言开发。像Bell-alcatel、Lucent、华为等通信企业在开发产品时,Vxworks用得很多。但Vxworks因价格很高,所以一些小公司或小产品中往往用不起。目前很多公司都在往嵌入式Linux转(听说华为目前正在这样转)。但无论如何,Vxworks在一段长时间内仍是不可动摇的。与Vxworks类似的稍有名的实时操作系统还有pSOS、QNX、Nucleus等RTOS。  第二类、嵌入式Linux操作系统:Linux的前途除作为服务器操作系统外,最成功的便是在嵌入式领域的应用,原因当然是免费、开源、支持软件多、呼拥者众,这样嵌入式产品成本..
电子工程领域应用的印刷技术
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  在电子工程领域所应用的高精细制模工艺方法,在实际的生产业领域大多是采用照相平版制法。  表1乃是整理了已经商品化的电子工程部件和光学部件的最小线宽,从批量生产的加工方法看,光掩膜的模型因为是纳米级水平,必须采用照相平版制板工艺,但10μ以上线宽的显像管障板和印刷电路板的模型,目前也是采用照相平版工艺进行批量生产。其理由是这种方法的可靠性高。  尽管这么认为,由于电子工程领域,光学部件领域的应用已普及,加上要求加工方法进一步降低成本,正在探讨采取印刷、喷墨、电子照相等其它的工艺方法来取代。  这是因篇幅所限,只能简单介绍采取印刷加工方法能达到的高精细程度,及其生产应用的若干范例。  品种最小线宽工艺方法工料形状  滤色镜5μm照相平版制版片  光掩膜200nm照相平版制版片  彩色显像管的障板25μm照相平版制版卷绕  引线框20μm照相平版制版片、卷绕  印刷电路板70μm照相平版制版  网版印刷片  半导体基片15μm  照相平版制版片、卷绕  全息图片1μm压凸卷绕  CD-ROM  DVD-ROM300nm灌入片  表1各种电子工程部件、光学媒体的批量生产工艺  印刷的各种方式  将文字和图像印到纸上或薄膜上的印刷方式,根据版面上的形状不同分为凸版、平版、凹版、孔版,视用途区别使用。这些常见的一般印刷技术一直在进化,从仿真转向数码,进而与网络连接而改貌。  这里姑且集中就高精细印刷技术的实力及其在电子工程上应用的观点,来分析一下胶版印刷(平版),网版印刷(孔版)的现况(见表2)。大体上可以认为油墨粘度..
焊锡的原理是什么
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  在研究焊锡工程所用的材料之前,我们必须先清楚地了解焊锡的基本原理.否则,我们便无法用目视来检验焊锡后锡铅合金与各种零件所形成的焊点是否标准.第一节   润湿 WETTING  焊锡的定义中可以发现“润湿”是焊接过程中的主角.所谓焊接即是利用液态的“焊锡”润湿在基材上而达到接合的效果.这种现象正如水倒在固体表面一样,不同的是“焊锡”会随着温度的降低而凝固成接点.当焊锡润湿在基材上时,理论上两者之间会以金属化学键结合,而形成一种连续性的接合,但实际状况下,基材会受到空气及周边环境的侵蚀,而形成一层氧化膜来阻挡“焊锡”,使其无法达到较好的润湿效果.其现象正如水倒在涂满油脂的盘上,水只能聚集在部份的地方,而无法全面均匀的分布在盘子上.如果我们未能将基材表面的氧化膜去除,即使勉强沾上“焊锡”,其结合力量还是非常的弱.1焊接与胶合的不同   当两种材料用胶粘合在一起,其表面的相互粘着是因为胶给它们之间的机械键所致.  因为胶不容易在两者之间固定,所以光亮的表面无法像粗糙或蚀刻的表面粘眷性那么好.胶合是一种表面现象,当胶是潮湿状态时,它可以从原辨的表面被擦掉.  焊接是焊锡和金属之间形成一金属化学键,焊锡的分子穿入基材表层金属的分子结构,而形成一坚固、完全金属的结构.当焊锡熔解时,也不可能完全从金属表面上把它擦掉,因为它已变成基层金属的一部份.2润湿和无润湿 Wetting&NON-wetting  一块涂有油脂的金属薄板浸到水中,没有润湿现象,此时水会成球状般的水滴,一摇即掉,因此,水并未润湿或粘在金..
变频器常用英语
相关内容: 常用 英语 变频器
  变频器:inverter(日本),ACDriver(欧美),FrequencyCONverter(欧洲)  变流器:converter  整流:rectifying-rectification  整流器:rectifier  逆变:inverting-inversion  逆变器:inverter  转矩脉动:torquepulsation  脉宽调制:PWM(pulsewidthmodulation)  正弦波脉宽调制:SPWM(sinepulsewidthmodulation)  谐波:harmonic  矢量控制:VC(vectorcontrol)  直接转矩控制:DTC(directtorquecontrol)  四象限运行:Fourquadrantoperation  再生(制动):Regeneration(braking)  直流制动:DCbraking  漏电流:leakcurrent  滤波器:filter  电抗器:reactor  电位器:potentiometer  编码器:encoder,PLG(pulsegenerator)  定子:stator  转子:rotor  Tag:英语常用
变频器的安装和使用注意问题
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  安装外围设备问题:  在安装变频器时首先要了解变频器的使用场合,根据现场的需要设置不同的外围设备。这里变频器的主要外围设备有:空气断路器、电磁接触器、交流电抗器、制动电阻、直流电抗器、输出交流电抗器,无线噪声滤波器等等。  1.空气断路器是一种不仅能正常接触和断开电路,并能在过电流、逆电流、短路和失(欠)电压等非正常情况下动作的自动电器。其主要作用是保护交、直流电路内的电气设备,也可以不频繁地操作电路。在这里用来迅速切断变频器,防止变频器及其线路故障导致电源故障。  2.交流电抗器又叫AC电抗器、电源协调用的交流电抗器。其主要功能是防止电源电网的谐波干扰。  3.交流接触器简称接触器。它是用来频繁远距离接通和分断交直流电路,或大电容控制电路的自动电器。这里主要用于变频器出现故障时,自动切断主电源并防止掉电及故障后再起动。  4.无线电噪声滤波器又叫电源滤波器,其主要作用是为了抑制从金属管线上传导无线电信号到设备中,或者抑制干扰信号从干扰源设备通过电源传导。在变频器中的作用是抑制干扰信号从变频器通过电源线传导到电源或电动机。  5.直流电抗器主要是为了抑制变频器产生的高次谐波,它的作用效果比交流电抗器更好。..
用线性数字电位器实现对数调节
相关内容: 线性 调节 实现 对数 数字 电位器
  概述  数字电位器具有可靠性高、尺寸小、易使用等优点,被广泛用来替代机械式电位器,尤其是在音量控制方面,应用非常普遍。考虑到人耳对音量衰减的感知是非线性的,会把对数衰减当作线性衰减,所以,音频设备中一般倾向于使用对数数字电位器,而不是线性数字电位器。如果系统内只提供了高分辨率的线性数字电位器,在不更改系统硬件的前提下,可以采用以下方式将线性电位器(图1)转换成对数电位器。  图1.该系列数字电位器采用标准配置,具有电阻串的高端、低端以及中心抽头连接点,中心抽头的位置可以沿着电阻串移动。  用线性电位器实现对数调节  利用数学关系式简单、易懂的线性抽头数字电位器,可以完成对数数字电位器的功能。由于数字电位器实质上是一个分压电路,其输出电压与作用在电位器两端的输入电压VIN(VIN作用在RH)存在一定的对应关系,可以用下式表示:  VOUT=VIN(RW-L/RH-L)(式1)  其中,RW-L是中心抽头(W)和电阻串低端(L)之间的电阻值,RH-L是电位器两端之间的总电阻。  按照下式计算电压衰减量的分贝数:  衰减量(dB)=20*log(VOUT/VIN)(式2)  将式(1)的VOUT代入式(2),可以得到以下关系式:  衰减量(dB)=20*log[VIN(RW-L/RH-L)/VIN]=20*log(RW-L/RH-L)(式3)  按照图2所示,电阻值可以用电位器的抽头位置(RW-L)和总的抽头数(RH-L)表示。  图2.线性电位器的抽头点位于等分电阻串的位置  电位器抽头位置(RW-L)可以表示为:  RW-L=(Total_Taps-x)*R(式4)  其中x=1,2,3...Total_Taps,Total_Taps是总的抽头数。  由于第一个抽头点(最小..
MM440变频器PID正作用的正确使用
相关内容: MM440 正确 使用 作用 变频器
  问:MM440变频器PID正作用的正确使用?  答:PID功能主要用来控制某工艺对象如压力,温度,流量使之保持恒定.目前MM4已内置PID.PID作用有两种形式:  1.反作用-----反馈信号低于PID设定值时,PID控制器将增加变频器的输出频率以较正偏差.  2.正作用-----反馈信号低于PID设定值时,PID控制器将减少变频器的输出频率以较正偏差.  目前MM440软件版本2.05以下,在使用正作用时有问题,即无论反馈信号比设定值高还是低,变频器的输出频率均增加,根本不能调节被控对象.问题在于MM440的PID正作用仅作用在反馈信号上,非偏差信号.但可通过以下二种方法解决:  1.将P2253PID设定信号源改为反馈信号源,P2264反馈信号源改为PID设定信号源,PID作用方向P2271为反作用.  2.P2271为正作用,P2253PID设定信号源的值转为负值(可以由自由功能块或参数设定.  目前MM430PID也有此问题.
想提高原有输送带的速度,以80Hz运转,变频器的容量该怎样选择?..
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设基准速度为50Hz,50Hz以上为恒功率输出特性。像输送带这样的恒转矩特性负载增速时,容量需要增大为80/50≈1.6倍。电机容量也像变频器一样增大。
什么是变频器组件和配件?
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  变频器生产厂在装配生产中按照生产设计流程用变频器组件进行装配成我们需要的变频调速器。  变频器组件也是OEM厂向变频器生产厂大批量定购后,在当地组装成变频器,一般组装变频器最低一次进货量要在50万元以上,并对某一规格也要求在一定的数量以上。变频器组件价格比变频器成品价格稍低。  用变频器组件组装变频器一般不用调试,变频器组件都有变频器生产厂调试好后才出售的,购买变频器组件只提供组件质量三保,不提供技术服务,有技术服务能力的OEM企业才可进行变频器组装工作,组装变频器质量和原装变频器在质量上基本一致。  变频器在维修中经常要用到变频器配件,变频器配件主要有:变频器用逆变模块、整流模块、整流桥、控制板、推动板(驱动板)、主回路板、电源板、分线板、制动单元、制动电阻、电解电容器、金属膜电容器、电阻器、输入电抗器、输出电抗器、直流电抗器、接触器、快速熔断器、标准键盘、远控键盘、远控电源、远控电缆、RS485接口、RS232接口、自动控制专用接口、注塑机专用接口板、RS232-RS485总线适配器、RS232总线分配器、RS232总线电缆、RS485通信电缆、电流传感器、散热风机、散热器、充电电阻、继电器、光耦、温控开关、电源厚膜组件、频率厚膜组件、缺相厚膜组件、快速三极管、主回路端子排、控制回路端子排、接线端子、充电指示灯、压敏电阻、机壳、机箱、机柜、包装箱、变频器说明书等。变频器用整流桥模块变频器用逆模块变变频器用IGBT模块变频器用直流滤波器变频器用输入滤波器变频器用输出滤波器变频器用远控盒变频器用快速熔断器变频..
使用与保养变频器的注意事项
相关内容: 保养 注意事项 使用 变频器
  物理环境  1)工作温度。变频器内部是大功率的电子元件,极易受到工作温度的影响,产品一般要求为0~55℃,但为了保证工作安全、可靠,使用时应考虑留有余地,最好控制在40℃以下。在控制箱中,变频器一般应安装在箱体上部,并严格遵守产品说明书中的安装要求,绝对不允许把发热元件或易发热的元件紧靠变频器的底部安装。  2)环境温度。温度太高且温度变化较大时,变频器内部易出现结露现象,其绝缘性能就会大大降低,甚至可能引发短路事故。必要时,必须在箱中增加干燥剂和加热器。  3)腐蚀性气体。使用环境如果腐蚀性气体浓度大,不仅会腐蚀元器件的引线、印刷电路板等,而且还会加速塑料器件的老化,降低绝缘性能,在这种情况下,应把控制箱制成封闭式结构,并进行换气。  4)振动和冲击。装有变频器的控制柜受到机械振动和冲击时,会引起电气接触不良。这时除了提高控制柜的机械强度、远离振动源和冲击源外,还应使用抗震橡皮垫固定控制柜外和内电磁开关之类产生振动的元器件。设备运行一段时间后,应对其进行检查和维护。  电气环境  1)防止电磁波干扰。变频器在工作中由于整流和变频,周围产生了很多的干扰电磁波,这些高频电磁波对附近的仪表、仪器有一定的干扰。因此,柜内仪表和电子系统,应该选用金属外壳,屏蔽变频器对仪表的干扰。所有的元器件均应可靠接地,除此之外,各电气元件、仪器及仪表之间的连线应选用屏蔽控制电缆,且屏蔽层应接地。如果处理不好电磁干扰,往往会使整个系统无法工作,导致控制单元失灵或损坏。..
变频器的谐波治理与无功功率补偿
相关内容: 治理 谐波 补偿 无功 功率 变频器
  1变频器供电系统的谐波治理与无功功率补偿的意义  随着变频器的广泛应用,变频器供电系统的谐波治理与无功功率补偿的意义逐渐被人们所认识。变频器供电电源按傅立叶级数可以分解为基波有功电流,基波无功电流,谐波和间谐波电流。  基波无功电流占用电网容量;导致网压波动;在供配电设施产生热损耗;降低了供配电设施运行可靠性。谐波和间谐波的集肤效应使输电线等效截面积变小,线路损耗增加;铁芯中附加高频涡流损耗;谐波和间谐波电流导致网压波形畸变和辐射干扰,引起同一电网下其它负载出力减小,损耗增加,甚至误动作。  变频器用量较大的车间,用电容器直接进行无功力率补偿虽然可以大副度降低基波无功电流,但是必然出现谐波放大现象。这时,供电电流和电容器电流中谐波和间谐波电流大副度增加,电容器由于超温和过压而损坏,供电变压器温升加大。为避免谐波电流大副度增加,谐波治理与无功功率补偿必须同时进行。  从基波无功电流,谐波和间谐波电流的危害上可看出:采用就地谐波治理与无功功率补偿可以获得最大的效益。根据我们的经验,采用就地谐波治理与无功功率补尝,一年或一年半时间即可从节能中回收全部投资。  2变频器供电系统的谐波治于是与无功功率补偿方法..
滤波电容器为消耗品,那么怎样判断它的寿命?
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作为滤波电容器使用的电容器,其静电容量随着时间的推移而缓缓减少,定期地测量静电容量,以达到产品额定容量的85%时为基准来判断寿命。
IC集成电路的好坏判别方法
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  一、不在路检测  这种方法是在IC未焊入电路时进行的,一般情况下可用万用表测量各引脚对应于接地引脚之间的正、反向电阻值,并和完好的IC进行比较。  二、在路检测  这是一种通过万用表检测IC各引脚在路(IC在电路中)直流电阻、对地交直流电压以及总工作电流的检测方法。这种方法克服了代换试验法需要有可代换IC的局限性和拆卸IC的麻烦,是检测IC最常用和实用的方法。  1.直流工作电压测量  这是一种在通电情况下,用万用表直流电压挡对直流供电电压、外围元件的工作电压进行测量;检测IC各引脚对地直流电压值,并与正常值相较,进而压缩故障范围,出损坏的元件。测量时要注意以下八:  (1)万用表要有足够大的内阻,少要大于被测电路电阻的10倍以上,以免造成较大的测量误差。  (2)通常把各电位器旋到中间位置,如果是电视机,信号源要采用标准彩条信号发生器。  (3)表笔或探头要采取防滑措施。因任何瞬间短路都容易损坏IC。可采取如下方法防止表笔滑动:取一段自行车用气门芯套在表笔尖上,并长出表笔尖约0.5mm左右,这既能使表笔尖良好地与被测试点接触,又能有效防止打滑,即使碰上邻近点也不会短路。..
晶体管保护中交流输入回路的抗干扰措施有哪些
相关内容: 措施 回路 抗干扰 哪些 保护 晶体管 输入 交流
  (1)屏蔽措施。主要指小型辅助互感器的一、二次绕组间要有足够的屏蔽措施,增设1~2层屏蔽。  (2)限幅措施。指在小型辅助电压互感器的一次侧和小型辅助电流互感器和电抗变压器的二次侧并联非线性电阻或电容。  (3)滤波措施。指如果干扰信号很强,有时也在交流输入端加小容量的接地电容或者再串人一个小电感线圈构成一个低通滤波器,阻止高频干扰信号窜人保护装置。
变频器内藏有冷却风扇,风的方向如何?风扇若是坏了会怎样?..
相关内容: 若是 风的 风扇 藏有 冷却 方向 怎样 如何 变频器
对于小容量也有无冷却风扇的机种。有风扇的机种,风的方向是从下向上,所以装设变频器的地方,上、下部不要放置妨碍吸、排气的机械器材。  还有,变频器上方不要放置怕热的零件等。风扇发生故障时,由电扇停止检测或冷却风扇上的过热检测进行保护。
单元电路图识图方法
相关内容: 单元 方法 电路图
  单元电路是指某一级控制器电路,或某一级放大器电路,或某一个振荡器电路、变频器电路等,它是能够完成某一电路功能的最小电路单位。从广义角度上讲,一个集成电路的应用电路也是一个单元电路。  单元电路图是学习整机电子电路工作原理过程中,首先遇到具有完整功能的电路图,这一电路图概念的提出完全是为了方便电路工作原理分析之需要。  1.单元电路图功能  单元电路图具有下列一些功能:  ①单元电路图主要用来讲述电路的工作原理。  ②它能够完整地表达某一级电路的结构和工作原理,有时还全部标出电路中各元器件的参数,如标称阻值、标称容量和三极管型号等。  ③它对深入理解电路的工作原理和记忆电路的结构、组成很有帮助。  2.单元电路图特点  单元电路图具有下列一些特点:  ①单元电路图主要是为了分析某个单元电路工作原理的方便而单独将这部分电路画出的电路,所以在图中已省去了与该单元电路无关的其他元器件和有关的连线、符号,这样单元电路图就显得比较简洁、清楚,识图时没有其他电路的干扰。单元电路图中对电源、输入端和输出端已经加以简化,如图1-6所示。..
变频器本身消耗的功率有多少
相关内容: 本身 多少 消耗 功率 变频器
它与变频器的机种、运行状态、使用频率等有关,但要回答很困难。不过在60Hz以下的变频器效率大约为94%~96%,据此可推算损耗,但内藏再生制动式(FR-K)变频器,如果把制动时的损耗也考虑进去,功率消耗将变大,对于操作盘设计等必须注意。
高压变频器原理
相关内容: 高压 原理 变频器
  在冶金、化工、电力、市政供水和采矿等行业广泛应用的泵类负载,占整个用电设备能耗的40%左右,电费在自来水厂甚至占制水成本的50%。这是因为:一方面,设备在设计时,通常都留有一定的余量;另一方面,由于工况的变化,需要泵机输出不同的流量。随着市场经济的发展和自动化,智能化程度的提高,采用高压变频器对泵类负载进行速度控制,不但对改进工艺、提高产品质量有好处,又是节能和设备经济运行的要求,是可持续发展的必然趋势。对泵类负载进行调速控制的好处甚多。从应用实例看,大多已取得了较好的效果(有的节能高达30%-40%),大幅度降低了自来水厂的制水成本,提高了自动化程度,且有利于泵机和管网的降压运行,减少了渗漏、爆管,可延长设备使用寿命。  1.泵类负载的流量调节方法及原理  泵类负载通常以所输送的液体流量为控制参数,为此,目前常采用阀门控制和转速控制两种方法。  1.1阀门控制  这种方法是借助改变出口阀门开度的大小来调节流量的。它是一种相沿已久的机械方法。阀门控制的实质是改变管道中流体阻力的大小来改变流量。因为泵的转速不变,其扬程特性曲线H-Q保持不变,如图1所示。由于在变频器的直流环节采用了电感元件而得名,其优点是具有四象限运行能力,能很方便地实现电机的制动功能。缺点是需要对逆变桥进行强迫换流,装置结构复杂,调整较为困难。另外,由于电网侧采用可控硅移相整流,故输入电流谐波较大,容量大时对电网会有一定的影响。..
变频器能用来驱动单相电机可以使用单相电源吗
相关内容: 用来 电机 单相 驱动 可以 使用 变频器 电源
机基本上不能用。对于调速器开关起动式的单相电机,在工作点以下的调速范围时将烧毁辅助绕组.  对于电容起动或电容运转方式的,将诱发电容器爆炸。变频器的电源通常为3相,但对于小容量的,也有用单相电源运转的机种。
变频器逆变器件的原理
相关内容: 器件 逆变 原理 变频器
  逆变器件的介绍:SCR和GTO晶闸管  ⑴普通晶闸管SCR曾称可控硅,它有三个极:阳极,阴极和门极。  SCR的工作特点是,当在门极与阴极间加一个不大的正向电压(G为+,K为—)时,SCR即导通,负载Rl中就有电流流过。导通后,即使取消门极电压,SCR仍保持导通状态。只有当阳极电路的电压为0或负值时,SCR才关断。所以,只需要用一个脉冲信号,就可以控制其导通了,故它常用于可控整流。  作为一种无触点的半导体开关器件,其允许反复导通和关断的次数几乎是无限的,并且导通的控制也十分方便。这是一般的“通-断开关”所望尘莫及的,从而使实现异步电动机的变频调速取得了突破。但由于变频器的逆变电路是在直流电压下工作的,而SCR在直流电压下又不能自行关断,因此,要实现逆变,还必须增加辅助器件和相应的电路来帮助它关断。所以,尽管当时的变频调速装置在个别领域(如风机和泵类负载)已经能够实用,但未能进入大范围的普及应用阶段。  ⑵门极关断(GTO)晶闸管SCR在一段时间内,几乎是能够承受高电压和大电流的唯一半导体器件。因此,针对SCR的缺点,人们很自然地把努力方向引向了如何使晶闸管具有关断能力这一点上,并因此而开发出了门极关断晶闸管。..
电力电子模块的应用领域
相关内容: 应用领域 模块 电力 电子
电力半导体模块具有体积小、安装方便、性能稳定、质量可靠等优点。广泛应用于交流调压、整流调压、无触点开关等方面。应用行业有工业加热(热处理、窑炉、烘干)、交流电机软启动(节能)、直流电机调速、电焊机、直流屏电源(蓄电池充放电)、励磁电源、灯光调节(路灯节能、舞台调光)、中频电源、变频器、动态无功补偿、电镀电解、交流无触点开关、激光电源、真空设备及各种自动化工业装置等等。主电路接线见下表:
变频器的矢量控制
相关内容: 矢量 控制 变频器
在AC马达中,转子由定子绕组感应电流产生磁场.定子电流含两部分.一部分影响磁场,另一部分影响马达输出转矩.要使用AC马达在需要速度与转矩控制的场合,必须能够把影响转矩的电流分离控制,而磁束矢量控制就能够分离这两部分进行独立控制.(具有大小及方向的物理量称为矢量)
单结晶体管(双基极二极管)原理
相关内容: 双基 二极管 晶体管 原理
  单结晶体管又叫双基极二极管,它的符号和外形见附图。  判断单结晶体管发射极E的方法是:把万用表置于R*100挡或R*1K挡,黑表笔接假设的发射极,红表笔接另外两极,当出现两次低电阻时,黑表笔接的就是单结晶体管的发射极。  单结晶体管B1和B2的判断方法是:把万用表置于R*100挡或R*1K挡,用黑表笔接发射极,红表笔分别接另外两极,两次测量中,电阻大的一次,红表笔接的就是B1极。  应当说明的是,上述判别B1、B2的方法,不一定对所有的单结晶体管都适用,有个别管子的E--B1间的正向电阻值较小。不过准确地判断哪极是B1,哪极是B2在实际使用中并不特别重要。即使B1、B2用颠倒了,也不会使管子损坏,只影响输出脉冲的幅度(单结晶体管多作脉冲发生器使用),当发现输出的脉冲幅度偏小时,只要将原来假定的B1、B2对调过来就可以了。
变频器的基础知识
相关内容: 基础知识 变频器
  变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备,其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆成交流电。对于如矢量控制变频器这种需要大量运算的变频器来说,有时还需要一个进行转矩计算的CPU以及一些相应的电路。变频调速是通过改变电机定子绕组供电的频率来达到调速的目的。  变频技术是应交流电机无级调速的需要而诞生的。20世纪60年代以后,电力电子器件经历了SCR(晶闸管)、GTO(门极可关断晶闸管)、BJT(双极型功率晶体管)、MOSFET(金属氧化物场效应管)、SIT(静电感应晶体管)、SITH(静电感应晶闸管)、MGT(MOS控制晶体管)、MCT(MOS控制晶闸管)、IGBT(绝缘栅双极型晶体管)、HVIGBT(耐高压绝缘栅双极型晶闸管)的发展过程,器件的更新促进了电力电子变换技术的不断发展。20世纪70年代开始,脉宽调制变压变频(PWM-VVVF)调速研究引起了人们的高度重视。20世纪80年代,作为变频技术核心的PWM模式优化问题吸引着人们的浓厚兴趣,并得出诸多优化模式,其中以鞍形波PWM模式效果最佳。20世纪80年代后半期开始,美、日、德、英等发达国家的VVVF变频器已投入市场并获得了广泛应用。..



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