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空调制热原理是什么?

2023-06-28 19:37:04
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LocCloud

原理如下:

空调制热时,气体氟利昂被压缩机加压,成为高温高压气体,进入室内机的换热器(此时为冷凝器),冷凝液化放热,成为液体,同时将室内空气加热,从而达到提高室内温度的目的。

液体氟利昂经节流装置减压,进入室外机的换热器(此时为蒸发器),蒸发气化吸热,成为气体,同时吸取室外空气的热量(室外空气变得更冷)。成为气体的氟利昂再次进入压缩机开始下一个循环。

扩展资料

空调分为单冷空调和冷暖两用空调,工作原理是一样的,空调以前大多一般使用的制冷剂是氟利昂。 氟利昂的特性是:由气态变为液态时,释放大量的热量。而由液态转变为气态时,会吸收大量的热量。(即先吸热气化再液化放热)空调就是据此原理而设计的。

压缩机将气态的制冷剂压缩为高温高压的气态制冷剂,然后送到冷凝器(室外机)散热后成为常温高压的液态制冷剂,所以室外机吹出来的是热风。

然后到毛细管,进入蒸发器(室内机),由于制冷剂从毛细管到达蒸发器后空间突然增大,压力减小,液态的制冷剂就会汽化,变成气态低温的制冷剂,从而吸收大量的热量,蒸发器就会变冷。

室内机的风扇将室内的空气从蒸发器中吹过,所以室内机吹出来的就是冷风;空气中的水蒸汽遇到冷的蒸发器后就会凝结成水滴,顺着水管流出去,这就是空调会出水的原因。

制热的时候有一个叫四通阀的部件,使制冷剂在冷凝器与蒸发器的流动方向与制冷时相反,所以制热的时候室外吹的是冷风,室内机吹的是热风。

其实就是用的初中物理里学到的液化(由气体变为液态)时要排出热量和汽化(由液体变为气体)时要吸收热量的原理。

环保型空调工作原理:

用循环水泵不间断地把水箱内的水抽出,并通过布水系统均匀地喷淋在蒸发过滤层上,室外热空气进入蒸发降温介质,在蒸发降温介质CELdek(特殊材质的蜂窝状过滤层,让降温效果更理想,瑞典的高科技专利产品)内与水充分进行热量交换。

因水蒸发吸热而降温的清凉、洁净的空气由低噪音风机加压送入室内,使室内的热空气排到室外,从而达到室内降温的目的。

参考资料:百度百科 空调工作原理

cloud123

原理如下:

空调制热时,气体氟利昂被压缩机加压,成为高温高压气体,进入室内机的换热器(此时为冷凝器),冷凝液化放热,成为液体,同时将室内空气加热,从而达到提高室内温度的目的。液体氟利昂经节流装置减压,进入室外机的换热器(此时为蒸发器),蒸发气化吸热,成为气体,同时吸取室外空气的热量(室外空气变得更冷)。成为气体的氟利昂再次进入压缩机开始下一个循环。

拓展资料:

空调制热不好的原因:

1.室外温度过低会造成空调无法正常工作,如果室外温度过低,空调无法化霜,空调就不能制热。这时就应该需用工具清理空调上的霜。

buz

2.一种情况就是电压不足,电压不足也会影响到空调的制热效果。这时可以购买一个电源稳压器,就可以解决空调的电压不足的原因了。

buz

3.还有一种可能是空调空气过滤器积尘太多导致通风口被异物堵塞,过滤网积的灰尘太多不及时清洗会堵住空气流通,这时将空调的过滤网拿出来清洗干净再放回即可。

buz

4.以上就是空调制热效果不好的原因,如果以上办法依然无法解决空调效果制热问题,建议大家找专业的维修师傅进行维修,以防发生不必要的危险。

左迁

空调器制热方式有两种:一种是电热,即电流通过电热丝发热;另一种是热泵制热,即气态制冷剂冷凝放热。在制冷循环中,冷凝器进行的冷凝过程是一个放热过程,蒸发器内进行的蒸发是一个吸热过程,如果将室内侧的蒸发器改作冷凝器,而将室外侧的冷凝器改作蒸发器,空调器就从制冷状态转变为制热状态,而热泵型空调器就是根据这个原理设计的,如图所示。空调器制冷系统中,加一个电磁四通换向阀,以切换高低压制冷剂在管道中的流向,使空调器既能制冷,又能制热。

buz

nicehost

你好!

一、空调制热:

空调制热时,气体氟利昂被压缩机加压,成为高温高压气体,进入室内机的换热器(此时为冷凝器),冷凝液化放热,成为液体,同时将室内空气加热,从而达到提高室内温度的目的。液体氟利昂经节流装置减压,进入室外机的换热器(此时为蒸发器),蒸发气化吸热,成为气体,同时吸取室外空气的热量(室外空气变得更冷)。成为气体的氟利昂再次进入压缩机开始下一个循环。

二、空调制冷:

空调制冷时,气体氟利昂被压缩机加压,成为高温高压气体,进入室外机的换热器(此时为冷凝器),冷凝液化放热,成为液体,同时热量向大气释放。液体氟利昂经节流装置减压,进入室内机的换热器(此时为蒸发器),蒸发气化吸热,成为气体,同时吸取室内空气的热量,从而达到降低室内温度的目的。成为气体的氟利昂再次进入压缩机开始下一个循环。

通过以上氟利昂的液化和气化的过程,热量在蒸发器处吸取,转移到冷凝器处释放,从而实现热量的转移,达到制热、制冷的目的。

okok云

原创:空调制热、制冷的原理

空调制热、制冷主要是移动热量。制热时,将室外的热量移到室内;制冷时,将室内的热量移至室外。

定速空调制热不理想,除了空调本身制热之外还有电热丝辅助加热。变频空调只有空调本身制热没有电热丝辅助加热。

电热丝的能效比只能达到1:1,即消耗1千瓦的电力,产生1千瓦的热能。空调在所有制热产品中的能效比最高,可以达到1:3左右,即消耗1千瓦的电力,能够移动3千瓦左右的热量,所以空调节能省电。

空调制热、制冷的原理,是利用氟利昂冷凝液化放热,蒸发气化吸热的特性,以提高、降低室内空气的温度。

一、空调制热:

空调制热时,气体氟利昂被压缩机加压,成为高温高压气体,进入室内机的换热器(此时为冷凝器),冷凝液化放热,成为液体,同时将室内空气加热,从而达到提高室内温度的目的。液体氟利昂经节流装置减压,进入室外机的换热器(此时为蒸发器),蒸发气化吸热,成为气体,同时吸取室外空气的热量(室外空气变得更冷)。成为气体的氟利昂再次进入压缩机开始下一个循环。

二、空调制冷:

空调制冷时,气体氟利昂被压缩机加压,成为高温高压气体,进入室外机的换热器(此时为冷凝器),冷凝液化放热,成为液体,同时热量向大气释放。液体氟利昂经节流装置减压,进入室内机的换热器(此时为蒸发器),蒸发气化吸热,成为气体,同时吸取室内空气的热量,从而达到降低室内温度的目的。成为气体的氟利昂再次进入压缩机开始下一个循环。

通过以上氟利昂的液化和气化的过程,热量在蒸发器处吸取,转移到冷凝器处释放,从而实现热量的转移,达到制热、制冷的目的。

可可

空调制热、制冷主要是移动热量。制热时,将室外的热量移到室内;制冷时,将室内的热量移至室外。

  电热丝的能效比只能达到1:1,即消耗1千瓦的电力,产生1千瓦的热能。空调在所有制热产品中的能效比最高,可以达到1:3左右,即消耗1千瓦的电力,能够移动3千瓦左右的热量,所以空调节能省电。

  空调制热、制冷的原理,是利用氟利昂冷凝液化放热,蒸发气化吸热的特性,以提高、降低室内空气的温度。

  空调制热时,气体氟利昂被压缩机加压,成为高温高压气体,进入室内机的换热器(此时为冷凝器),冷凝液化放热,成为液体,同时将室内空气加热,从而达到提高室内温度的目的。液体氟利昂经节流装置减压,进入室外机的换热器(此时为蒸发器),蒸发气化吸热,成为气体,同时吸取室外空气的热量(室外空气变得更冷)。成为气体的氟利昂再次进入压缩机开始下一个循环。

  冷凝器工作1分钟,如果不用风扇吹的话,其表面温度可以达到40-50度。

  对了说一下,制热的时候是室内的散热器变成冷凝器,制冷的时候是室外的散热器变成冷凝器。是通过一个电磁4通开关实现的。

  所以说,冬天屋子比较大的情况下,用空调还是比较省电和制热的。电暖气和暖风机都是局部用的。

  空调制热的缺点:不能很快制热,如果有结露,还要先除霜,等10-20分钟呢。而且如果室外温度低于零下5度,空调制热效果不好。因为空调这个时候不工作了,变频的好点,可以到零下15度。

  为啥呢?比如在零度,空调的供热量只能达到70%,到了零下3度,供热量只达到30%左右。温度低于零下时,空调的室外部分极易出现结冰、结霜等现象,空调

  室外机必须不断除霜,造成了供热较慢或是供热功率较低的情况。 为了缓解这种供热功率较低的情况,有的机型加装了电辅,但是电辅的功率一般不能加的很大

  (考虑到安全因素挂机一般是600W-800W)所以它也只能是缓解制热差的情况,而不能从根本上解决。从工作原理上来说,空调用热泵取暖是比较节省的方式。电辅

  加热设备利用电阻发热,极限的制热效果输入电能和输出热量成1:1的比例(也就是600W的电功率产生600W的热量)。而空调利用热量“转移”原理制冷和制热,

  可以获得高于100%的效率(一般1000W可以产生2600W的热量)。但在0℃以下的天气里,受到低温影响,空调的制热效果反而不够理想。而空调说明书上说的

  制冷量和制热量是标准工作情况下测试的结果,在其他外部温度条件下,空调的制冷和制热效果都体现不出来,在制热方面,目前的标准工作温度是7℃.

LuckySXyd

家用空调制热时,室外机冷媒被压缩机加压,成为高温高压气体,进入室内机的换热器(此时为冷凝器),冷凝液化放热,便成为液体,同时会将室内空气加热,从而达到提高室内温度的最终目的。而液体冷媒经节流装置减压,进入室外机的换热器(此时为蒸发器),蒸发气化吸热,成为气体,同时吸取室外空气的热量(室外空气变得更冷)。成为气体的冷媒再次进入压缩机开始下一个循环。正是基于以上一个过程,实现了空调的制热。

马老四

热泵制热是利用制冷系统的压缩冷凝器来加热室内空气。空调器在制冷工作时,低压制冷剂液体在蒸发器内蒸发吸热而高温高压制冷剂在冷凝器内放热冷凝。

热泵制热是通过电磁换向,将制冷系统的吸排气管位置对换。原来制冷工作蒸发器的室内盘管变成制热时的冷凝器,这样制冷系统在室外吸热向室内放热,实现制热的目的。

buz

空调其实就是按照介质的热胀冷缩来加以控制,室内的部分就是冷缩,室外就是热胀了,通过压缩机压缩介质作功,这样就会产生很大的热量,然后再通过一条毛细管一下又传到体积大很多的空间,这样介质的压力一下子就低了很多,这就是冷缩吸热,一下子就使房间的热量交换成冷的气体了。

皮皮

制冷原理

压缩机将气态的氟利昂压缩为高温高压的气态氟利昂,然后送到蒸发器(室外机)放热后成为中温中压的液

空调制冷原理

态氟利昂,所以室外机吹出来的是热风。 液态的氟利昂经 毛细管,进入冷凝器(室内机),空间突然增大,压力减小,液态的氟利昂就会汽化,(从液态到气态是个吸热的过程),吸收大量的热量,冷凝就会变冷,室内机的风扇将室内的空气从冷凝器中吹过,所以室内机吹出来的就是冷风;空气中的水蒸汽遇到冷的冷凝器后就会凝结成水滴,顺着水管流出去,这就是空调会出水的原因。 然后气态的氟利昂回到压缩机继续压缩,继续循环。 制热的时候有一个叫四通阀的部件,使氟利昂在冷凝器与蒸发器的流动方向与制冷时相反,所以制热的时候室外吹的是冷风,室内机吹的是热风。 其实就是用的初中物理里学到的液化(由气体变为液态)时要排出热量和汽化(由液体变为气体)时要吸收热量的原理,同时蒸发热量。

溴化锂空调制冷原理这里要特别提出的溴化锂空调制冷原理,与压缩式空调不同,吸收式制冷使用的工质通常是一种二元溶液,由沸点不同的两种物质所组成。其中低沸点的物质为制冷剂,高沸点的物质为吸收剂。因此,二元溶液又称为制冷剂——吸收剂工质对。所谓二元溶液,是指两种互不起化学作用的物质组成的混合物。这种均匀混合物的各种物理性质(如压力、温度、浓度等)在整个混合物中各处都完全一致,不能用纯机械的沉淀或离心方式将它们分离成原组成物质。

其制冷原理分为两部分

1、二元溶液在发生器内被热源加热沸腾,产生出制冷剂蒸汽在冷凝器中被冷凝为冷剂液体。液态冷剂经U形管节流后进入蒸发器,经蒸发器在低压条件下喷淋,液态冷剂蒸发,吸收冷媒热量,产生制冷效果。

2、发生器流出的浓溶液,经热交换器降温、降压后自流进入吸收器,与吸收器原溶液混合成为中间浓度的浓溶液。中间浓度溶液被吸收器泵输送并喷淋,吸收从蒸发器出来的制冷剂蒸汽变为稀溶液。稀溶液由发生器泵送达发生器,重新被热源产生制冷剂蒸汽再次形成浓溶液,进入下一个循环周期。

综合所述任何制冷设备都有四大部分组成(压缩机、冷凝器、蒸发器、节流装置),制冷剂在制冷机内通过物理状态变化从而吸收或释放热量达到制冷或制热的效果。

制热原理

热泵制热是利用制冷系统的压缩冷凝器来加热室内空气。空调器在制冷工作时,低压制冷剂液体在蒸发器内

空调热泵制热原理

蒸发吸热而高温高压制冷剂在冷凝器内放热冷凝。热泵制热是通过电磁换向,将制冷系统的吸排气管位置对换。原来制冷工作蒸发器的室内盘管变成制热时的冷凝器,这样制冷系统在室外吸热向室内放热,实现制热的目的。

空调其实就是按照介质的热胀冷缩来加以控制,室内的部分就是冷缩,室外就是热胀了,而又怎么热胀呢,那就是通过压缩机压缩介质作功,这样就会产生很大的热量,不就是热胀了,然后再通过一条毛细管一下又传到体积大很多的空间,这样介质的压力一下子就低了很多,这就是冷缩吸热,一下子就使房间的热量交换成冷的气体了。

设定适当的温度。制冷时,不要设置过低温度,若把室温调到26-27摄氏度,其冷负荷可以减少8%以上。实践证明,对静坐或轻度劳动的人来说,室温保持在28-29摄氏度,相对湿度保持在50-60%,人并不感到闷热,也不会出汗,它应属于舒适性范围。人在睡眠时,代谢量减少30-50%,可将空调设于睡眠开关挡,设置温度高2摄氏度,可达到节电20%;冬季制热,温度设置低2摄氏度,也可节电10%。

选择能力适中的空调。一部制冷能力不足的空调,空调不仅不能提供足够的制冷效果,还会使机器由于长时间不间断运转,增加使用故障可能性,并会给用户以耗电大、功率不足等不佳的印象。

家用空调器一般都是采用机械压缩式的制冷装置,其基本的元件共有四件:压缩机、蒸发器、冷凝器和节流装置,四者是相通的,其中充灌着制冷剂(又称制冷工质)。压缩机象一颗奔腾的心脏使得制冷剂如血液一样在空调器中连续不断的流动,实现对房间温度进行调节。 制冷剂通常以几种形态存在:液态、气态和气液混合物。在这几种状态互相转化中,会造成热量的吸收和散发,从而引起外界环境温度的变化。在从气态向液态转化的过程,称为液化,会放出热量;反之,从液态向气态转化的过程,叫做汽化(包括蒸发和沸腾)要从外界吸收热量。

南yi

空调制热有两种,一种电加热,就是发热丝,室外机不用启动。

另一种就是把夏天制冷的工作状况倒过来,你夏天制冷时室内机是冷的室外机却是热的,冬天制热时 ,制冷剂通过四通阀换向,把夏天的工作方式倒了过来,室内就得到了暖气,室外机就冷了。能量是守恒的,把一个地方变冷,就会向另一个地方排放热量,空调其实就是用电去推动制冷剂按一个方向去进行热交换,改变小范围的环境温度。

wpBeta

变频空调制热原理如下:

1、变频空调就是一种使用变频压缩机和模糊控制技术的空调器。变频式空调器一般带有微机(电脑)控制。它检测室内外信号如温度(室内外温、蒸发器温、冷凝器温、吸气管口温、膨胀阀出入口温、变频开头散热片温等),风机转速,电动机电流等。并由微机发出风机、压缩机运转速、制冷剂流量、阔的切换、安全保护等信号;

2、当接收到微机发出要制热的信号后,压缩机开始吸入低压气体经过压缩机压缩变成高温高压气体,高温气体通过换热器把水温提高,同时高温气体会冷凝变成液体。液体在进入蒸发器进行蒸发,(蒸发器蒸发的同时也要有换热媒体,根据换热的媒体不同机器的型号结构也不同,常用的有风冷和地源);

3、液体经过蒸发器后变成低压低温气体,低温气体再次被压缩机吸入进行压缩。经过多次循环,空调侧循环水就变成45-55度左右的热水了。热水经过管道送到需要采暖的房间,房间安装有风机盘管把热水和空气进行热交换实现制热目的;

4、当微机检测到环境温度已经达到设定温度后,会向压缩机发送停止工作指令,压缩机停止工作,直到微机发出下一步工作指令。

扩展资料:

冬季使用空格制热注意事项:

1、从人体舒适角度来说,在冬季室内环境中,如果将室内温度控制在18摄氏度至20摄氏度之间,人就感觉舒适了。冬季空调温度设定的最佳温度是20℃。室内温度适中不仅有利于身体健康,也可避免空调超负荷工作。制热时刚开机用低风挡,半小时后改用中风挡;

2、开空调时紧闭门窗,时间长了会导致室内缺氧,细菌、病毒也会趁机大量积聚,因此,空调每次开2个多小时就应该停下来,并开窗通气。

参考资料来源:百度百科——变频空调

参考资料来源:百度百科——空调

参考资料来源:人民网——冬季健康 空调制热究竟多少度最适宜?

苏萦

利用“逆卡诺循环”原理,空调在消耗一定的电力的同时,把室外空气当中的一部分热量转移到室内。这就是空调制热的简单原理。

西柚不是西游

家用空调器一般都是采用机械压缩式的制冷装置,其基本的元件共有四件:压缩机、蒸发器、冷凝器和节流装置,四者是相通的,其中充灌着制冷剂(又称制冷工质)。压缩机象一颗奔腾的心脏使得制冷剂如血液一样在空调器中连续不断的流动,实现对房间温度进行调节。

制冷剂通常以几种形态存在:液态、气态和气液混合物。在这几种状态互相转化中,会造成热量的吸收和散发,从而引起外界环境温度的变化。在从气态向液态转化的过程,称为液化,会放出热量;反之,从液态向气态转化的过程,叫做汽化(包括蒸发和沸腾)要从外界吸收热量。

首先,低压的气态制冷剂被吸入压缩机,被压缩成高温高压的气体;而后,气态制冷剂流到室外的冷凝器,在向室外散热过程中,逐渐冷凝成高压液体;接着,通过节流装置降压(同时也降温)又变成低温低压的气液混合物。此时,气液混合的制冷剂就可以发挥空调制冷的“威力”了:它进入室内的蒸发器,通过吸收室内空气中的热量而不断汽化,这样,房间的温度降低了,它也又变成了低压气体,重新进入了压缩机。如此循环往复,空调就可以连续不断的运转工作了。

制冷剂真是神奇!它是怎样在高温下冷凝向外界散发热量又在低温下蒸发从外界吸收热量呢?这与制冷剂本身的性质有关,大家知道,在山顶上煮鸡蛋很难煮熟,而用高压锅做饭时,鱼和肉等食品很快就能做熟,这是因为随着压力的升高,水的饱和温度(通常叫做沸点)也升高。所以,在大气压低于标准大气压的情况下,水的沸点低于100oC,反之则高于100oC。同理,高温高压气态制冷剂从压缩机出来时饱和温度要高于室外气温。通过不断散热并开始液化后,其温度依然很高,甚至在其完全变成液态后,仍继续向室外空气散热;而在室内,情况则相反,由于经过节流装置,制冷剂的压力和温度都降低很多,它的饱和温度也比室内气温低,这才能够连续不断的从室内空气中吸收热量。

原来,空调器并没有违反热力学第二定律。它是通过消耗机械能改变制冷剂的状态,才将热量从温度低的物体传给温度高的环境的。

刚才我们详细分析了家用空调器制冷循环的工作原理,那么如果是在寒冷的冬天,我们需要用空调来给房间加热时,空调的作用同样是将从室外的低温环境中吸收的热量释放到房间空气中,维持室内的温度。大家想一想,空调器的四个主要部件该怎么布置,制冷剂又怎样在系统中循环呢?

空调实际上是“空气调节”的简称,是指把经过处理的空气,以一定的方式送入室内,使室内的温度、湿度和噪声等都控制在需要范围内。它不仅为人们生活和停留的场所提供了舒适的温度条件,随着工业发展和科学技术的进步,其技术已经在国民经济的各个领域(如国防、交通、化工、机械制造、航空、仪表、电子、医药、食品工业、农业等)得到了极大的应用和普及,成为促进生产发展,提高工艺水平及完善科学研究的重要条件。

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2023-06-28 18:31:291

这两个电路的工作原理

这里的两个图,三极管主要是充当一个开关管的作用,上图,当Q2的基极输入高低平,Q2是截止的,输入低电平,Q2导通,电流通过D2发光,蜂鸣器BUZ1也发出声音。当Q1的基极输入高低平,Q1是导通的,输入低电平,Q1截止,电流通过继电器,吸合导通,蜂鸣器工作,D1在继电器两端保护作用。
2023-06-28 18:31:513

麻烦各位帮我这段程序翻译成汇编语言啊,实在麻烦了!着急要用的自己试了好久都不行...

四个按键,控制什么?
2023-06-28 18:32:005

汇编语言中出现如下错误:test.asm(4):error A9:SYNTAX ERROR,请问是什么错误,该如何修改?

改成jmp
2023-06-28 18:32:162

西部数据BUZG和BZFP各是什么意思,球大神指教

呵呵呵呵呵额呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵
2023-06-28 18:32:252

如何选mos管

大于2A
2023-06-28 18:33:003

.BTS240A场效应管和BUZ334可以互换吗?

不行,bts240a是50V,58A的管子。而buz334是600V,12A的管子。将bts240a换成buz334电压不够。将buz334换成bts240a耐压不够。除非你使用管子性能有很大的冗余,否则换上去要么炸管要么击穿。
2023-06-28 18:33:061

求高电平工作状态下,BUZZER不响的条件,因为仿真的时候因为是高电平这个BUZZER一直在响

添加一只三极管就可达到目的。参考附图:
2023-06-28 18:33:282

华为freebuz3耳机丢了一个,请问单配多少钱?

几十块钱就可以了啊
2023-06-28 18:33:542

求四路抢答器

网球王子
2023-06-28 18:34:023

BUZ900/BUZ905与BUZ900D/BUZ905D有什么区别?

BUZ905类似电子元器件:BUZ900N-channel power MOSFET for audio applications, 160VBUZ900DN-channel power MOSFET for audio applications, 160VBUZ900PN-channel power MOSFET for audio applications, 160VBUZ900PN-channel power MOSFET. Power MOSFETs for audio applications. Drain - source voltage 160V.BUZ900X4SN-channel power MOSFET. Power MOSFETs for audio applications. Drain - source voltage 160V.BUZ901DN-channel power MOSFET for audio applications, 200VBUZ901DPN-channel power MOSFET. Power MOSFETs for audio applications. Drain - source voltage 200V.BUZ901PN-channel power MOSFET for audio applications, 200V
2023-06-28 18:34:202

电压力锅电路板上的BUZ1 47R是什么元件?47R是什么意思?

BUZ应该是蜂鸣器的符号,47R可能是表示的阻值是47Ω。
2023-06-28 18:34:271

buz11可控硅用什么型号可代替

buz11参数是50V 30A 90W 代换型号75nf75 80NF70 60nf06 IRF3205 IRF1010 IRF2807 50N06 等等等等很多啊
2023-06-28 18:34:361

Buz91A三极管是什么管?

BUZ91A 600V 8.5A 150WIRF634 250V 8.1A 75W
2023-06-28 18:34:452

电压力锅电路板是BUZ1是什么元件?

拍个图上来看下,这样问没法确定,一般电路板丝印BUZ的是喇叭或蜂鸣器这类发声器件,标47R的可能是电阻或电感。
2023-06-28 18:35:011

格力电磁炉与控制板连接的端子英文分别代表什么?I-AD,V-AD,INT,PWM,PAN,OPEN,FAN,BUZ,L-AD,G-AD

说明书上有
2023-06-28 18:35:093

“冰”这个字翻译成各种语言怎么写?

我就知道英语,ice
2023-06-28 18:35:183

谁能帮我解决这个爆闪灯的电路问题,去掉“黑色三分钟”最高分相送!(续)

根据楼主的实验,我再考虑了一下,有以下想法:F015D的应该是一个集成了计数器和震荡电路的集成块,它只有两种工作模式:1,蓝灯以固定频率轮流闪烁。2,所有灯以固定频率一起闪烁。我猜想在这两种模式下,闪烁的频率应该是一致的。如果是这两种状态,那么control信号应该不是一个波形,而应该是VCC(高电平)或0(低电平)两种状态。请楼主确认一下在不震动的情况下,control是高还是低,以下分析,我以平时为低,震动为高来进行。K16及其外围电路的作用我估计是:BUZ不震动的时候,2脚为低;BUZ震动,2脚为高(或相反)。由于不知道K16的具体型号,R2和R9的作用也不好分析,我估计R2是给BUZ的上拉电阻,R9不知道阻值,不清楚。当长时间震动,就是说control脚一直高的时候,所有灯一起闪烁,大约一分钟后进入“黑色三分钟”,我想问题应该是在F015D的内部逻辑上。由于无F015D资料,不能更换它,我们只能想办法让control一直高的时候,F015D不会持续1分钟工作在模式2下。因此做了下面的电路图,如图:把control与F015D的连接断开,当震动的时候,control变高,CD4049工作,A点产生一个周期20S的方波去控制F015D,既在模式2下工作10S后,切换会模式1工作10S,然后换回模式2,循环...图中A点需加下拉电阻,使当没有震动的时候,使A点为低。图中的震动频率可以通过调节R21和C20的大小改变。以上分析,都是以震动后,control才变高来分析的。如果情况相反,既不震动,control高,震动后变低,则将图中的A点通过电阻上拉到VCC,同时将PMOS改为NMOS即可。
2023-06-28 18:35:264

sibe的翻译是:什么意思

booze英[bu:z]美[buz]n.酒;酒宴;暴饮vi.痛饮;暴饮
2023-06-28 18:35:462

BuzKohan主要经历

BuzKohanBuzKohan是一位演员,主要作品有《MichaelJackson:OneNightOnly》、《黛安娜》等。外文名:BuzKohan职业:编剧代表作品:《MichaelJackson:OneNightOnly》、《黛安娜》合作人物:JeffMargolis
2023-06-28 18:36:171

brist的翻译是:什么意思

布里斯托尔Bristol字典无此单词 brist
2023-06-28 18:36:262

什么可以代替场效应管BUZ71A

BUZ71A是场效应开关/功率放大管,数是N沟 、50V 、12A、 40W 。可用MTP12N05E、RFD14N05L代换。
2023-06-28 18:36:331

2n60场效应管有没有代换型号,buz91A可以代换吗

2N60的直接代换型号有IRF240。BUZ91A也可以代换,属于大马拉小车。两者参数:2N60 600V,2A,54W BUZ91A 800V,8A,150W。
2023-06-28 18:36:421

请问一下BU941P三极管用什么配件可以代换

BU941P的参数:品牌:ST 极性:NPN Darlington Ic:15A Vceo:400V hFE:300 Pc:155W Vces:2V 封装:TO-247-3,BUZ41Z或BDW42代替。BDW42的参数:品牌:ON 极性:NPN Darlington Ic:15A Vceo:100V hFE:300 Pc:85W Vces:2.0V 封装:TO-220
2023-06-28 18:36:501

SW2N60三极管的参数及所能代换的其他型号的三极管。

是场效应管,极限电压: 600V 极限电流: 2A 以下的供你参考2E3C NMOS GDS 开 关 600V11A150W0.362SJ117 PMOS GDS 音频功放开关 400V2A40W2SJ118 PMOS GDS 高速功放开关 140V8A100W50/70nS0.52SJ122 PMOS GDS 高速功放开关 60V10A50W60/100nS0.152SJ136 PMOS GDS 高速功放开关 60V12A40W 70/165nS0.32SJ143 PMOS GDS 功放开关 60V16A35W90/180nS0.0352SJ172 PMOS GDS 激 励 60V10A40W73/275nS0.182SJ175 PMOS GDS 激 励 60V10A25W73/275nS0.182SJ177 PMOS GDS 激 励 60V20A35W140/580nS0.0852SJ201 PMOS n2SJ306 PMOS GDS 激 励 60V14A40W30/120nS0.122SJ312 PMOS GDS 激 励 60V14A40W30/120nS0.122SK30 NJ SDG 低放音频 50V0.5mA0.1W0.5dB2SK30A NJ SDG 低放低噪音频 50V0.3-6.5mA0.1W0.5dB2SK108 NJ SGD 音频激励开关 50V1-12mA0.3W70 1DB2SK118 NJ SGD 音频话筒放大 50V0.01A0.1W0.5dB2SK168 NJ GSD 高频放大 30V0.01A0.2W100MHz1.7dB2SK192 NJ DSG 高频低噪放大 18V12-24mA0.2W100MHz1.8dB2SK193 NJ GSD 高频低噪放大 20V0.5-8mA0.25W100MHz3dB2SK214 NMOS GSD 高频高速开关 160V0.5A30W2SK241 NMOS DSG 高频放大 20V0.03A0.2W100MHz1.7dB2SK304 NJ GSD 音频功放 30V0.6-12mA0.15W2SK385 NMOS GDS 高速开关 400V10A120W100/140nS0.62SK386 NMOS GDS 高速开关 450V10A120W100/140nS0.72SK413 NMOS GDS 高速功放开关 140V8A100W0.5 (2SJ118)2SK423 NMOS SDG 高速开关 100V0.5A0.9W4.52SK428 NMOS GDS 高速开关 60V10A50W45/65NS0.152SK447 NMOS SDG 高速低噪开关 250V15A150W0.24可驱电机2SK511 NMOS SDG 高速功放开关 250V0.3A8W5.02SK534 NMOS GDS 高速开关 800V5A100W4.02SK539 NMOS GDS 开关 900V5A150W2.52SK560 NMOS GDS 高速开关 500V15A100W0.42SK623 NMOS GDS 高速开关 250V20A120W0.152SK727 NMOS GDS 电源开关 900V5A125W110/420nS2.52SK734 NMOS GDS 电源开关 450V15A150W160/250nS0.522SK785 NMOS GDS 电源开关 500V20A150W105/240nS0.42SK787 NMOS GDS 高速开关 900V8A150W95/240nS1.62SK790 NMOS GDS 高速功放开关 500V15A150W0.4 可驱电机2SK791 NMOS GDS 电源功放开关 850V3A100W4.5 可驱电机2SK794 NMOS GDS 电源开关 900V5A150W2.5 可驱电机2SK817 NMOS GDS 电源开关 60V26A35W40/230nS0.0552SK832 NMOS GDS 高速开关 900V4A85W55/100nS4.02SK899 NMOS GDS 功放开关 500V18A125W130/440nS0.332SK962 NMOS GDS 电源开关 900V8A150W280/460nS2.02SK940 NMOS SDG 激励.驱动 60V0.8A0.9W0.55螺线管驱动2SK1007 NMOS GDS 功放开关 450V5A60W60/130nS1.62SK1010 NMOS GDS 高速开关 500V6A80W70/130nS1.62SK1011 NMOS GDS 高速开关 450V10A100W110/240nS0.652SK1012 NMOS GDS 高速开关 500V10A100W110/240nS0.92SK1015 NMOS GDS 功放开关 450V18A125W170/230nS0.452SK1016 NMOS GDS 电源开关 500V15A125W170/230nS0.552SK1017 NMOS GDS 电源开关 500V20A150W250/490nS0.352SK1019 NMOS GDS 电源开关 450V35A300W360/900nS0.22SK1020 NMOS GDS 电源开关 500V30A300W360/900nS0.252SK1060 NMOS GDS 功放开关 100V5A20W50/140nS0.272SK1081 NMOS GDS 激励,驱动 800V7A125W 145/250nS2.22SK1082 NMOS GDS 激励,驱动 900V8A125W 145/250nS2.82SK1094 NMOS GDS 激励,驱动 60V15A25W80/300nS0.0652SK1101 NMOS GDS 功放开关 450V10A50W165/360nS0.652SK1117 NMOS GDS 电源开关 600V6A100W1.252SK1118 NMOS GDS 电源开关 600V6A45W65/105nSD1.252SK1119 NMOS GDS 电源开关 1000V4A100W3.82SK1120 NMOS GDS 电源开关 1000V8A150W1.82SK1161 NMOS GDS 电源开关 450V10A100W75/135nS0.82SK1170 NMOS GDS 电源开关 500V20A120W147/290nS0.272SK1180 NMOS GDS 投影机用 500V10A85W60/40nS0.62SK1195 NMOS GDS 电梯用 230V1.5A10W37/100nS2SK1198 NMOS GDS 高速开关 700V2A35W20/80nS3.22SK1217 NMOS GDS 电源开关 90V8A100W280/460nS2.02SK1221 NMOS GDS 电源开关 250V10A80W60/150nS0.42SK1247 NMOS GDS 电源开关 500V5A30W50/90nS1.42SK1250 NMOS GDS 开关-感性 500V20A150W130/260nS0.352SK1254 NMOS GDS 低噪放大 120V3A20W25/195nS0.42SK1271 NMOS GDS 功放开关 1400V5A240W55/260nS4.02SK1272 NMOS GDS 高速开关 60V1A0.75W50/500nS0.652SK1329 NMOS GDS 电源开关 500V12A60W90/180nS0.62SK1358 NMOS GDS 电源开关 900V9A150W65/120nS1.42SK1374 NMOS 贴片 50V50mA0.15W0.2US/0.2US502SK1379 NMOS GDS 激励, 开关 60V50A150W78/640nS0.0172SK1387 NMOS GDS 激励, 开关 60V35A40W66/500nS0.0352SK1388 NMOS GDS 激励, 开关 30V35A60W125/480nS0.0222SK1419 NMOS GDS 高速开关 60V15A25W55/150nS0.082SK1445 NMOS GDS 高速开关 450V5A30W45/175nS1.42SK1459 NMOS GDS 高速开关 900V2.5A30W40/160nS6.02SK1460 NMOS GDS 高速开关 900V3.5A40W50/265nS3.62SK1463 NMOS GDS 高速开关 900V4.5A60W50/265nS3.62SK1482 NMOS GDS 开关功放低噪 30V1.5A0.75W65/660nS4.52SK1507 NMOS GDS 高速开关 600V9A50W110/240nS1.02SK1535 NMOS GDS 通 用 900V3A30W45/110nS5.02SK1537 NMOS GDS 通 用 900V5A100W65/145nS3.02SK1540 NMOS GDS 变频开关功放 450V7A60W70/135nS0.82SK1544 NMOS GDS 变频开关功放 500V25A200W240/590S0.22SK1547 NMOS GDS 开关 800V4A40W95/170nS4.52SK1567 NMOS GDS 电源开关 500V7A35W70/135nS0.92SK1611 NMOS GDS 电源开关 800V3A50W40/135nS4.02SK1681 NMOS GDS 电源开关 500V30A300W180/320nS0.352SK1745 NMOS GDS 激励, 开关 500V18A150W120/210nS0.362SK1794 NMOS GDS 电源激励开关 900V6A100W50/105nS2.82SK1796 NMOS GDS 功放开关 900V10A150W90/230nS1.22SK1850 NMOS GDS 开关电机驱动 60V10A1.8W110/360nS0.072SK1916 NMOS GDS 开关电源用 450V18A80W170/33nS0.452SK1937 NMOS GDS 开关UPS用 500V15A125W100/230nS0.482SK1985 NMOS GDS 开关UPS用 900V5A50W35/105nS2.82SK2039 NMOS GDS 电源开关 900V5A150W 70/210nS2.52SK2040 NMOS GDS 电源开关 600V2A20W 11/45nS52SK2082 NMOS GDS 开关UPS用 900V9A150W 85/210nS1.402SK2101 NMOS GDS 电源开关 800V6A50W 50/130nS2.12SK2141 NMOS GDS 传动驱动 600V6A35W 30/880nS1.12SK2147 NMOS GDS 开关UPS用 900V6A80W 145/250nS2.82SK2161 NMOS SDG 高速开关 200V9A25W 27/255nS0.452SK2189 NMOS GDS 高速开关 500V10A70W 70/400nS1.02SK2485 NMOS GDS 监视器用电源 900V6A100W 30/85 nS 2.802SK2487 NMOS GDS 监视器用电源 900V8A140W 50/153nS1.12SK2611 NMOS GDS 监视器用电源 900V9A150W2SK2645 NMOS GDS 监视器用电源 500V15A125W2SK4847 NMOS GDS 电源开关 100V36125W0.083SK103 NMOS gGDS 高频放大 15V0.02A0.2W900MHz3SK122 NMOS gGDS 高频放大 20V7-25mA0.2W200MHz1.2dBBS170 NMOS 60V0.3A0.63W12/12nS5.0BUZ11A NMOS GDS 开关 50V25A75W60/110nS0.055BUZ20 NMOS GDS 功放开关 100V12A75W75/80nSFS3KM NMOS GDS 高速开关 500V3A30W23/60nS4.4FS5KM NMOS GDS 高速开关 900V3A53W50/190nS4.FS7KM NMOS GDS 高速开关 900V5A50W35/105nS2.8FS10KM NMOS GDS 高速开关FS12KM NMOS GDS 高速开关 250V12A35W53/120nS0.40FS7SM-16 NMOS GDS 高速开关 800V7A150W1.6H120N60 NMOS GDS 开关 600V120AIRF130(铁)NMOS GDS 功放开关 100V14A79W75/45nS0.16IRF230(铁)NMOS GDS 功放开关 200V9A75W50/40nS0.4IRF250(铁)NMOS GDS 功放开关 200V9A75W50/40nS0.4IRF440(铁)NMOS GDS 功放开关 500V8A125W35/30nS0.85IRF450(铁)NMOS GDS 功放开关 500V13A125W66/60nS0.4IRF460(铁)NMOS GDS 功放开关 500V13A125W66/60nS0.4IRF530 NMOS GDS 功放开关 100V14A79W51/36nS0.18IRF540 NMOS GDS 功放开关 100V28A150W110/75nS0.077IRF541 NMOS GDS 功放开关 80V28A150W110/75nS0.077IRF610 NMOS GDS 功放开关 200V3.3A43W26/13nS1.5IRF630 NMOS GDS 功放开关 200V9A75W50/40nS0.4IRF640 NMOS GDS 功放开关 200V18A125W77/54nS0.18IRF720 NMOS GDS 功放开关 400V3.3A50W21/20nS1.8IRF730 NMOS GDS 功放开关 400V5.5A75W29/24nS1.0IRF740 NMOS GDS 功放开关 400V10A125W41/36nS0.55IRF830 NMOS GDS 功放开关 500V4.5A75W23/23nS1.5IRF840 NMOS GDS 功放开关 500V8A125W35/33nS0.85IRF9530 PMOS GDS 功放开关 100V12A75W140/140nS0.4IRF9531 PMOS GDS 功放开关 60V12A75W140/140S0.3IRF9541 PMOS GDS 功放开关 60V19A125W140/141nS0.2IRF9610 PMOS GDS 功放开关 200V1A20W25/15nS2.3IRF9630 PMOS GDS 功放开关 200V6.5A75W100/80nS0.8IRFS9630 PMOS GDS 功放开关 200V6.5A75W100/80nS0.8IRFBC20 NMOS GDS 功放开关 600V2.2A50W15/30nS4.4IRFBC30 NMOS GDS 功放开关 600V3.6A74W20/21nS2.2IRFBC40 NMOS GDS 功放开关 600V6.2A125W27/30nS1.2IRFBE30 NMOS GDS 功放开关 800V2.8A75W15/30nS3.5IRFD120 NMOS 功放开关 100V1.3A1W70/70nS0.3IRFD123 NMOS 功放开关 80V1.1A1W70/70nS0.3IRFI730 NMOS GDS 功放开关 400V4A32W1.0IRFI744 NMOS GDS 功放开关 400V4A32W1.0IRFP054 NMOS GDS 功放开关 60V65A180W0.022IRFP140 NMOS GDS 功放开关 100V29150W0.85IRFP150 NMOS GDS 功放开关 100V40A180W210/140nS0.55IRFP240 NMOS GDS 功放开关 200V19A150W0.18IRFP250 NMOS GDS 功放开关 200V33A180W180/120nS0.08IRFP340 NMOS GDS 功放开关 400V10A150W0.55IRFP350 NMOS GDS 功放开关 400V16A180W77/71nS0.3IRFP353 NMOS GDS 功放开关 350V14A180W77/71XnS0.4IRFP360 NMOS GDS 功放开关 400V23A250W140/99nS0.2IRFP440 NMOS GDS 功放开关 500V8.1A150W0.85IRFP450 NMOS GDS 功放开关 500V14A180W66/60nS0.4IRFP460 NMOS GDS 功放开关 500V20A250W120/98nS0.27IRFP9140 PMOS GDS 功放开关 100V19A150W100/70nS0.2IRFP9150 PMOS GDS 功放开关 100V25A150W160/70nS0.2IRFP9240 PMOS GDS 功放开关 200V12A150W68/57nS0.5IRFPF40 NMOS GDS 功放开关 900V4.7A150W2.5IRFPG42 NMOS GDS 功放开关 1000V3.9A150W4.2IRFPZ44 NMOS GDS 功放开关 1000V3.9A150W4.2 *******IRFU020 NMOS GDS 功放开关 50V15A42W83/39nS0.1IXGH20N60ANMOS GDS 600V20A150WIXGFH26N50NMOS GDS 500V26A300W0.3IXGH30N60ANMOS GDS 600V30A200WIXGH60N60ANMOS GDS 600V60A250WIXTP2P50 PMOS GDS 功放开关 500V2A75W5.5 代J117J177 PMOS SDG 开关 30V1.5mA0.35WM75N06 NMOS GDS 音频功放开关 60V75A120WMTH8N100 NMOS GDS 功放开关 1000V8A180W175/180nS1.8MTH10N80 NMOS GDS 功放开关 800V10A150WMTM30N50 NMOS 功放开关 (铁)500V30A250WMTM55N10 NMOS GDS 功放开关 (铁)100V55A250W350/400nS0.04MTP27N10 NMOS GDS 功放开关 100V27A125W0.05MTP2955 PMOS GDS 功放开关 60V12A75W75/50nS0.3MTP3055 NMOS GDS 功放开关 60V12A75W75/50nS0.3MTP40N06 NMOS GDS 功放开关 (双)60V40A150W/70nS0.3MTW20N50 NMOS GDS 功放开关 500V20A250W0.27RFP40N10 NMOS GDS 功放开关 100V40A160W30/20nS0.04RFP50N05 NMOS GDS 功放开关 50V50A132W55/15nS0.022RFP50N06 NMOS GDS 功放开关 60V50A145W55/15nS0.022RFP6N60 NMOS GDS 功放开关 600V6A75W80/100nS1.50RFP60N06 NMOS GDS 功放开关 60V60A120W50/15nS0.03RFP70N06 NMOS GDS 功放开关 60V70A150WSMP50N06 NMOS GDS 功放开关 50V60A125W50nS0.026SMP60N06 NMOS GDS 功放开关 60V60A125W50nS0.023SMW11N20 NMOS GDS 功放开关 200V11A150WSMW11P20 PMOS GDS 功放开关 200V11A150WSMW20N10 NMOS GDS 功放开关 100V20A150WSMW20N10 PMOS GDS 功放开关 100V20A150WSSH7N90 NMOS GDS 高速电源开关 900V7A150WSSP6N60 NMOS GDS 高速电源开关 600V6A150WSSP5N90 NMOS GDS 高速电源开关 900V5A125WSSP7N80 NMOS GDS 高速电源开关 800V7A75WSUP75N06 NMOS GDS 功放开关 60V75A125W0.05W12NA50W NMOS GDS 功放开关 50V12A150W300/600nSGT15Q101 NMOS GDS IGBT 1400V15A150WGT25J101 NMOS GDS IGBT 800V25A150WGT25Q101 NMOS GDS IGBT 1400V25A180WGT40T101 NMOS GDS IGBT 1500V40A300WGT60M103 NMOS GDS IGBT 900V60A300WGT60M301 NMOS GDS IGBT 900V60A300WIMBH60 NMOS GDS-100 IGBT 1000V60A300WIMBH60D NMOS GDS-100 IGBT 1000V60A300W(带阻)SDT3055 NMOS GDSTSD45N50V NMOS 场效应模块 500V45A400WTN2460L35N120 1200V35A250WEXB841 IGBT驱动
2023-06-28 18:37:001

九阳豆浆机常见故障

没有水水温高机头里面进水了如果上面都不对就找售后吧
2023-06-28 18:37:118

场效应管d15n05

BUZ11 N-FET 50V 36ABUZ11A N-FET 50V 27A 90W 0.055RBUZ14 N-FET 50V 39A 125WBUZ15 N-FET 50V 45A 125W这些管子都可以代替的。
2023-06-28 18:37:521

请大神帮忙修改一下报警程序,电路图和程序如下,运行时显示no model for buz1,这是为什么?

1字体图纸太看清2知道左程序向左移显示程序3图若16LED显示向左移点程序显示点太少组字符若用7段数码管能两显示数字或几简单英文字符要想显示汉字起码要16X16点阵LED能点阵没表示清楚加QQ群2.4G无线射频技术 群里有资料
2023-06-28 18:38:001

《地球是个美丽的圆》歌词?

地球是个美丽的圆,我在东边你在西边。
2023-06-28 18:38:163

谁有刑事7人第一季?想看,谢谢

刑事7人你好有你想要的,有呀。。看简介了解一下,都是免费的
2023-06-28 18:38:344

JohannesBuzalski是哪里人

JohannesBuzalskiJohannesBuzalski是一名演员,代表作品有《皮裤的性爱问候3》等。外文名:JohannesBuzalski职业:演员代表作品:《皮裤的性爱问候3》合作人物:GunterOtto
2023-06-28 18:39:201

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2023-06-28 18:39:381