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声敏电阻的工作原理???

2023-08-19 18:49:34
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大鱼炖火锅

传感器及敏感元件

什么叫传感器?从广义上讲,传感器就是能感知外界信息并能按一定规律将这些信息转换成可用信号的装置;简单说传感器是将外界信号转换为电信号的装置。所以它由敏感元器件(感知元件)和转换器件两部分组成,有的半导体敏感元器件可以直接输出电信号,本身就构成传感器。敏感元器件品种繁多,就其感知外界信息的原理来讲,可分为①物理类,基于力、热、光、电、磁和声等物理效应。②化学类,基于化学反应的原理。③生物类,基于酶、抗体、和激素等分子识别功能。通常据其基本感知功能可分为热敏元件、光敏元件、气敏元件、力敏元件、磁敏元件、湿敏元件、声敏元件、放射线敏感元件、色敏元件和味敏元件等十大类(还有人曾将传感器分46类)。下面对常用的热敏、光敏、气敏、力敏和磁敏传感器及其敏感元件介绍如下。

一 温度传感器及热敏元件

温度传感器主要由热敏元件组成。热敏元件品种教多,市场上销售的有双金属片、铜热电阻、铂热电阻、热电偶及半导体热敏电阻等。以半导体热敏电阻为探测元件的温度传感器应用广泛,这是因为在元件允许工作条件范围内,半导体热敏电阻器具有体积小、灵敏度高、精度高的特点,而且制造工艺简单、价格低廉。

1 半导体热敏电阻的工作原理

按温度特性热敏电阻可分为两类,随温度上升电阻增加的为正温度系数热敏电阻,反之为负温度系数热敏电阻。

⑴ 正温度系数热敏电阻的工作原理

此种热敏电阻以钛酸钡(BaTio3)为基本材料,再掺入适量的稀土元素,利用陶瓷工艺高温烧结尔成。纯钛酸钡是一种绝缘材料,但掺入适量的稀土元素如镧(La)和铌(Nb)等以后,变成了半导体材料,被称半导体化钛酸钡。它是一种多晶体材料,晶粒之间存在着晶粒界面,对于导电电子而言,晶粒间界面相当于一个位垒。当温度低时,由于半导体化钛酸钡内电场的作用,导电电子可以很容易越过位垒,所以电阻值较小;当温度升高到居里点温度(即临界温度,此元件的‘温度控制点" 一般钛酸钡的居里点为120℃)时,内电场受到破坏,不能帮助导电电子越过位垒,所以表现为电阻值的急剧增加。因为这种元件具有未达居里点前电阻随温度变化非常缓慢,具有恒温、调温和自动控温的功能,只发热,不发红,无明火,不易燃烧,电压交、直流3~440V均可,使用寿命长,非常适用于电动机等电器装置的过热探测。

⑵ 负温度系数热敏电阻的工作原理

负温度系数热敏电阻是以氧化锰、氧化钴、氧化镍、氧化铜和氧化铝等金属氧化物为主要原料,采用陶瓷工艺制造而成。这些金属氧化物材料都具有半导体性质,完全类似于锗、硅晶体材料,体内的载流子(电子和空穴)数目少,电阻较高;温度升高,体内载流子数目增加,自然电阻值降低。负温度系数热敏电阻类型很多,使用区分低温(-60~300℃)、中温(300~600℃)、高温(>600℃)三种,有灵敏度高、稳定性好、响应快、寿命长、价格低等优点,广泛应用于需要定点测温的温度自动控制电路,如冰箱、空调、温室等的温控系统。

热敏电阻与简单的放大电路结合,就可检测千分之一度的温度变化,所以和电子仪表组成测温计,能完成高精度的温度测量。普通用途热敏电阻工作温度为-55℃~+315℃,特殊低温热敏电阻的工作温度低于-55℃,可达-273℃。

2 热敏电阻的型号

我国产热敏电阻是按部颁标准SJ1155-82来制定型号,由四部分组成。

第一部分:主称,用字母‘M"表示 敏感元件。

第二部分:类别,用字母‘Z"表示正温度系数热敏电阻器,或者用字母‘F"表示负温度系数热敏电阻器。

第三部分:用途或特征,用一位数字(0-9)表示。一般数字‘1"表示普通用途,‘2"表示稳压用途(负温度系数热敏电阻器),‘3"表示微波测量用途(负温度系数热敏电阻器),‘4"表示旁热式(负温度系数热敏电阻器),‘5"表示测温用途,‘6"表示控温用途,‘7"表示消磁用途(正温度系数热敏电阻器),‘8"表示线性型(负温度系数热敏电阻器),‘9"表示恒温型(正温度系数热敏电阻器),‘0"表示特殊型(负温度系数热敏电阻器)

第四部分:序号,也由数字表示,代表规格、性能。

往往厂家出于区别本系列产品的特殊需要,在序号后加‘派生序号",由字母、数字和‘-"号组合而成。

例: M Z 1 1

序号

普通用途

正温度系数热敏电阻器

敏感元件

3 热敏电阻器的主要参数

各种热敏电阻器的工作条件一定要在其出厂参数允许范围之内。热敏电阻的主要参数有十余项:标称电阻值、使用环境温度(最高工作温度)、测量功率、额定功率、标称电压(最大工作电压)、工作电流、温度系数、材料常数、时间常数等。其中标称电阻值是在25℃零功率时的电阻值,实际上总有一定误差,应在±10%之内。普通热敏电阻的工作温度范围较大,可根据需要从-55℃到+315℃选择,值得注意的是,不同型号热敏电阻的最高工作温度差异很大,如MF11片状负温度系数热敏电阻器为+125℃,而MF53-1仅为+70℃,学生实验时应注意(一般不要超过50℃)。

4 实验用热敏电阻选择

首选普通用途负温度系数热敏电阻器,因它随温度变化一般比正温度系数热敏电阻器易观察,电阻值连续下降明显。若选正温度系数热敏电阻器,实验温度应在该元件居里点温度附近。

例MF11普通负温度系数热敏电阻器参数

主要技术参数名称 参数值 MF11热敏电阻符号外形图

标称阻值(kΩ) 10~15 片状外形 符号

额定功率 (W) 0.25

材料常数B范围(k) 1980~3630

温度系数(10-2/℃) -(2.23~4.09)

耗散系数(mW/℃) ≥5

时间常数(s) ≤30

最高工作温度(℃) 125

粗测热敏电阻的值,宜选用量程适中且通过热敏电阻测量电流较小万用表。若热敏电阻10kΩ左右,可以选用MF10型万用表,将其挡位开关拨到欧姆挡R×100,用鳄鱼夹代替表笔分别夹住热敏电阻的两引脚。在环境温度明显低于体温时,读数10.2k ,用手捏住热敏电阻,可看到表针指示的阻值逐渐减小;松开手后,阻值加大,逐渐复原。这样的热敏电阻可以选用(最高工作温度100℃左右)。

新教材热敏特性实验如图:

应将热敏电阻封装后再放入水中。最简单的封装是用长电工朔料套管,也可密封于类似的圆珠笔杆内。

下面是实测的一组数据。

编号 温度(℃) 电阻值(k)

1 15 14 R=R0expB(T-1-T0-1)T0=25+273KB:材料及结构常数(B是温度的函数)R0:标准温度T0时阻值

2 20 11

3 25 9.9

4 30 9.2

5 35 8.5

6 40 7.8

几种实用测温传感器

a空调内专用温控传感器:热敏元件封在铜金属官中。

b 气温测量传感器

二 光传感器及光敏元件

光传感器主要由光敏元件组成。目前光敏元件发展迅速、品种繁多、应用广泛。市场出售的有光敏电阻器、光电二极管、光电三极管、光电耦合器和光电池等。

1 光敏电阻器

光敏电阻器由能透光的半导体光电晶体构成,因半导体光电晶体成分不同,又分为可见光光敏电阻(硫化镉晶体)、红外光光敏电阻(砷化镓晶体)、和紫外光光敏电阻(硫化锌晶体)。当敏感波长的光照半导体光电晶体表面,晶体内载流子增加,使其电导率增加(即电阻减小)。

光敏电阻的主要参数:

◆光电流、亮阻:在一定外加电压下,当有光(100lx照度)照射时,流过光敏电阻的电流称光电流;外加电压与该电流之比为亮阻,一般几kΩ~几十kΩ。

◆暗电流、暗阻:在一定外加电压下,当无光( 0 lx照度)照射时,流过光敏电阻的电流称暗电流;外加电压与该电流之比为暗阻,一般几百kΩ~几千kΩ以上。

◆最大工作电压:一般几十伏至上百伏。

◆环境温度:一般-25℃至 +55℃,有的型号可以-40℃至+70℃。

◆额定功率(功耗):光敏电阻的亮电流与外电压乘积;可有5mW至300mW多种规格选择。

◆光敏电阻的主要参数还有响应时间、灵敏度、光谱响应、光照特性、温度系数、伏安特性等。

值得注意的是,光照特性(随光照强度变化的特性)、温度系数(随温度变化的特性)、伏安特性不是线性的,如以CdS(硫化镉)光敏电阻的光阻有时随温度的增加而增大,有时随温度的增加又变小。

硫化镉光敏电阻器的参数:

型号规格 MG41-22 MG42-16 MG44-02 MG45-52

环境温度(℃) -40~+60 -25~+55 -40~+70 -40~+70

额定功率(mW) 20 10 5 200

亮阻,100lx(kΩ) ≤2 ≤50 ≤2 ≤2

暗阻, 0lx(MΩ) ≥1 ≥10 ≥0.2 ≥1

响应时间 (ms) ≤20 ≤20 ≤20 ≤20

最高工作电压(v) 100 50 20 250

部分类型CdS光敏电阻符号及外形图

2 光电二极管

和普通二极管相比,除它的管芯也是一个PN结、具有单向导电性能外,其他均差异很大。首先管芯内的PN结结深比较浅(小于1微米),以提高光电转换能力;第二PN结面积比较大,电极面积则很小,以有利于光敏面多收集光线;第三光电二极管在外观上都有一个用有机玻璃透镜密封、能汇聚光线于光敏面的“窗口”;所以光电二极管的灵敏度和响应时间远远优于光敏电阻。

常见的几种光电二极管及符号如下:

2DU有前极、后极、环极三个极。其中环极是为了减小光电二极管的暗电流和增加工作稳定性而设计增加的,应用时需要接电源正极。光电二极管的主要参数有:最高工作电压(10~50V),暗电流(≤0.05~1微安),光电流(>6~80微安),光电灵敏度、响应时间(几十ns~几十μs)、结电容和正向压降等。

光电二极管的优点是线性好,响应速度快,对宽范围波长的光具有较高的灵敏度,噪声低;缺点是单独使用输出电流(或电压)很小,需要加放大电路。适用于通讯及光电控制等电路。

光电二极管的检测可用万用表R×1K挡,避光测正向电阻应10KΩ~200 KΩ,反向应∞,去掉遮光物后向右偏转角越大,灵敏度越高。

光电三极管可以视为一个光电二极管和一个三极管的组合元件,由于具有放大功能,所以其暗电流、光电流和光电灵敏度比光电二极管要高得多,但结构原因使结电容加大,响应特性变坏。广泛应用于低频的光电控制电路。

常见的光电三极管形状及符号如下:

半导体光电器件还有MOS结构,如扫描仪、摄象头中常用的CCD(电荷耦合器件)就是集成的光电二极管或MOS结构的阵列。

三 气敏传感器及气敏元件

教材仅要求简单的热敏电阻和光敏电阻特性实验。由于气体与人类的日常生活密切相关,对气体的检测已经是保护和改善生态居住环境不可缺少手段,气敏传感器发挥着极其重要的作用。例如生活环境中的一氧化碳浓度达0.8~1.15 ml/L时,就会出现呼吸急促,脉搏加快,甚至晕厥等状态,达1.84ml/L时则有在几分钟内死亡的危险,因此对一氧化碳检测必须快而准。利用SnO2金属氧化物半导体气敏材料,通过颗粒超微细化和掺杂工艺制备SnO2纳米颗粒,并以此为基体掺杂一定催化剂,经适当烧结工艺进行表面修饰,制成旁热式烧结型CO敏感元件,能够探测0.005%~0.5%范围的CO气体。还有许多易爆可燃气体、酒精气体、汽车尾气等有毒气体的进行探测的传感器。常用的主要有接触燃烧式气体传感器、电化学气敏传感器和半导体气敏传感器等。接触燃烧式气体传感器的检测元件一般为铂金属丝(也可表面涂铂、钯等稀有金属催化层),使用时对铂丝通以电流,保持300℃~400℃的高温,此时若与可燃性气体接触,可燃性气体就会在稀有金属催化层上燃烧,因此铂丝的温度会上升,铂丝的电阻值也上升;通过测量铂丝的电阻值变化的大小,就知道可燃性气体的浓度。电化学气敏传感器一般利用液体(或固体、有机凝胶等)电解质,其输出形式可以是气体直接氧化或还原产生的电流,也可以是离子作用于离子电极产生的电动势。半导体气敏传感器具有灵敏度高、响应快、稳定性好、使用简单的特点,应用极其广泛;下面重点介绍半导体气敏传感器及其气敏元件。

半导体气敏元件有N型和P型之分。N型在检测时阻值随气体浓度的增大而减小;P型阻值随气体浓度的增大而增大。象SnO2金属氧化物半导体气敏材料,属于N型半导体,在200~300℃温度它吸附空气中的氧,形成氧的负离子吸附,使半导体中的电子密度减少,从而使其电阻值增加。当遇到有能供给电子的可燃气体(如CO等)时,原来吸附的氧脱附,而由可燃气体以正离子状态吸附在金属氧化物半导体表面;氧脱附放出电子,可燃行气体以正离子状态吸附也要放出电子,从而使氧化物半导体导带电子密度增加,电阻值下降。可燃性气体不存在了,金属氧化物半导体又会自动恢复氧的负离子吸附,使电阻值升高到初始状态。这就是半导体气敏元件检测可燃气体的基本原理。

目前国产的气敏元件有2种。一种是直热式,加热丝和测量电极一同烧结在金属氧化物半导体管芯内;旁热式气敏元件以陶瓷管为基底,管内穿加热丝,管外侧有两个测量极,测量极之间为金属氧化物气敏材料,经高温烧结而成。

气敏元件的参数主要有加热电压、电流,测量回路电压,灵敏度,响应时间,恢复时间,标定气体(0.1%丁烷气体)中电压,负载电阻值等。QM-N5型气敏元件适用于天然气、煤气、氢气、烷类气体、烯类气体、汽油、煤油、乙炔、氨气、烟雾等的检测,属于N型半导体元件。灵敏度较高,稳定性较好,响应和恢复时间短,市场上应用广泛。QM-N5气敏元件参数如下:标定气体(0.1%丁烷气体,最佳工作条件)中电压≥2V,响应时间≤10S,恢复时间≤30S,最佳工作条件加热电压5V、测量回路电压10V、负载电阻RL为2K,允许工作条件加热电压4.5~5.5V、测量回路电压5~15V、负载电阻0.5~2.2K。下图为气敏元件的简单测试电路(组成传感器),电压表指针变化越大,灵敏度越高;只要加一简单电路可实现报警。常见的气敏元件还有MQ-31(专用于检测CO),QM-J1酒敏元件等。

四 力敏传感器和力敏元件

力敏传感器的种类甚多,传统的测量方法是利用弹性材料的形变和位移来表示。随着微电子技术的发展,利用半导体材料的压阻效应(即对其某一方向施加压力,其电阻率就发生变化)和良好的弹性,已经研制出体积小、重量轻、灵敏度高的力敏传感器,广泛用于压力、加速度等物理力学量的测量。

五 磁敏传感器和磁敏元件

目前磁敏元件有霍尔器件(基于霍尔效应)、磁阻器件(基于磁阻效应:外加磁场使半导体的电阻随磁场的增大而增加。)、磁敏二极管和三极管等。以磁敏元件为基础的磁敏传感器在一些电、磁学量和力学量的测量中广泛应用。

在一定意义上传感器与人的感官有对应的关系,其感知能力已远超过人的感官。例如利用目标自身红外辐射进行观察的红外成像系统(夜像仪),黑夜中可1000米发现人,2000米发现车辆;热像仪的核心部件是红外传感器。1991年海湾战争中,伊拉克的坦克配置的夜视仪探测距离仅800米,还不及美英联军的一半,黑暗中被打得惨败是必然的。目前世界各国都将传感器技术列为优先发展的高新技术的重点。为了大幅度提供传感器的性能,将不断采用新结构、新材料和新工艺,向小型化、集成化和智能的方向发展。

左迁

资料没有找到,说说我的理解吧。

用声音大小反映电流的大小,其电阻值可以调节。

平时使用的电话、扩音器等都是利用声音震动反映电流大小的。(最原始结构是很多石墨片连接在一起,有声音的时候,石磨压紧,导通电流就大,声音小的时候石墨片空隙就大,导通电流就小;现在技术发展了,可能用替代材料,我没找到资料。)

我能说的就这么多了,可能帮不了你什么。

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电工的电工仪表

电工指示仪表的基本工作原理都是将被测电量或非电量变换成指示仪表活动部分的偏转角位移量。被测量往往不能直接加到测量机构上,一般需要将被测量转换成测量机构可以测量的过渡量.这个把被测量装换为过渡量的组成部分叫测量线路。把过渡量按某一关系转换成偏转角的机构叫测量机构。测量机构有活动部分和固定部分组成,它是仪表的核心。如图A1所示,电工指示仪表一般有测量线路和测量机构这两个部分组成。测量机构的主要作用是产生使仪表的指示器偏转的转动力矩,以及使指示器保持平衡和迅速稳定的反作用力矩及阻尼力矩。测量线路把被测电量或非电量转换为测量机构能直接测量的电量时,测量机构活动部分在偏转力矩的作用下偏转。同时测量机构产生反作用力矩的部件所产生的反作用力矩也作用在活动部件上,当转动力矩与反作用力矩相等时,可动部分便停止下来。由于可动部分具有惯性,以至于其达到平衡时不能迅速停止下来,而是在平衡位置附近来回摆动。测量机构中的阻尼装笠产生的阻尼力矩使指针迅速停止在平衡位置上,指出被测量的大小,这也就是电工指示仪表的基本工作原理。 电气测量指示仪表种类繁多,分类方法也很多,了解电气渊量指示式仪表的分类,有助于认识它们所具有的特性,对学习电气测金指示式仪表的概况有一定的帮助。下面介绍几种常见的电气测量指示仪表的分类方法。(1)按工作原理分有磁电系、电磁系、感应系、静电系等。(2)按被侧电量的名称分有电流表(安培表、毫安表和微安表)、电压表(伏特表、毫伏表)、功率表、电能表、功率因数表、频率表、兆欧表以及其他多种用途的仪表,如万用表等。(3)按被测电流的种类分有直流表、交流表、交直流两用表。(4)按使用方式分有开关式与便携式仪表。开关板式仪表通常固定安装在开关板或某一装置.七,一般误差较大,价格也较低,适用于一般工业测量。便携式仪表误差较小(准确度较高),价格较贵,适于实验室适用。(5)按仪表的准确度分有0.1,0.2,0.5,1.0,1.5,2.5,5.0共七个等级。此外.按仪表对电磁场的防御能力可分为Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ四级;按仪表使用条件分为A,B,C三组。 各种电工测量仪表的测量结果与被测量的实际值之间总是存在一定的差值,这种差值被称为仪表误差。误差值的大小反映了仪表本身的形确程度。(一)仪表误差分类1.基本误差仪表在正常工作条件下,因仪表结构、制造工艺等方面的不完善而产生的误差叫基本误差,基本误差是仪表的固有误差。2.附加误差附加误差是因工作条件(指温度、放置方式、频率、外电场和外磁场等)改变造成的额外误差。(二)误差的表示仪表误差的表达方式有绝对误差、相对误差、引用误差三种。1.绝对误差仪表指示值Ax和被测量的实际值4。之间的差值,叫做绝对误差.2.相对误差绝对误差A与被测量的实际值比值的百分数,叫做相对误差。3.引用误差每只仪表在测量范围内各点的相对误差是不相同的。工程上采用引用误差来反映仪表的准确程度。
2023-08-11 10:42:561

交警使用的酒精测试仪的工作原理如甲图所示.电源电压恒为9V,传感器电阻R2的电阻值,随酒精气体浓度的变

由电路图可知,R1与R2串联,电压表测R2两端的电压,电流表测电路中的电流.(1)当酒精气体的浓度为0时,R2的电阻为0.08kΩ=80Ω,此时电压表的示数为8V,因串联电路中各处的电流相等,所以,电流表的示数:I=U2R2=8V80Ω=0.1A;(2)因串联电路中总电压等于各分电压之和,所以,此时R1两端的电压:U1=U-U2=9V-8V=1V,则滑动变阻器R1的电阻值:R1=U1I=1V0.1A=10Ω;(3)调零后,R1的电阻保持不变,当电流表的示数达到0.3A时滑动变阻器两端电压:U1′=I′R1=0.3A×10Ω=3V,则电压表的示数:U2′=U-U1′=9V-3V=6V.答:(1)电压表的示数为8V时,电流表的示数为0.1A;(2)电压表的示数为8V时,滑动变阻器R1的电阻值为10Ω;(3)电流表的示数为0.3A时电压表的示数为6V.
2023-08-11 10:43:121

电势差计的原理和使用的校准曲线

电位差计是一种精密测量电位差(电压)的仪器,准确度比电压表要高得多,具有广泛的应用,可以用来测量电动势、电压、电阻、电流等。电位差计中所采用的补偿原理还常应用于.此非电量的测量以及自动测控系统中。 引入电压表测量时.电压表内阻会影响测量结果,内阻越小,引起的误差就越大。如图1(b)所示,欲用电压表测量电源E的电动势,若电源电动势为1.5 V,内阻为30 s,则接人电压表后,电源端电压变为U=1.42 V,用电压表也只能测得1.42V的结果,而非真正的电源电动势。在以上两例中,要获得准确的结果,电压表内阻就要为无穷大,即不从被测电路分流,但这是不可能的。因此,电压表在测量原理上存在着无法克服的缺陷。 而电位差计所采用的“补偿原理”则完全不存在这一问题。如图2所示的电路中,当E= Ez时,电路中无电流, 通常把这种状态称为E与E:相互补偿。这时如果其中之一(如E)为待测电位差,另一个(E2)即是用来测量E的电位差计工作电路的关键部分,它应能保证测得的结果(E2 )与待测量(E)严格相等。从这个效果来说,电位差计相当于一只“内阻为无穷大的电压表”。
2023-08-11 10:43:241

为什么磁电式仪表只能测量直流,而电磁式电动式仪表能交流直流两用?

磁电式仪表的结构是:里面有一个永久磁铁,还有一个被两根游丝架起来的线圈。工作原理:当线圈里通入很小的电流时,这个电流受到磁场的作用力,将会发生偏转,而游丝同时又是一个弹簧,线圈偏转时,游丝会产生一个反方向的扭矩,最后会使线圈停在一个位置。可以证明,线圈的转动角度与线圈中的电流成正比。用途:广泛用来测量各种微弱的直流电流。可扩展使用到测量直流电压、(加整流装置后测量交流电压)等。电压表是一种磁电式仪表,当表内有电流通过时,它的指针会发生偏转,说明肯定是受到了力的作用,并且是受电流的影响产生了这个力,我们会想到通电导体在磁场中会受到力的作用,所以这些仪表里还一定有磁体. 从磁电式仪表的原理分析,只有直流才能使之偏转并稳定在某一值。电磁式仪表与磁电式仪表是两种不同类型的仪表。它们有很多不同之处,突出的表现在性能、结构和表盘上。从表盘上就可区分开这两种仪表。除它们的图形符号不同外,磁电式电流表和电压表的刻度基本上是均匀的,而电磁式仪表的刻度则由密变疏。从性能上看,磁电式仪表反映的是通过它的电流的平均值,因此它的直接被测量只能是直流电流或电压;而电磁式仪表反映的是通过它的电流的有效值,因此,不加任何转换,电磁式仪表就可用于直流、交流,以至非正弦电流、电压的测量。但其测量灵敏度和精度都不及磁电式仪表高,而功耗却大于磁电式仪表。
2023-08-11 10:43:353

电工仪表有哪些啊?

电工常用的仪表有电流表,电压表,功率表,欧姆表,电度表,功率因数表,频率表,万用表等等。
2023-08-11 10:44:023

从2011年5月11日起,执行酒驾重罚新规定。交警使用的某型号酒精测试仪的工作原理相当于图23所示。电源电

(1)0.1A;(2)10Ω;(3)6V. 试题分析:由电路图可知,R 1 与R 2 串联,电压表测R 2 两端的电压,电流表测电路中的电流.由题意可知,酒精气体的浓度为0时,R 2 的阻值和电压表的示数,根据欧姆定律和串联电路中的电流特点求出电路中的电流;根据串联电路的电压特点求出滑动变阻器两端的电压,利用欧姆定律求出滑动变阻器R 1 的电阻值;R 1 的电阻保持不变,根据欧姆定律求出电流表的示数达到0.3A时滑动变阻器两端的电压,利用串联电路的电压特点求出电压表的示数.由电路图可知,R 1 与R 2 串联,电压表测R 2 两端的电压,电流表测电路中的电流.(1)当酒精气体的浓度为0时,R 2 的电阻为80Ω,此时电压表的示数为8V,∵串联电路中各处的电流相等,∴根据欧姆定律可得,电流表的示数:I= =0.1A;(2)∵串联电路中总电压等于各分电压之和,∴此时R 1 两端的电压:U 1 =U-U 2 =9V-8V=1V,∵I= ∴R 1 = =10Ω;(3)调零后,R 1 的电阻保持不变,∵I= ,∴滑动变阻器两端电压:U 1 ′=I′R 1 =0.3A×10Ω=3V,∴电压表的示数:U 2 ′=U-U 1 ′=9V-3V=6V.
2023-08-11 10:44:121

初三物理怎么看电路图

1、去表(电流表当导线看,电压表当开路看)2、辨别串并联电路3、还原电表,看电表作用(测谁)(电压表测谁:正首负末,按电流方向,首末间为所测)4、看开关作用(控制谁),滑动变阻器怎变化电压表测谁的判断方法:1、与谁并联则测谁2、接在谁的两端则测谁3、正首负末,按电流方向,首末间为所测电路图是指用电路元件符号表示电路连接的图。电路图是人们为研究、工程规划的需要,用物理电学标准化的符号绘制的一种表示各元器件组成及器件关系的原理布局图。由电路图可以得知组件间的工作原理,为分析性能、安装电子、电器产品提供规划方案。在设计电路中,工程师可从容在纸上或电脑上进行,确认完善后再进行实际安装。通过调试改进、修复错误、直至成功。采用电路仿真软件进行电路辅助设计、虚拟的电路实验,可提高工程师工作效率、节约学习时间,使实物图更直观。电路图有原理图、方框图、装配图和印板图等。由电路图连接实物图:1、如果是串联电路,则按一定的次序从电源的正极向电源的负极连接,遇到什么就连什么,直到完成;2、如果是并联电路,可以采取分路完成的方法——将电路分解成几条路,然后一条一条完成连接;3、应该注意:a、导线必须接在元件的两个接线柱上。b、不能形成交叉线不得已绕道连接。C、严格按照电路图中各元件的顺序连接实物图。
2023-08-11 10:44:431

高中物理选修1-1《变压器》教案

  高中物理选修1-1《变压器》教案   一、本节教材分析   变压器是交变电路中常见的一种电器设备,也是远距离输送交流电不可缺少的装置.在讲解变压器的原理时,要积极引导学生从电磁感应的角度说明:原线圈上加交流电压产生交流电流,铁芯中产生交变磁通量,副线圈中产生交变电动势,副线圈相当于交流电源对外界负载供电.要向学生强调,从能量转换的角度看,变压器是把电能通过磁场能转换成电能的装置,经过转换后一般电压、电流都发生了变化.有的学生认为变压器铁芯是带电的.针对这种错误认识,可让学生根据电磁感应原理,经过独立思考了解到变压器铁芯并不带电,铁芯内部有磁场(铁芯外部磁场很弱).   变压器在生产和生活中有十分广泛的应用.课本中介绍了一些,教学中可根据实际情况向学生进行介绍,或看挂图、照片、实物或参观,以开阔学生眼界,增加实际知识.   二、教学目标   1、知识目标   (1)知道变压器的构造.   (2)理解互感现象,理解变压器的工作原理.   (3)理解理想变压器原、副线圈中电压与匝数的关系,能应用它分析解决有关问题.   (4)理解理想变压器原、副线圈中电流与匝数的关系,能应用它分析解决有关问题.   (5)知道课本中介绍的几种常见的变压器.   2、能力目标   (1)用电磁感应去理解变压的工作原理,培养学生综合应用所学知识的能力.   (2)讲解理想变压器使学生了解建立物理模型的意义.(抓主要因素,忽略次要因素,排除无关因素)   3、情感态度与价值观   (1)使学生体会到能量守恒定律是普遍适用的.   (2)培养学生实事求是的科学态度.   三、教学重点、难点   重点:变压器工作原理及工作规律.   难点:1.理解副线圈两端的电压为交变电压.   2.推导变压器原副线圈电流与匝数关系.   3.掌握公式中各物理量所表示对象的含义.   四、学情分析:学生已经掌握了电磁感应现象的大致规律,了解了电感现象,为本节的学习打下了理论基础。可自行预习课本,了解相关原理。同时变压器的作用神奇,变压装置在生活中很常见,应激发学生学习主动性,利用课余时间,带着自己的问题,搜集资料了解变压器   五、教学方法   实验探究、演绎推理、学案导学   六、课前准备   可拆变压器、交流电压表、交流电流表、灯泡、自耦变压器、调压器、导线等.   七、课时安排   1 课时   八、教学过程   (一)预习检查、总结疑惑   检查落实了学生的预习情况并了解了学生的疑惑,使教学具有了针对性。   (二)情景导入、展示目标。   [师]在实际应用中,常常需要改变交流的电压.大型发电机发出的交流,电压有几万伏,而远距离输电却需要高达几十万伏的电压.各种用电设备所需的电压也各不相同.电灯、电饭煲、洗衣机等家用电器需要220 V的电压,机床上的照明灯需要36 V的安全电压.一般半导体收音机的电源电压不超过10 V,而电视机显像管却需要10000 V以上的高电压.交流便于改变电压,以适应各种不同需要.变压器就是改变交流电压的设备.这节课我们学习变压器的有关知识.   (三)合作探究、精讲点拨。   1.变压器原理   [师]出示可拆变压器,引导学生观察,变压器主要由哪几部分构成?   [生]变压器是由闭合铁芯和绕在铁芯上的两个线圈组成.一个线圈跟电源连接,叫原线圈(初级线圈),另一个线圈跟负载连接,叫副线圈(次级线圈).两个线圈都是绝缘导线绕制成的.铁芯由涂有绝缘漆的硅钢片叠合而成.   [师]画出变压器的结构示意图和符号,如下图所示:   [演示]将原线圈接照明电源,交流电压表接到不同的副线圈上,观察交流电压表是否有示数?   [生]电压表有示数且示数不同.   [师]变压器原、副线圈的电路并不相同,副线圈两端的交流电压是如何产生的?请同学们从电磁感应的角度去思考.   [生]在原线圈上加交变电压U1,原线圈中就有交变电流,它在铁芯中产生交变的磁通量.这个交变磁通量既穿过原线圈,也穿过副线圈,在原、副线圈中都要引起感应电动势.如副线圈是闭合的,在副线圈中就产生交变电流,它也在铁芯中产生交变的磁通量,在原、副线圈中同样引起感应电动势.副线圈两端的电压就是这样产生的.   [师]物理上把原副线圈中由于有交变电流而发生的互相感应现象,叫做互感现象.互感现象是变压器工作的基础.   [生]变压器的铁芯起什么作用?   [师]如果无铁芯,并排放置的原副线圈也发生互感现象,但原副线圈所激发的交变磁场的磁感线只有一小部分穿过对方,漏失的磁感线不会在原副线圈中传送电能.如有铁芯,由于磁化,绝大部分磁感线集中在铁芯内部,大大提高了变压器的效率.   [生]原副线圈中,感应电动势大小跟什么有关系?   [师]与线圈中磁通量变化率及线圈匝数成正比.   师生共同活动:   实验探究得出理想变压器得变比关系   推导理想变压器的变压比公式.   设原线圈的匝数为N1,副线圈的匝数为N2,穿过铁芯的磁通量为u03a6,则原副线圈中产生的感应电动势分别为   E1=N1   E2=N2   在忽略漏磁的情况下,u0394u03a61=u0394u03a62,由此可得   在忽略线圈电阻的情况下,原线圈两端的电压U1与感应电动势E1相等,则有U1=E1;副线圈两端的电压U2与感应电动势E2相等,则有U2=E2.于是得到   [师]请同学们阅读教材,回答下列问题:   (1)什么叫理想变压器?   (2)什么叫升压变压器?   (3)什么叫降压变压器?   (4)电视机里的变压器和复读机里的变压器各属于哪一类变压器?   [生1]忽略原、副线圈的电阻和各种电磁能量损失的变压器,叫做理想变压器.   [生2]当N2>N1时,U2>U1,这样的变压器叫升压变压器.   [生3]当N2   [生4]电视机里的变压器将220 V电压升高到10000 V以上属升压变压器;复读机的变压器将220 V电压降到6 V,属于降压变压器.   [师]理想变压器原线圈的输入功率与副线圈的输出功率有什么关系?   [生]P出=P入   [师]若理想变压器只有一个副线圈,则原副线圈中的电流I1与I2有什么关系?   [生]据P出=U2I2,P入=U1I1及P出=P入得:   U2I2=U1I1   则:   [师]绕制原副线圈的导线粗细一样吗?   [生]粗细不一样.高压线圈匝数多而通过的电流小,用较细的导线;低压线圈匝数少而通过的电流大,用较粗的导线.   2.几种常见的变压器   [师]变压器的种类很多,请同学们阅读教材,了解几种常见的变压器,并回答下列问题:   (1)自耦变压器有何特点?   (2)自耦变压器如何作升压变压器?又如何作降压变压器?   (3)互感器分为哪几类?   (4)电压互感器的作用是什么?   (5)电流互感器的作用是什么?   [生1]自耦变压器只有一个线圈,滑动头位置变化时,输出电压会连续发生变化.   [生2]若把整个线圈作副线圈,线圈的一部分作原线圈,为升压变压器;若把线圈的一部分作副线圈,整个线圈作原线圈,为降压变压器.   [生3]互感器分为两类,即电压互感器和电流互感器.   [生4]电压互感器用来把高电压变成低电压.它的原线圈并联在高压电路中,副线圈上接入交流电压表,根据电压表测得的电压U2和变压比,就可以算出高压电路中的电压.   [生5]电流互感器用来把大电流变成小电流.它的原线圈串联在被测电路中,副线圈上接入交流电流表.根据电流表测得的电流I2和变流比,可以算出被测电路中的电流.   (四)反思总结,当堂检测。   本节课主要学习了以下内容:   1.变压器主要由铁芯和线圈组成.   2.变压器可改变交变电的电压和电流,利用了原副线圈的互感现象.   3.理想变压器:忽略一切电磁损耗,有   P输出=P输入   4.日常生活和生产中使用各种类型的变压器,但它们遵循同样的原理.   (五)发导学案、布置预习。   九、板书设计   十、教学反思   回顾变压器这节课,收获颇多,有很多成功的地方,和可以总结的经验,也一些不足之处。   收获:通过此次上课,更加深入的了解了新课改新教材的新,教学目标,方法,都有很大的变化,在准备的过程中逐步的提高了对新教材本质的把握,用新的方法来组织教学,取得了意想不到的良好效果。比如在研究变压器的工作原理我采用了给动画配说解说词的方式,在我的引导下,学生自己给动画配说了解说词,通过学生对动画的理解,解说的过程,加深了对变压器工作原理的理解,达到了探究的目的,提高了学生的学习兴趣,丰富了课堂的教学方法和手段。   此外,通过这次上课,让我在课堂的安排上更加条理清楚,符合学生的认知水平和规律,让学生在接受知识时水到渠成,由以前的给于式教学转变为启发式教学,让学生主动地去研究,提高学生的学习动机,各环节的过渡自然,层层深入,逐步递进,学习有层次感。这次上课使我更加注重基本功的培养,让我的基本功又有了一次更高的提升,也让我懂得了基本功在教学中的重要性,受益匪浅。   不足:下面说说本节课上存在的不满意的地方。 用新课改的教学模式和素质教育的要求来衡量这节课,本节课存在着一个师生互动较少的问题,还是教师占主导的地位,启发学生不够,学生的讨论还应该在增加一些,教师要学会放手,要有能放能收,收放自如的能力。比如在研究变压器的电学量之间关系的时候,应该多给学生一些时间,让学生在充分的谈论下自己得出结论,让学生自己得出的结论印象最深刻。而此环节处理的过于简单,教师说的太多,给学生的时间过少,需要改进。   还有本节课的课程安排有些紧张,给人一种时间短,知识范围过大的感觉,有些地方用时过多,介绍性的知识可以布置为作业或是课后研究,使课堂教学的效率更高,重点更加突出。还有在课堂教学中的语言运用要更加科学规范严谨,语速要稍微慢些,教学节奏要急缓适当,让学生在学习知识时更加轻松自如。   十一、学案设计(见下页)   高中物理选修1-1《变压器》教学反思   变压器这节的知识点比较简单,只要电磁感应理解清楚,本节只是它的一个应用而已,也就是前面所讲的互感现像。   我先借助于课本上简单的实验,观察到灯泡发光,从而引发思考:灯泡所在的电路并没有与电源相连接,为什么会发光?(互感)能量是从哪里转化来的?(能量守恒思想)回忆法拉第课本上的实验(图片),明确发生了电磁感应现象。   再通过材料展示,同学们发现不同的用电器,其额定电压不同,从而引发第二个思考:怎样得到不同的电压?提示:上面的装置中电源电压是220V,而小灯泡的额定电压仅为3.8V,是什么装置在起作用呢?引出变压器。简单介绍变压器的结构、符号、基本原理,基本物理量的对应。同时展示拆变压器,形成感官映像,并提问,若原线圈同直流电源,变压器会工作吗?   第三部分:实验验证猜想。由书上的交流与讨论跟同学们交流引起电压改变的可能原因:原线圈,副线圈,铁芯,电源电压等等。思考用控制变量法实施实验。得到初步的印象。紧接理论推导:引领学生分析铁芯(锁磁、涡流),原副线圈(热损),得到在这些能量损失可以忽略的情况下(理想化模型 -忽略次要因素),得到这样的几个结论:u03c6相等,u0394u03c6/u0394t相等,从而E(i)的变化频率相等。从法拉第地磁感应定律得到变压器的三个重要公式。原副线圈的电压比与匝数比相等,电流与匝数成反比,功率相等(强调:前提针对一个副线圈)最后通过习题反馈,讨论电压,电流,功率间的制约关系。   课后跟别的老师也交流过:大家认为实验环节可以没有,(即使设计思想也无讨论)反正理论推导可以得到相同的结果。但是我不这样认为,知识的学习应该贯彻循序渐进的原则,在新授课上,我宁愿学生活泼的学习,宁愿多做一些在别的老师看来是对成绩没有影响的实验。   疑问之处:当负载空载时,副线圈电流为零,原线圈也为零,如何跟学生解释?   空载时,对于理想变压器,副线圈的电阻无穷大,电流为0;原线圈也会有一个很小的电流,以维持铁心中的交变磁场,这个电流与原线圈的电压是不同步的,有一定的周期延迟,在电流周期的不同阶段,线圈把从输入电路中得到的电能重新输送回原电路,在较长时间内(大于1个周期)输入电路对原线圈输入的电能为0;即原线圈中虽然有电流,但这个电流不消耗输入电路的能量。对于非理想变压器,由于铁心中也会有涡流,即使空载,也相当于有负载。
2023-08-11 10:44:511

高压信号发生器原理

主要用在音频或视频产品调试。音频信号发生器简单的说就是一些振荡器,产生出标准频率,标准电压的的一些正弦波,三角波,方波,锯齿波,钟形波等标准信号视频信号发生器。简单的说就是振荡器+波形合成器或是标准图片转换器。
2023-08-11 10:45:0211

强力磁铁能影响家用电表的正常运转吗?为什么!

通过的你问题,我想到了一个方法也许能改变现在家用数字电表的度量,但是由于没研究过电表和电力公司的控制系统,所以行不行,权当个笑话看。(偷电是违法的!)导线———隔断电路—————滤波————电表————滤型转换————家用设备 | | | 防止被检查到 | | 将50HZ改变成其他频率 将改变后的频率转换为家电可用的频率。我觉得电表的计数应该是计算交流电的频率来计算用电量的。通过改变流过电表的电压频率,也许可以影响所谓的正常运转。如果觉得有趣的话,赞一个吧。
2023-08-11 10:45:324

应聘,电气类 自动化类 笔试题目

我找不到! 要对自己有信心!给你最好的祝福! 工作顺利.......
2023-08-11 10:45:434

怎样测量非正弦波电压的幅值

函数波形发生器设计 函数信号发生器是一种能够产生多种波形,如三角波、锯齿波、矩形波(含方波)、正弦波的电路。函数信号发生器在电路实验和设备检测中具有十分广泛的用途。通过对函数波形发生器的原理以及构成分析,可设计一个能变换出三角波、正弦波、方波的函数波形发生器。 本课题采用由集成运算放大器与晶体管差分放大器共同组成的方波—三角波—正弦波函数发生器的设计方法,先通过比较器产生方波,再通过积分器产生三角波,最后通过差分放大器形成正弦波。波形变换的原理是利用差分放大器传输特性曲线的非线性。 经过仿真得出了方波、三角波、正弦波、方波——三角波转换及三角波——正弦波转换的波形图。 关键字:函数信号发生器、集成运算放大器、晶体管差分放 设计目的、意义 1 设计目的 (1)掌握方波—三角波——正弦波函数发生器的原理及设计方法。 (2)掌握迟滞型比较器的特性参数的计算。 (3)了解单片集成函数发生器8038的工作原理及应用。 (4)能够使用电路仿真软件进行电路调试。 2 设计意义 函数发生器作为一种常用的信号源,是现代测试领域内应用最为广泛的通用仪器之一。 在研制、生产、测试和维修各种电子元件、部件以及整机设备时,都学要有信号源,由它产生不同频率不同波形的电压、电流信号并加到被测器件或设备上,用其他仪器观察、测量被测仪器的输出响应,以分析确定它们的性能参数。信号发生器是电子测量领域中最基本、应用最广泛的一类电子仪器。它可以产生多种波形信号,如正弦波,三角波,方波等,因而广泛用于通信、雷达、导航、宇航等领域。 设计内容 1 课程设计的内容与要求(包括原始数据、技术参数、条件、设计要求等): 1.1课程设计的内容 (1)该发生器能自动产生正弦波、三角波、方波。 (2)函数发生器以集成运放和晶体管为核心进行设计 (3)指标: 输出波形:正弦波、三角波、方波 频率范围:1Hz~10Hz,10Hz~100Hz 输出电压:方波VP-P≤24V,三角波VP-P=8V,正弦波VP-P>1V; (4)对单片集成函数发生器8038应用接线进行设计。 1.2课程设计的要求 (1)提出具体方案 (2)给出所设计电路的原理图。 (3)进行电路仿真,PCB设计。 2 函数波形发生器原理 2.2函数波形发生器的总方案 函数发生器一般是指能自动产生正弦波、三角波、方波及锯齿波、阶梯波等电压波形的电路或仪器。根据用途不同,有产生三种或多种波形的函数发生器,使用的器件可以是分立器件 (如低频信号函数发生器S101全部采用晶体管),也可以采用集成电路(如单片函数发生器模块8038)。为进一步掌握电路的基本理论及实验调试技术,本课题采用由集成运算放大器与晶体管差分放大器共同组成的方波—三角波—正弦波函数发生器的设计方法。 产生正弦波、方波、三角波的方案有多种,如首先产生正弦波,然后通过整形电路将正弦波变换成方波,再由积分电路将方波变成三角波;也可以首先产生三角波—方波,再将三角波变成正弦波或将方波变成正弦波等等。本课题采用先产生方波—三角波,再将三角波变换成正弦波的电路设计方法[3]。 由比较器和积分器组成方波—三角波产生电路,比较器输出的方波经积分器得到三角波,三角波到正弦波的变换电路主要由差分放大器来完成。差分放大器具有工作点稳定,输入阻抗高,抗干扰能力较强等优点。特别是作为直流放大器时,可以有效地抑制零点漂移,因此可将频率很低的三角波变换成正弦波。波形变换的原理是利用差分放大器传输特性曲线的非线性。 2.3函数波形发生器各组成部分的工作原理 2.3.1方波发生电路的工作原理 此电路由反相输入的滞回比较器和RC电路组成。RC回路既作为延迟环节,又作为反馈网络,通过RC充、放电实现输出状态的自动转换。设某一时刻输出电压Uo=+Uz,则同相输入端电位Up=+Ut。Uo通过R3对电容C正向充电,如图2.3中实线箭头所示。反相输入端电位n随时间t的增长而逐渐增高,当t趋于无穷时,Un趋于+Uz;但是,一旦Un=+Ut,再稍增大,Uo从+Uz跃变为-Uz,与此同时Up从+Ut跃变为-Ut。随后,Uo又通过R3对电容C反向充电,如图中虚线箭头所示。Un随时间逐渐增长而减低,当t趋于无穷大时,Un趋于-Uz;但是,一旦Un=-Ut,再减小,Uo就从-Uz跃变为+Uz,Up从-Ut跃变为+Ut,电容又开始正相充电。上述过程周而复始,电路产生了自激振荡[4]。 2.3.2方波——三角波转换电路的工作原理 图2.2方波—三角波产生电路 工作原理如下: 若a点断开,整个电路呈开环状态。运算发大器A1与R1、R2及R3、RP1组成电压比较器,C1为加速电容,可加速比较器的翻转。运放的反相端接基准电压,即U-=0,同相输入端接输入电压Uia,R1称为平衡电阻。比较器的输出Uo1的高电平等于正电源电压+Vcc,低电平等于负电源电压-Vee(|+Vcc|=|-Vee|), 当比较器的U+=U-=0时,比较器翻转,输出Uo1从高电平跳到低电平-Vee,或者从低电平Vee跳到高电平Vcc。设Uo1=+ Vcc,则 (2.1) 将上式整理,得比较器翻转的下门限单位Uia_为 (2.2) 若Uo1=-Vee,则比较器翻转的上门限电位Uia+为 (2.3) 比较器的门限宽度: (2.4) 由以上公式可得比较器的电压传输特性,如图2.3所示。 a点断开后,运放A2与R4、RP2、C2及R5组成反相积分器,其输入信号为方波Uo1,则积分器的输出Uo2为可见积分器的输入为方波时,输出是一个上升速度与下降速度相等的三角波,其波形关系如图2.4所示。 a点闭合,即比较器与积分器形成闭环电路,则自动产生方波-三角波。三角波的幅度为: (2.8) 方波-三角波的频率f为: (2.9) 由以上两式(2.8)及(2.9)可以得到以下结论: (1) 电位器RP2在调整方波-三角波的输出频率时,不会影响输出波形的幅度。若要求输出频率的范围较宽,可用C2改变频率的范围,PR2实现频率微调。 (2) 方波的输出幅度应等于电源电压+Vcc。三角波的输出幅度应不超过电源电压+Vcc。 电位器RP1可实现幅度微调,但会影响方波-三角波的频率[3]。 图2.3比较器的电压传输特性 图2.4方波与三角波波形关系 2.3.3三角波---正弦波转换电路的工作原理 如图2.5三角波——正弦波的变换电路主要由差分放大电路来完成。 差分放大器具有工作点稳定,输入阻抗高,抗干扰能力较强等优点。特别是作为直流放大器,可以有效的抑制零点漂移,因此可将频率很低的三角波变换成正弦波。波形变换的原理是利用差分放大器传输特性曲线的非线性[1]。 图2.5 三角波——正弦波的变换电路 分析表明,传输特性曲线的表达式为: (2.10) (2.11) 式中 ——差分放大器的恒定电流; ——温度的电压当量,当室温为25oc时, ≈26mV。 如果Uid为三角波,设表达式为 (2.12) 式中 Um——三角波的幅度; T——三角波的周期。 为使输出波形更接近正弦波,由图2.6可见: (1)传输特性曲线越对称,线性区越窄越好。 (2)三角波的幅度Um应正好使晶体管接近饱和区或截止区。 (3)图2.7为实现三角波——正弦波变换的电路。其中RP1调节三角波的幅度,RP2调整电路的对称性,其并联电阻RE2用来减小差分放大器的线性区。电容C1,C2,C3为隔直电容,C4为滤波电容,以滤除谐波分量,改善输出波形[2]。 图2.6三角波—正弦波变换原理 图2.7三角波—正弦波变换电路 2.4电路的参数选择及计算 2.4.1方波-三角波中电容C1变化(关键性变化之一) 实物连线中,我们一开始很长时间出不来波形,后来将C2从10uf(理论时可出来波形)换成0.1uf时,顺利得出波形。实际上,分析一下便知当C2=10uf时,频率很低,不容易在实际电路中实现。 2.4.2三角波—正弦波部分的计算 比较器A1与积分器A2的元件计算如下: 由式(2.8)得 即 取 ,则 ,取 ,RP1为47KΩ的点位器。取平衡电阻 由式(2.9) 即 当 时,取 ,则 ,取 ,为100KΩ电位器。当 时 ,取 以实现频率波段的转换,R4及RP2的取值不变。取平衡电阻 。 三角波—正弦波变换电路的参数选择原则是:隔直电容C3、C4、C5要取得较大,因为输出频率很低,取 ,滤波电容 视输出的波形而定,若含高次斜波成分较多, 可取得较小, 一般为几十皮法至0.1微法。RE2=100欧与RP4=100欧姆相并联,以减小差分放大器的线性区。差分放大器的静态工作点可通过观测传输特性曲线,调整RP4及电阻R*确定。 2.5 总电路图 先通过比较器产生方波,再通过积分器产生三角波,最后通过差分放大器形成正弦波。如图2.5.1所示, 图2.5.1三角波-方波-正弦波函数发生器实验电路 2.6 8038单片集成函数发生器 2.6.1 8038的工作原理 8038由恒流源I1、I2,电压比较器C1、C2和触发器①等组成。其内部原理电路框图和外部引脚排列1. 正弦波线性调节;2. 正弦波输出;3. 三角波输出;4. 恒流源调节;5. 恒流源调节;6. 正电源;7. 调频偏置电压;8. 调频控制输入端;9. 方波输出(集电极开路输出); 10. 外接电容;11. 负电源或接地;12.正弦波线性调节;13、14. 空脚 在图2.8中,电压比较器C1、C2的门限电压分别为2VR/3和VR/3( 其中VR=VCC+VEE),电流源I1和I2的大小可通过外接电阻调节,且I2必须大于I1。当触发器的Q端输出为低电平时,它控制开关S使电流源I2断开。而电流源I1则向外接电容C充电,使电容两端电压vC随时间线性上升,当vC上升到vC=2VR/3 时,比较器C1输出发生跳变,使触发器输出Q端由低电平变为高电平,控制开关S使电流源I2接通。由于I2I1 ,因此电容C放电,vC随时间线性下降。当vC下降到vC≤VR/3 时,比较器C2输出发生跳变,使触发器输出端Q又由高电平变为低电平,I2再次断开,I1再次向C充电,vC又随时间线性上升。如此周而复始,产生振荡。若I2=2I1 ,vC上升时间与下降时间相等,就产生三角波输出到脚3。而触发器输出的方波,经缓冲器输出到脚9。三角波经正弦波变换器变成正弦波后由脚2输出。当I1I22I1 时,vC的上升时间与下降时间不相等,管脚3输出锯齿波。因此,8038能输出方波、三角波、正弦波和锯齿波等四种不同的波形。 图2.8中的触发器,当R端为高电平、S端为低电平时,Q端输出低电平;反之,则Q端为高电平。 2.6.2 8038构成函数波形发生器 由图2.9可见,管脚8为调频电压控制输入端,管脚7输出调频偏置电压,其值(指管脚6与7之间的电压)是(VCC+VEE/5) ,它可作为管脚8的输入电压。此外,该器件的方波输出端为集电极开路形式,一般需在正电源与9脚之间外接一电阻,其值常选用10k?左右,如图2.10所示。当电位器Rp1动端在中间位置,并且图中管脚8与7短接时,管脚9、3和2的输出分别为方波、三角波和正弦波。电路的振荡频率f约为0.3/[C(R1+RP1/2)] 。调节RP1、RP2可使正弦波的失真达到较理想的程度。 在图2.10中,当RP1动端在中间位置,断开管脚8与7之间的连线,若在+VCC与-VEE之间接一电位器,使其动端与8脚相连,改变正电源+VCC与管脚8之间的控制电压(即调频电压),则振荡频率随之变化,因此该电路是一个频率可调的函数发生器。如果控制电压按一定规律变化,则可构成扫频式函数发生器。
2023-08-11 10:45:544

交流输电电压等级的发展变化(100分求)

变电站一次回路接线是指输电线路进入变电站之后,所有电力设备(变压器及进出线开关等)的相互连接方式.其接线方案有:线路变压器组,桥形接线,单母线,单母线分段,双母线,双母线分段,环网供电等. 2)线路变压器组 变电站只有一路进线与一台变压器,而且再无发展的情况下采用线路变压器组接线.
2023-08-11 10:46:322

初二下册物理复习提纲(人教版)

初中物理合集百度网盘下载链接:https://pan.baidu.com/s/1znmI8mJTas01m1m03zCRfQ?pwd=1234 提取码:1234简介:初中物理优质资料下载,适合各阶段老师教学,学生日常辅导,中考冲刺,技能提升的学习。
2023-08-11 10:46:552

为了防止酒驾事故的出现,酒精测试仪已被广泛应用.交警使用的某型号酒精测试仪的工作原理如图所示.电源

电压表示数为6V 时,R2电阻为60 R1的电压为2V 此时电路电流为0.1A 可算出此时R1的阻值为20 2.电压表的示数为 8-0.2*20=4V R2的阻值为:4/0.2=203/属于
2023-08-11 10:47:141

5位数的电表最后一位数字什么意思啊

电表最后一位如果是红色的,是小数点后一位。即:如果最后一位显示为2,就是0.2度。
2023-08-11 10:47:484

初中物理电学。很容易,短路,会发生什么情况,断路,发生什么情况? 简明易懂。谢了

短路会烧坏电源,断路会没电
2023-08-11 10:48:385

高压电的线电压怎么测量

电压互感器工作原理把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用。
2023-08-11 10:49:082

判断电路故障的方法

电路故障判断口诀:若电流表有示数,则短路;若电流表无示数,则断路。通过电压表电流表情判断哪个电器故障口诀:当电压表与电流表一个有示数,一个无示数则电压表测用电器故障;当电压表与电流表都无示数或都有示数,则另一个非电压表所测用电器故障。串联电路的故障现象一般归纳为两类:1、开路(亦作“断路”),所有用电器都不工作,电流表无示数,只有垮在断点两边的电压表有示数,且示数接近(或等于)电源电压。2、短路,被短路的部分用电器不工作,电流表有示数,接在被短路用电器两端的电压表无示数,接在其他用电器两端的电压表有示数。并联电路的故障现象一般归纳为一类:开路(亦作“断路”),该支路上所有用电器都不工作,该支路上电流表无示数,(并联电路电压表只要有示数,均为电源电压,混联不算)。1、故障调查机床发生故障后,首先应向操作者了解故障发生的前手情况,有利于根据电气设备的工作原理来分析发生故障的原因。2、电路分析根据调查结果,参考该电气设备的电气原理图进行分析,初步判断出故障产生的部位,然后逐步缩小故障范围,直至找到故障点并加以消除。分析故障时应有针对性,如接地故障一般先考虑电气柜外的电气装置,后考虑电气柜内的电气元件。断路和短路故障,应先考虑动作频繁的元件,后考虑其余元件。3、断电检查检查前先断开机床总电源,然后根据故障可能产生的部位,逐步找出故障点。检查时应先检查电源线进线处有无碰伤而引起的电源接地、短路等现象,螺旋式熔断器的熔断指示器是否跳出,热继电器是否动作。然后检查电气外部有无损坏,连接导线有无断路、松动,绝缘有否过热或烧焦。4、通电检查作断电检查仍未找到故障时,可对电气设备作通电检查。在通电检查时要尽量使电动机和其所传动的机械部分脱开,将控制器和转换开关置于零位,行程开关还原到正常位置。然后万用表检查电源电压是否正常,有否缺相或严重不平衡。再进行通电检查,检查的顺序为:先检查控制电路,后检查主电路;先检查辅助系统,后检查主传动系统;先检查交流系统,后检查直流系统;合上开关,观察各电气元件是否按要求动作,有否冒火、冒烟、熔断器熔断的现象,直至查到发生故障的部位。
2023-08-11 10:49:191

用555芯片组成的RC振荡器做万用表

基本运算电路一、实验目的1、学习用集成运算放大器设计组成反相比例、同相比例、反相加法、减法、积分等基本运算电路,研究各种基本运算电路的功能。2、会对所设计的电路进行连线、测试,分析是否达到设计要求。3、了解运算放大器在实际应用时应考虑的一些问题。二、实验原理集成运算放大器是一种具有高电压放大倍数的直接耦合多级放大电路。当外部接入不同的线性或非线性元器件组成输入和负反馈电路时,可以灵活地实现各种特定的函数关系。在线性应用方面,可组成比例、加法、减法、积分、微分、对数等模拟运算电路。1、理想运算放大器特性 在大多数情况下,将运放视为理想运放,就是将运放的各项技术指标理想化,满足下列条件的运算放大器称为理想运放。开环电压增益 Aud=∞输入阻抗 ri=∞输出阻抗 ro=0带宽 fBW=∞失调与漂移均为零等。2、理想运放在线性应用时的两个重要特性 (1)输出电压UO与输入电压之间满足关系式UO=Aud(U+-U-)由于Aud=∞,而UO为有限值,因此,U+-U-≈0。即U+≈U-,称为“虚短”。(2)由于ri=∞,故流进运放两个输入端的电流可视为零,即IIB=0,称为“虚断”。这说明运放对其前级吸取电流极小。上述两个特性是分析理想运放应用电路的基本原则,可简化运放电路的计算。3、基本运算电路 (1) 反相比例运算电路 电路如图5.1所示。对于理想运放, 该电路的输出电压与输入电压之间的关系为 为了减小输入级偏置电流引起的运算误差,在同相输入端应接入平衡电阻R2=R1 // RF。 图5.1 反相比例运算电路 图5.2 反相加法运算电路(2) 反相加法电路电路如图5.2所示,输出电压与输入电压之间的关系为 R3=R1 // R2 // RF (3) 同相比例运算电路图5.3(a)是同相比例运算电路,它的输出电压与输入电压之间的关系为 R2=R1 // RF(a) 同相比例运算电路 (b) 电压跟随器图5.3 同相比例运算电路当R1→∞时,UO=Ui,即得到如图5.3(b)所示的电压跟随器。图中R2=RF,用以减小漂移和起保护作用。一般RF取10KΩ, RF太小起不到保护作用,太大则影响跟随性。(4) 差动放大电路(减法器)对于图5.4所示的减法运算电路,当R1=R2,R3=RF时, 有如下关系式图5.4 减法运算电路图 图5.5 积分运算电路 (5) 积分运算电路反相积分电路如图5.5所示。在理想化条件下,输出电压uO等于式中 uC(o)是t=0时刻电容C两端的电压值,即初始值。如果ui(t)是幅值为E的阶跃电压,并设uc(o)=0,则即输出电压 uO(t)随时间增长而线性下降。显然RC的数值越大,达到给定的UO值所需的时间就越长。积分输出电压所能达到的最大值受集成运放最大输出范围的限值。在进行积分运算之前,首先应对运放调零。为了便于调节,将图中K1闭合,即通过电阻R2的负反馈作用帮助实现调零。但在完成调零后,应将K1打开,以免因R2的接入造成积分误差。K2的设置一方面为积分电容放电提供通路,同时可实现积分电容初始电压uC(o)=0,另一方面,可控制积分起始点,即在加入信号ui后,只要K2一打开,电容就将被恒流充电,电路也就开始进行积分运算。三、实验仪器和设备1.±12V直流电源 2.万用表或直流电压表 3.模拟实验台 4.集成运算放大器μA741×1 电阻器、电容器若干。四、预习要求1、复习集成运放线性应用部分内容,并根据实验电路参数计算各电路输出电压的理论值。2、在反相加法器中,如Ui1 和Ui2 均采用直流信号,并选定Ui2=-1V,当考虑到运算放大器的最大输出幅度(±12V)时,|Ui1|的大小不应超过多少伏?3、在积分电路中,如R1=100KΩ, C=4.7μF,求时间常数。假设Ui=0.5V,问要使输出电压UO达到5V,需多长时间(设uC(o)=0)?4、为了不损坏集成块,实验中应注意什么问题?五、实验设计要求1、设计反相比例运算电路,要求放大倍数为10。根据要求选取运算放大电路及电路中其他元件参数。自拟表格进行测试,分析是否达到设计要求。2、设计一个反相器电路,要求输出在0~2V之间,根据实验原理,选取电路中各参数,自拟表格进行测试,分析是否达到设计要求。3、设计同相比例运算电路。要求放大倍数等于11。自选运算放大器及电阻参数,自拟表格进行测试,分析是否达到设计要求。4、设计电压跟随器电路。要求输出电压在0~2V之间,根据实验原理。根据实验原理。计算选取各元件参数。自拟表格进行测试,分析是否达到设计要求。5、设计积分运算电路。要求适当选择R、C参数,使该电路能在实验时,记录积分运算的全过程。自拟表格进行测试,分析是否达到设计要求。6、设计反相加法运算电路。要求能对两信号进行加法运算,自选运算放大器及电路中其他元件参数,自拟表格进行测试,分析是否达到设计要求。7、设计减法运算电路,要求能对两信号进行减法运算,自选运算放大器及电路中其他元件参数,自拟表格进行测试,分析是否达到设计要求。七、实验总结1、写出设计全过程,画出电路图,标明电路参数。2、整理实验测试结果,分析是否达到设计要求。将测试与计算结果填入相应表格。3、将理论计算结果和实测数据相比较,分析产生误差的原因。4、分析讨论实验中出现的现象和问题。5、简述设计体会。实验六 RC正弦波振荡器一、实验目的1、 进一步学习RC正弦波振荡器的组成及其振荡条件。2、 学会测量、调试振荡器。二、实验原理从结构上看,正弦波振荡器是没有输入信号的,带选频网络的正反馈放大器。若用R、C元件组成选频网络,就称为RC 振荡器,一般用来产生1Hz~1MHz的低频信号。1、 RC移相振荡器电路型式如图6.1所示,选择R>>Ri。图6.1 RC移相振荡器原理图 振荡频率: 起振条件: 放大器A的电压放大倍数| |>29 电路特点: 简便,但选频作用差,振幅不稳,频率调节不便,一般 用于频率固定且稳定性要求不高的场合。 频率范围: 几赫~数十千赫。2、 RC串并联网络(文氏桥)振荡器 电路形式如图6.2所示。 振荡频率: 起振条件: | |>3电路特点: 可方便地连续改变振荡频率,便于加负反馈稳幅,容易得到良好的振荡波形。图6.2 RC串并联网络振荡器原理图 3、 双T选频网络振荡器电路型式如图6.3所示。图6.3 双T选频网络振荡器原理图振荡频率: 起振条件: | |>1电路特点: 选频特性好,调频困难,适于产生单一频率的振荡。注:本实验采用两级共射极分立元件放大器组成RC正弦波振荡器。 三、实验仪器和设备1. +12V 直流电源 2. 函数信号发生器3. 双踪示波器 4. 交流毫伏表5. 频率计 6. 直流电压表7. 3DG12×2 或 9013×2 电阻、电容、电位器等四、预习要求1、 复习教材有关三种类型RC振荡器的结构与工作原理。2、 计算三种实验电路的振荡频率。3、 如何用示波器来测量振荡电路的振荡频率。五、实验内容及步骤1、 RC串并联选频网络振荡器(1)按图6.4组接线路。图6.4 RC串并联选频网络振荡器 (2) 接通RC串并联网络,调整反馈电阻Rf,使电路起振,且输出电压波形为最大不失真的正弦波,用示波器观测输出电压uO波形,并记录之。如不能起振,则说明负反馈太强,应适当加大Rf。如波形失真严重,则应适当减小Rf。(3) 测量输出电压Uo 和正反馈电压UF 和振荡频率fO,记录表6.1中,并与计算值进行比较。(4) 改变C或R值(可在R上并联同一阻值电阻),观察振荡频率变化情况。表6.1项 目 Uo UF fO测量值 计算值 (5) 测量两级电压放大电路的闭环电压放大倍数AUf在上述测试的基础上,Rf保持不变,将RC串并联网络与放大器断开,启动函数信号发生器,使之产生与振荡频率fO一致的正弦信号,注入两级电压放大电路的输入端(取代正反馈电压UF),使输出Uo等于原值,测此时的Ui值,则 Auf = UO /Ui 。 2、 双T选频网络振荡器(1) 按图6.5组接线路(2) 断开双T网络,调试T1管静态工作点,使UC1为6~7V。(3) 接入双T网络,用示波器观察输出波形。若不起振,调节RW1,使电路起振。(4) 测量电路振荡频率,并与计算值比较。图6.5 双T网络RC正弦波振荡器 * 3、 RC移相式振荡器的组装与调试(1) 按图6.6组接线路(2) 断开RC移相电路,调整放大器的静态工作点,测量放大器电压放大倍数。(3) 接通RC移相电路,调节RB2使电路起振,并使输出波形幅度最大,用示波器观测输出电压uO波形,同时用频率计和示波器测量振荡频率,并与理论值比较。* 参数自选,时间不够可不做。图6.6 RC移相式振荡器六、实验总结1、 由给定电路参数计算振荡频率,并与实测值比较,分析误差产生的原因。2、 总结三类RC振荡器的特点。实验七 电压比较器一、实验目的1、 掌握电压比较器的电路构成及特点。2、 学会测试比较器的方法。二、实验原理电压比较器是集成运放非线性应用电路,它将一个模拟量电压信号和一个参考电压相比较,在二者幅度相等的附近,输出电压将产生跃变,相应输出高电平或低电平。比较器可以组成非正弦波形变换电路及应用于模拟与数字信号转换等领域。图7.1所示为一最简单的电压比较器,UR为参考电压,加在运放的同相输入端,输入电压ui加在反相输入端。(a)电路图 (b)传输特性图7.1 电压比较器当ui<UR时,运放输出高电平,稳压管Dz反向稳压工作。输出端电位被其箝位在稳压管的稳定电压UZ,即uO=UZ 。当ui>UR时,运放输出低电平,DZ正向导通,输出电压等于稳压管的正向压降UD,即 uo=-UD 。因此,以UR为界,当输入电压ui变化时,输出端反映出两种状态。高电位和低电位。表示输出电压与输入电压之间关系的特性曲线,称为传输特性。图7.1(b)为(a)图比较器的传输特性。常用的电压比较器有过零比较器、具有滞回特性的过零比较器、双限比较器(又称窗口比较器)等。1、过零比较器电路如图7.2所示为加限幅电路的过零比较器,DZ为限幅稳压管。信号从运放的反相输入端输入,同相端接地。当Ui>0时,输出UO=-(UZ+UD),当Ui<0时,UO=+(UZ+UD)。其电压传输特性如图7.2(b)所示。过零比较器结构简单,灵敏度高,但抗干扰能力差。(a) 过零比较器 (b) 电压传输特性图7.2 过零比较器2、滞回比较器图7.3为具有滞回特性的过零比较器过零比较器在实际工作时,如果ui恰好在过零值附近,则由于零点漂移的存在,uO将不断由一个极限值转换到另一个极限值,这在控制系统中,对执行机构将是很不利的。为此,就需要输出特性具有滞回现象。如图7.3所示,从输出端引一个电阻分压正反馈支路到同相输入端,若uo改变状态,∑点也随着改变电位,使过零点离开原来位置。当uo为正(记作U+) ,则当ui>U∑后,uO即由正变负(记作U-),此时U∑变为-U∑。故只有当ui下降到-U∑以下,才能使uO再度回升到U+,于是出现图7.3(b)中所示的滞回特性。-U∑与U∑的差别称为回差。改变 R2的数值可以改变回差的大小。(a) 电路图 (b) 传输特性图7.3 滞回比较器3、窗口(双限)比较器简单的比较器仅能鉴别输入电压ui比参考电压UR高或低的情况,窗口比较电路是由两个简单比较器组成,如图7.4所示,它能指示出ui值是否处于 和 之间。如 <Ui< ,窗口比较器的输出电压UO等于运放的正饱和输出电压(+Uomax),如果Ui< 或Ui> ,则输出电压U0等于运放的负饱和输出电压 (-UOmax)。 (a)电路图 (b)传输特性图7.4 由两个简单比较器组成的窗口比较器 三、实验仪器和设备1. ±12V 直流电源 4. 直流电压表2. 函数信号发生器 5. 交流毫伏表3. 双踪示波器 6. 运算放大器 μA741×27. 稳压管 2CW231×1 8. 二极管 4148×2 电阻器若干四、预习要求1、复习教材有关比较器的内容。 2、画出各类比较器的传输特性曲线。 3、若要将图7.4窗口比较器的电压传输曲线高、低电平对调,应如何改动比较器电路。五、实验内容及步骤1、过零比较器实验电路如图7.2所示(1) 接通±12V电源。(2) 测量ui悬空时的UO值。(3) ui输入500Hz、幅值为2V的正弦信号,观察ui→uO波形并记录。图7.5 反相滞回比较器 2、反相滞回比较器 实验电路如图7.5所示 (1) 按图接线,ui接可调直流信号源DC。逐渐增大ui ,测出uO由+Uomcx→-Uomcx时ui的临界值,记录表7.1中。 (2) 同上,再测出uO由-Uomcx→+Uomcx时ui的临界值,记录表7.1中。(3) ui接500Hz,峰值为2V的正弦信号,观察并记录 ui→uO波形。表7.1uO由+Uomcx→-Uomcx ui的临界值(V):uO由-Uomcx→+Uomcx ui的临界值(V): 3、同相滞回比较器实验线路如图7.6所示(1) 参照2,自拟实验步骤及方法。(2) 将结果与2进行比较。 图7.6 同相滞回比较器*4、窗口比较器参照图7.4自拟实验步骤和方法测定其传输特性。六、实验总结1、整理实验数据,绘制各类比较器的传输特性曲线。2、总结几种比较器的特点,阐明它们的应用。实验八 波形发生器一、实验目的1、 学习用集成运放构成方波和三角波发生器。2、 学习波形发生器的调整和主要性能指标的测试方法。二、实验原理由集成运放构成的方波和三角波发生器有多种形式,本实验选用最常用的、线路比较简单的几种电路加以分析。1、方波发生器由集成运放构成的方波发生器和三角波发生器,一般均包括比较器和RC积分器两大部分。图8.1所示为由滞回比较器及简单RC 积分电路组成的方波—三角波发生器。它的特点是线路简单,但三角波的线性度较差。主要用于产生方波,或对三角波要求不高的场合。电路振荡频率 式中 R1=R1"+RW" R2=R2"+RW" 方波输出幅值 Uom=±UZ 三角波输出幅值 调节电位器RW(即改变R2/R1),可以改变振荡频率,但三角波的幅值也随之变化。如要互不影响,则可通过改变Rf(或Cf)来实现振荡频率的调节。 图8.1 方波发生器 2、三角波和方波发生器如把滞回比较器和积分器首尾相接形成正反馈闭环系统,如图8.2 所示,则比较器A1输出的方波经积分器A2积分可得到三角波,三角波又触发比较器自动翻转形成方波,这样即可构成三角波、方波发生器。图8.3为方波、三角波发生器输出波形图。由于采用运放组成的积分电路,因此可实现恒流充电,使三角波线性大大改善。图8.2 三角波、方波发生器电路振荡频率 方波幅值 U′om=±UZ三角波幅值 调节RW可以改变振荡频率,改变比值 可调节三角波的幅值。图8.3 方波、三角波发生器输出波形图 三、实验仪器和设备 1.±12V直流电源 2.双踪示波器 3.交流毫伏表 4.频率计 5.集成运算放大器 μA741×2 6.二极管 IN4148×2 7. 稳压管 2CW231×1 电阻器、电容器若干。四、预习要求1、复习有关RC正弦波振荡器、三角波及方波发生器的工作原理,并估算图8.1、图8.2电路的振荡频率。2、电路参数变化对图8.1、图8.2产生的方波和三角波频率及电压幅值有什么影响?3、在波形发生器各电路中,“相位补偿”和“调零”是否需要?为什么?4、怎样测量非正弦波电压的幅值?五、实验内容及步骤1、方波发生器按图8.1连接实验电路。(1) 将电位器RW调至中心位置,用双踪示波器观察并描绘方波uO及三角波uC的波形(注意对应关系),测量其幅值及频率,记录之。(2) 改变RW动点的位置,观察uO、uC幅值及频率变化情况。把动点调至最上端和最下端,测出频率范围,记录之。(3) 将RW恢复至中心位置,将一只稳压管短接,观察uO波形,分析DZ的限幅作用。3、三角波和方波发生器按图8.2连接实验电路。(1) 将电位器RW调至合适位置,用双踪示波器观察并描绘三角波输出u0及方波输出uO′,测其幅值、频率及RW值,记录之。(2) 改变RW的位置,观察对uO、uO′幅值及频率的影响。(3) 改变R1(或R2), 观察对uO、uO′幅值及频率的影响。六、实验总结 1、 方波发生器 (1) 列表整理实验数据,在同一座标纸上,按比例画出方波和三角波的波形图(标出时间和电压幅值)。 (2) 分析RW变化时,对uO波形的幅值及频率的影响。 (3) 讨论DZ的限幅作用。 2、 三角波和方波发生器 (1) 整理实验数据,把实测频率与理论值进行比较。 (2) 在同一坐标纸上,按比例画出三角波及方波的波形,并标明时间和电压幅值。 (3) 分析电路参数变化(R1,R2和RW)对输出波形频率及幅值的影响。
2023-08-11 10:49:281

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丰田5A-FE型电控发动机不能起动的故障排除 广东省华立高级技工学校 朱 丹 摘要:本文主要介绍了一台丰田5A-FE发动机,由于在实验过程中操作不当造成ECU出现故障,从而导致发动机不能正常起动,无着火迹象的现象,介绍其故障诊断与排除的步骤及过程。 关键词:点火系统;高压无火;ECU 前言:电控发动机一般由传感器、ECU和执行器三个部分组成。ECU是电控系统的核心部分,在工作中要接受各传感器发送的发动机工况信息,通过运算、分析、判断后,控制执行器的动作,从而使发动机工作在最佳运行状态。ECU除了有控制功能外,还具有故障自诊断功能,便于出现故障时进行诊断。在工作中操作不当,会使ECU出现故障,导致整个电控系统的工作不能正常进行。 正文: 一、故障现象 我校实训场一台丰田5A-FE电控发动机,主要用于发动机电控系统检测教学。该发动机在其试验时出现如下现象:发动机起动时起动机可运转,但无着火的迹象,发动机不能正常起动。初步检查燃油供给系统,用听诊器放在喷油器上听到有脉动的嘀嘀声,检查喷油压力正常;拔出分电器各分缸高压线试火,均无火花跳出,初步怀疑为点火系故障。 二、故障原因分析 丰田5A-FE采用有分电器式电控点火系统,由传感器、电控单元(ECU)、电子点火控制器及点火线圈、分电器等组成。 发动机工作时,ECU根据接收到的各传感器信号,按存储器中的有关程序和相关数据,确定出该工况下最佳点火提前角和点火线圈初级电路闭合角(通电时间),并以此向点火器发出指令信号(IGt信号)。点火器根据ECU的指令,控制点火线圈初级电路的导通和截止。当电路导通时,有电流从点火线圈中的初级电路通过,点火线圈将点火能量以磁场的形式储存起来。当初级电路中的电流被切断时,在其次级线圈中将产生很高的感应电动势(10~30KV),以分电器送至工作气缸的火花塞。点火能量经火花塞瞬间释放,产生的电火花点燃气缸内的混合气,使发动机完成作功过程。 根据点火系的工作原理,分析其分缸高压线无火花的故障原因可能在以下几个方面: 1.线路连接是否良好 各导线连接不牢固、可靠,搭铁不良,将有可能使发动机“断火”、工作不正常等现象,也有可能将分电器盖、分火头及点火线圈外壳等击穿损坏。 2.分电器总成(转速及位置传感器、点火线圈、点火器)故障 1)转速及位置传感器 磁感应式信号主要由信号转子、永久磁铁、感应线圈等部分组成。该传感器分成上、下两部分,上部分产生G信号,下部分产生Ne信号,都是利用带有轮齿的转子旋转时,使信号发生器感应线圈内的磁通变化,从而在感应线圈里产生交变的感应电动势,再将它放大后,送入ECU。其结构如上图: 传感器的信号电压随着发动机转速的提高而增大,因而,在转动过程中,利用转速及位置传感器产生G信号和NE信号作为主控信号,以G信号为基准,主要用来确定点火控制基准和判别气缸。NE信号指发动机曲轴转角信号,它是根据曲轴位置传感器产生的信号经过整形和转换而获得的脉冲信号,主要用来计量点火提前角和通电时间。 发动机工作时,ECU同时接受两个信号,以G信号为基准,计算确定点火线圈通电时间的开始时刻和点火时刻,以每个NE脉冲信号对应的曲轴转角,为计算单元,对这两个时刻进行计算确定,依次对通电时间的开始时刻和点火时刻进行控制。最后向点火控制器输出点火控制信号(IGt信号)。ECU如果收不到G信号,因无法确定点火基准和判别气缸,则无法对点火提前角进行控制。同时,在完成点火后,点火器向ECU输送一个点火确认信号(IGf信号)。 从上述可以看出,若转速及位置传感器出现故障,则发动机ECU无法确定点火时刻及点火顺序,ECU会判断点火系有故障,停止发动机工作,造成发动机不能正常起动。 2)点火线圈 点火线圈相当于一个变压器,当线圈出现短路或断路时,即不能感应出高压电,造成不能正常跳火。 3)点火器 点火器用来控制低压电路的通断,若电子点火器内部的三极管出现击穿或失效,不能控制初级电路的通断,同样使高压线圈不能感应出高压电。 3.ECU故障 发动机ECU接收来自转速及位置传感器传送来的G、NE信号,向点火器发出IGt点火控制信号,若电子控制单元中某一集成块、CPU、存储器、模数转换器、接口等损坏或松脱,均可能导致转速及位置传感器的G和NE信号的接受,IGt等点火信号发送异常,即不能正常点火。 三、故障诊断与排除 针对以上的分析,初步确定点火系出现故障。围绕其出现原因,进行检查诊断。 1.检查全部线缆和连接器的连接是否可靠,蓄电池技术状况是否良好,经检查,全部合格。 2.调取故障码 1)将点火开关置于“ON”的位置,但不起动发动机。(前提是电池电压高于11V;节气门全关) 2)用诊断连接线连接诊断座中的TE1和E1端子 3)根据仪表上发动机的故障警告灯的闪亮规律读取故障码,其故障代码显示为“14”。 4)查看丰田车故障码含义,故障码14表示:点火信号。其原因可能是电控单元连续多次没有收到“IGf”点火信号,或点火放大器、电控单元或线路不良。 3.检查分电器总成 根据故障码的提示,将检查重点放在了分电器总成的上面。 首先,拆开分电器盖,检查了点火线圈,通过测量其电源与负极端子,低压线圈阻值为1.7Ω,检查电源与高压输出端子,高压线圈阻值为12.8KΩ,说明点火线圈正常。同时检查点火线圈正极,电压正常。 然后检查了转速及位置传感器,检查传感器的间隙在0.2~0.4mm之间,其间隙符合要求;在冷态下测量其传感器线圈电阻,为230Ω,其标准值为155~250Ω,其电阻也符合标准;同时,检测其输出信号,其标准如下: 正常情况下,用示波器或AC电压表测量在工作时应有0.4~0.8V的电压,将点火开关打到起动档时测量其电源电压和输出电压,电源电压正常,约11V,信号输出电压为0.4V,其输出电压符合要求(标准为0.4~0.8V),说明转速及位置传感器正常。 于是怀疑是点火器有故障,通过检查,发现点火器的信号IGt线,无脉冲信号,这时我想到了是不是ECU有问题,但由于考虑到电脑是比较昂贵的产品,一般来说损坏机会较少,较难出现故障,因而对自己的判断不太确定。 在这种情况下,我只好更换一个同型号的分电器总成,重新起动发动机,但是故障依旧,调取故障码,同样为“14”。综合种种情况考虑,我开始确定是电脑故障。拆下电脑后,另换了一个同型号(TOYOTAF1719-1203)的电脑试验,发动机可以正常着车,故障排除。观察拆下的电脑,发现与点火信号线相连的一个电容有烧坏的痕迹。 结束语: 通过采取以上的修理方法和步骤,终于把发动机不能正常着车的故障排除了,最终的故障原因在于ECU内电容烧坏造成无点火控制信号所致。说明故障发生的原因是多样化的,在讲授故障诊断时应注意教授学生正确的检测步骤,从易到难按步进行检查,避免走弯路。 参考文献: 1.王世界主编,丰田轿车使用维修帮手.杭州:浙江科学技术出版社,2003 2.张西振主编,汽车发动机电控技术.北京:机械工业出版社,2004 3.乔维高、苏楚奇编,现代汽车电子装置结构原理与维修.北京:高等教育出版社,2000 4.周建平编,汽车电气设备构造与维修,北京:人民交通出版社,2002 5.方国强编,汽车电控系统,北京:机械工业出版社,2005
2023-08-11 10:49:361

“崦”是入声字吗

崦不是入声字。[yān] 部首:山五笔:MDJN笔画:11[解释]〔~嵫〕a.山名,在中国甘肃省;b.古代指太阳落山的地方,如“日薄~~”。
2023-08-11 10:49:001

雷克萨斯lexus是什么车多少钱雷克萨斯生产厂家

雷克萨斯lexus是什么车多少钱雷克萨斯生产厂家雷克萨斯(LEXUS)是日本丰田集团旗下豪华汽车品牌,共有有4个车系,分别为轿车:雷克萨斯CT、雷克萨斯IS、雷克萨斯ES、雷克萨斯GS、雷克萨斯LS;SUV:雷克萨斯UX、雷克萨斯NX、雷克萨斯RX、雷克萨斯GX、雷克萨斯LX;跑车:雷克萨斯RC、雷克萨斯RCF、雷克萨斯LC、雷克萨斯SC。雷克萨斯ES是雷克萨斯的车型之一,其车身长宽高分别为4900mm、1820mm、1450mm,轴距为2820mm。百万购车补贴
2023-08-11 10:49:031

请问这是什么保健品?都是英文,看不懂

大豆异黄酮主要存在于豆科植物中,大豆异黄酮是大豆生长中形成的一类次级代谢产物。由于是从植物中提取,与雌激素有相似结构,因此大豆异黄酮又称植物雌激素。大豆异黄酮的适用人群1、适用于心血管病人群、老年性痴呆者、前列腺肥大者、骨质疏松症患者、女性更年期障碍者。2、适用需美容养颜及抗皮肤衰老者大豆异黄酮的作用与功效1、大豆异黄酮的类雌激素能够弥补30岁以后女性雌性激素分泌不足的缺陷,可使女性皮肤光润、细腻、柔滑、充满弹性,焕发青春风采,使女性再现青春魅力。2、大豆异黄酮还可调节雌激素水平,缓解更年期综合症和改善骨质疏松。3、大豆异黄酮的雌激素作用影响到激素分泌、代谢生物学活性、蛋白质合成、生长因子活性,是天然的癌症化学预防剂。大豆异黄酮可双向调节雌激素,降低雌激素活性,减少女性因雌激素水平高而患乳腺癌的危险性。大豆异黄酮的摄取量根据对女性卵巢功能衰退的认识,35岁左右的女性就开始需要服用异黄酮。40岁以前服用小剂量,41-50岁应该用足够剂量,50岁以后需要大剂量服用;有更年期症状者剂量必须加大,根据个人感受和身体反应来调整剂量大小。注意,孕妇和哺乳期妇女不要服用异黄酮。大豆异黄酮是否有副作用?适量补充大豆异黄酮,对更年期特征十分明显的妇女来说是有益的,但如果过量摄入同样对身体有害。因为大豆异黄酮是一种从大豆中提取出来的植物性激素。食用大豆异黄酮可防治一些和雌激素水平下降有关的疾病,延缓女性衰老,改善更年期症状、骨质疏松以及心血管疾病等。但如果本身并不缺乏雌性激素的妇女过量食用大豆异黄酮,一旦妇女原先就患有肌瘤等病症的,则会使肌瘤迅速增大,影响食用者健康。
2023-08-11 10:49:051

空调通风软管一般是什么材料?

有谁知道空调通风软管一般是什么材料 1、空调通风软管一般是全铜材质材料, 2、空调通风管,一般是采用铜质材料,因为铜具有一定的柔韧性,便于安装, 3、铜质稳定性较好,不容易生锈,不容易受腐蚀, 4、在铜管外包一层保温材料即可达到较好的保温效果。 空调铝箔通风软管怎么用 主要用于中央空调的送回风系统,为了避免机组和风管介面的振动而采用软接! 一般通风软接头用哪些材料做 有一般帆布、三防布、防火石棉帆布、成品铝箔加筋软接、防火复合材料铝箔贴面软接等等。 双层铝箔通风软管与PVC通风软管有什么区别 使用上没什么区别。只是PVC易老化,几年后可能碎裂。铝箔不会老化。 空调通风是什么 有的空调可以将室外空气补充一些到室内,这就是通风。 多数空调遥控器上的通风键就是摆设。 具体情况要仔细阅读说明书。 (以上仅指分体壁挂式空调机及分体柜式空调机) 灯具的透明软管一般用什么材料? 灯具的透明软管一般用阻燃绝缘塑料。 软管灯在照明装饰市场上又被称为“塑料霓虹灯”或“柔性霓虹灯”。 软管灯特性:生产时自动化机器挤出成型,制作成本低,使用时易弯折、安全可靠性好,可由消费者根据需要随意制作成图案。由此,软管灯克服了玻璃霓虹灯易破碎、不易运输、制作成本高、不能随意弯折、安全效能差、需要专人安装维修的缺陷。同时,软管灯也具有了区别其他模拟霓虹灯产品的特性,在普通的装饰照明市场中,已广泛地取代了玻璃霓虹灯。 通风软管厂家? 北京就有一家挺好,北京富伟丰公司。网上都能查到,全名是“北京富伟丰建筑科技有限公司”。和他们合作过,很不错。 防火新规范,空调通风管要用什么保温材料 这个需要看消防局采用的防火标准。如果对产品进行整体性的进行防火检测,那么贴面属于可燃性材料,有可能不合标准。如果单方面的对玻璃棉进行检测,玻璃棉本身是不燃的,那么产品则是符合标准的。贴面也有防火贴面,可以要求厂家换上防火贴面。 什么是VRV空调通风 、VRV空调系统的原理和特点 VRV 空调系统是在电力空调系统中,通过控制压缩机的制冷剂回圈和进入室内换热器的制冷剂流量,适时地满足室内冷热负荷要求的高效率冷剂空调系统。其工作原理是:由控制系统采集室内舒适性引数、室外环境引数和表征制冷系统执行状况的状态引数,根据系统执行优化准则和人体舒适性准则,通过变频等手段调节压缩机输气量,并控制空调系统的风扇、电子膨胀阀等一切可控部件,保证室内环境的舒适性,并使空调系统稳定丁作在最佳工作状态。 VRV 空调系统具有明显的的节能、舒适效果,该系统依据室内负荷,在不同转速下连续执行,减少了因压缩机频繁启停造成的能量损失;采用压缩机低频启动,降低了启动电流,电气装置将大大节能,同时避免了对其它用电装置和电网的冲击;具有能调节容量的特性,改善了室内的舒适性。 VRV 空调系统具有设计安装方便、布置灵活多变、建筑空间小、使用方便、可靠性高、执行费用低、不需机房、无水系统等优点。 2、VRV空调系统在工程设计中应注意的问题 2.1 新风问题 空调系统中,新风量是一个很重要的技术引数,也是达到室内卫生标准的保证。目前常用的新风处理方式有: (1)、使用专用的新风机,其室内机按新风工况设计,排管数通常为6 排或者8 排,风压也较高,然而价格很高,一般工程中较少采用; (2)用全热交换器处理新风。这种方式特别适合有排风要求的场合,如餐饮娱乐、会议室等。将室外新风经过全热交换器与室外排风进行热溼交换后送入室内,可以大人降低新风负荷,非常节能。然而,在工程设计需要注意新风口和排风口的布置一定要合理,尤其是有污染的场所,更要考虑新风和排风的交义污染问题,在国内使用时,由于大多数城市空气质量较差,积灰严重,过滤器易堵塞,要经常清洗过滤器。 (3)用风机箱将新风送至各个室内机,新风负荷由各个室内机负担。该方式系统简单,设计时风机箱也根据系统要求很容易选到合适的风压。过渡季节还可以作为通风换气机使用。但是未经过处理的新风直接接入室内机时,与新风单独处理的系统相比,室内机型号加大,噪音也增大,而且在室外空气溼度较大时,室内机可能会产生结露现象。 由此可以看出对于VRV 空调系统最棘手的新风问题,通常情况下都推荐采用第三种处理方式,经济合理,简单适用。而在有排风要求的场合,则优先考虑第二种方式。 2.2 目前VRV 空调系统本身所受局限 (1)最大室外机连线数为4 台; (2)最大室外机组合容量为48HP: (3)最大室内机连线数为40 台; (4)室内机与室外机的容量比为50%~130%: (5)最大实际配管长度为150 米; (6)室内外机最大高度差当室外机在上时为50 米,当室外机在下时为40 米; (7)最大总配管长度为300 米。 2.3 室内机选择问题 一个工程中在某些部位室内选用不恰当,如: 1.某工程在较窄小的电梯厅选用了嵌入式四面送风的室内机; 2.某工程在吊顶下面安装吊式明装的室内机,不妥,应选用嵌入式双面或四面送风的室内机: 3.某工程某个面积很大的厅,选用数台四面送风的室内机,实际选用暗装风管式的室内机不但可节省初投资,还可以更灵活配合内装修布置送风口达到使用目的。 建议:1.房间有吊顶,而且平面成长窄形时采刚半明装四面送风室内机。 2.有吊项且平面成止方形或空间较大时采用半明装四面送风室内机,当平面空间较大时,为了节省造价或更灵活的配合内装修也可选用暗装接管式室内机。 3.房间无吊顶时,根据其平面形状、大小灵活的采用明装吊式、明装肇式和明装落地式室内机。 2.4 室外机耗电量问题 VRV 空调产品样本中提供的压缩机输功率不能当作压缩机的耗电量,两者之间存在着电机的效率,一般为0.8。 2.5 室内外机的匹配问题 实际工程中,尤其是中小型工程,同一层平面中有多种使用功能房间,其使用时间也不同,而且面积也较小(如:小会议室、接待室、包间、小餐厅等),要实现空调系统的划分就比较困难,即使能做剑而系统也十分复杂。如果采用VRV 空调系统以上问题就简单了,而且充分的体现出它既能灵活布置,又能节省平常执行费用的特点。既然把不同功能和不同使用时间的房间合在同一个空调系统中,那么,就存在室内合理匹配问题,这就需要考虑同时使用系数的问题,同时使用系数多少视具体情况而定,但是室内机和室外机的容量比既不能低于50%,也不能超过130%。 2.6 室外机的布置问题 室外机的布置应满足下述要求:进风通畅不干扰,排风顺畅不回流。只有做好这些才能保证室外机的产冷量(热量)。室外机布置在屋顶、阳台和地面上,前面两种做法居多,两者都有优缺点: 室外机布置在层顶时,优点:屋顶较空旷,排风顺畅,热空气很快的散发到高空去。缺点:进风曲折,当众多室外机布置在同一屋顶时,进风曲折且干扰多。室外机布置在阳台上时优点:进风顺畅。缺点:排风不畅,存在回流现象,当数台垂直布置时,容易形成下面室外机的排风被上面室外机吸入作为进风,影响机组产冷量(热量)。 2.7 凝结水管的安装问题 VRV 空调部分室内机自带凝结水排升泵,这给设计带来极大的方便。实际上程中凝结水管的长度应尽量短,并要有0.O1 的坡度,以免形成管内气阻,排水不畅。如果凝结水管坡管不够时,可制一个排水升程管。升程管的高度应小于各种型号凝结水排升高度的规定值。升程管距管室内机应小300mm。 2.8 制冷剂的问题 由于VRV 空调系统的管道接头较多,增加了制冷剂泄漏的可能性,且系统的内容积过大,增大了制冷剂充灌量,因此空调机安装的房间要求设计成:在出现制冷剂泄漏时,其浓度不会超过极限值。以制冷剂R410A 为例,它没有毒性和易燃性,但是当浓度上升时却存在窒息危险。其极限浓度计算方法是:制冷剂总量(千克)/安装室内机房间的最小容积(立方米)≤浓度极限(千克/立方米)用于一拖多的制冷剂的浓度极限为0.3 千克/立方米。浓度可能超过极限值的房间,与相邻房间要有开口,或者安装跟气体泄漏探测装置连锁的机械通风装置
2023-08-11 10:49:061

沥青试验仪器设备改进有哪些?

现在越来越先进,更为智能和易操作
2023-08-11 10:49:102

磁性开关原理是什么磁性开关安装注意事项

开关是每个家庭都离不开的,选择开关的时候才发现它的种类也是有很多的。想要选择一款合适自己家使用的产品就需要对它的种类多一些了解,那么大家知道磁性开关原理是什么呢?今天我们就跟大家一起来看看磁性开关原理是什么及磁性开关安装注意事项吧!磁性开关原理是什么1、磁力开关是利用磁场信号来控制的一种开关元件,无磁断开,可以用来检测电路或机械运动的状态,另一种磁力开关就是市场上所说接近开关、门磁开关、又叫感应开关,它是有干一个开好模具并且是标准尺寸塑胶外壳,将干簧管灌封在黑色外壳里面导线引出来另一半带有磁铁的塑料外壳固定在另一端当这个磁铁靠近带有导线的开关时,发出开关信号。2、一般信号距离为10mm接通,此产品广泛引用到防盗门、家用门、打印机、传真机、电话机、等电子仪器设备上面。还有一种磁力开关是在密闭的金属或塑料管内,设置一点或多点的磁簧开关,然后将管子贯穿一个或多个,中空而内部装有环型磁铁的浮球,并利用固定环,控制浮球与磁簧开关在相关位置上,使浮球在一定范围内上下浮动。利用浮球内的磁铁去吸引磁簧开关的接点,产生开与关的动作。3、当随气缸移动的磁环靠近感应开关时,感应开关的两根磁簧片被磁化而使触点闭合,产生电信号;当磁环离开磁性开关后,舌簧片失磁,触点断开,电信号消失。这样可以检测到气缸的活塞位置从而控制相应的电磁阀动作。无接点电晶体型-NPN、PNP型只能用于直流电源,多为三线式;NPN、PNP在继电器回路使用时应注意接线的差异;配合PLC选型时应注意正确地选型。4、无接点式感应开关从结构和原理上与有接点式感应开关都有本质的区别,它是通过对内部晶体管的控制,来发出控制信号。当磁环靠近感应开关时,晶体管导通,产生电信号;当磁环离开磁性开关后,晶体管关断,电信号消失。磁性开关电路的工作原理并不复杂,使用起来也是十分方便的,非常适合在家里使用,因为其安全系数较高,所以受到很多业主的欢迎,现在也已经变成了一种非常常见的开关类型,大家如果在家装过程中需要使用到很多的开关,不妨考虑磁性开关吧,可以保证您和家人的安全健康。磁性开关安装注意事项因为磁性开关是一个危险性较高的产品,所以非操作人员是不得触碰的。关于磁性开关的注意事项其实有很多,特别是对于这种高压电路中的产品,一定要小心再小心。在安装过程中,周围的空气中不能有依然的物质,在安装时候,不能让磁性开关受过大的冲击力;安装时,不要和其他高压线路连接在一起;如实两个磁性开关的安装,之间的距离最好大于3mm,这也是为了安全着想。开关的重要性大家都是知道的,所以在选择的时候需要对它的原理多一些了解,以上是小编为大家介绍的到这里就结束了。
2023-08-11 10:49:121

"面码"是什么意思啊...

和“熏竹笋”谐音
2023-08-11 10:49:136

空调高压保护怎么解决?

回收制冷剂,更换过滤器和毛细管,然后抽空,定量加注制冷剂。空调高压保护的原因:(1)制冷剂加得太多一般发生在调试和维修后。将氟利昂放一些即可。(2)冷凝器灰尘太多;一般是机组用久了。清洗一下即可。(3)冷凝器风扇未转动;检查一下控制线路和电机本身。(4)环境温度太高。(5)系统中空气太多;重新抽真空,充氟。空调使用中如果压力过高,就会对压缩机产生致命的影响导致压缩机烧坏,因此设计了高压保护,高压保护的同时一般都会设计相应的故障代码显示。高压压力开关的工作原理:是当系统内压力高于额定的安全压力时,感应器内碟片瞬时发生移动,通过连接导杆推动开关接头接通或断开,当压力降至额定的恢复值时,碟片瞬复位,开关自动复位,或者简单的说是当被测压力超过额定值时,弹性元件的自由端产生位移,直接或经过比较后推动开关元件,改变开关元件的通断状态,达到控制被测压力的目的。
2023-08-11 10:49:172

磁性开关原理是什么磁性开关有哪些分类

在现代家居装修设计中,除了大型的家用电器和家具的选择是整个室内装修的关键的一部分之外,还有一些小电器更是每个家庭生活必不可少的,其中磁性开关时每个家庭必有的,那磁性开关原理是什么呢?那接下来,小编来给大家介绍一下磁性开关原理以及相关内容,感兴趣的朋友们继续往下看吧。一、磁性开关是什么磁性接近开关是一种接近开关。接近开关是传感器系列中的众多类型之一。它采用先进的电磁工作原理,是一种位置传感器。它可以改变传感器和物体之间的位置关系,并将非电或电磁量转换成所需的电信号,以便进行控制或测量。磁性接近开关用于航空航天,航空航天和工业应用。在日常生活中,例如酒店,餐馆,车库的自动门,使用自动热风机。在安全和盗窃方面,例如数据文件,会计,财务,博物馆,财政等,它通常配备有由各种接近开关组成的防盗装置。在测量技术中,例如长度,位置测量;在控制技术中,如位移,速度,加速度测量和控制,也使用大量的接近开关。二、磁性开关原理是什么磁性开关是封闭的金属或塑料管,其设有一个或多个簧片开关,然后管通过一个或多个浮球插入,环形磁铁位于内部,浮环由固定环控制。在簧片开关的相关位置,浮子在一定范围内上下浮动。使用浮子内的磁铁吸引簧片开关的触点,以产生开合动作。三、磁性开关原理——磁性开关有哪些分类SMC磁性开关可分为接触式和非接触式,一系列磁性开关,没有标志或A,B,C,E,Z是触摸式,F,G,H,J,K,M,P,Y是非接触型。存在没有漏电流的接触类型。非接触式磁性开关具有半永久性的寿命,因为没有可动构件,但存在漏电流。SMC磁性开关还可分为双线制,三线制(也分为两种:NPN和PNP)和四线制(较少使用)。另外,磁性开关的线长标准是0.5米。但您也可以选择3米或5米。三、磁性开关原理——磁性开关有哪些品牌1.飞鹰飞鹰是中国驰名商标,是集制造,科研,进出口贸易,服务和房地产开发与管理于一体的大型企业。在长期的实践中,飞雕电气以先进的理念和行动,主动认识和培育市场,创造了一个全新的市场,拓展了新的理念,建立了覆盖全国的营销网络,形成了强大的品牌竞争力。2.西门子西门子成立于1847年的德国,是世界上最大的机电/电气工程和电子公司之一。西门子部位于柏林和慕尼黑,是电气和电子工程领域的全球领导者,专注于工业,能源,医疗保健,基础设施和城市四大业务领域。3.施奈德施奈德拥有170多年的辉煌历史,是全球能效管理专家,专注于电力和自动化管理。2012财年,施耐德全球总收入达到240亿欧元,在100多个国家拥有超过140,000名员工。4.松下松下是世界500强企业,世界品牌,大型跨国公司,全球最大的电子制造商之一。全球有230多家公司,员工超过290,493人。其中,中国有54,000多人。2001年的总销售额超过610亿美元,在世界500强制造企业中排名第26位。5.正泰正泰成立于1984年,是中国最大的低压电器生产和销售,中国驰名商标,高新技术企业。主要从事:电力,建筑,冶金,石化,水利,航空航天,电子等行业的广泛服务;产品范围是工业电气设备研发和制造服务,电气研发和制造的传输和分配,建筑和消费电子产品研发和生产支持服务,光伏光伏电池和组件系统的研发。以上就是小编给大家介绍的磁性开关原理的全部内容。
2023-08-11 10:49:201

CPU风扇上的黑、黄、绿、蓝四根线分别是何作用

CPU风扇的四根导线用于:一个电源12V(绿色)、一个接地(黑色)和一个信号线传感器(黄色)用于向主板发送风扇转速信息。另一条线(蓝色)是Intel在Socket T结构风扇中采用的脉宽调制智能温控风扇的PWM信号线。扩展资料:1、叶片形状和数量镰刀式叶片运行安静,但风压也小;梯形叶片容易产生较大风压,但噪音较大。折边式是最好的设计,可以在保持低噪声的同时产生较大的风压,但在叶片数较少时容易产生较大的风压,但运行噪声也较大;叶片数较多正好相反。2、特点散热器边缘无毛刺,散热片无变形,底部无裂纹,外观清洁,外形大方,质量有保证,商标有防伪标志或其他特性。导槽表面致密,底部较薄。3、轴承类型滑动轴承:噪声最小,但使用寿命最短,且受环境影响较大。双球轴承:轴承噪音大,但使用寿命长,制造工艺简单,成为主流。滑动轴承:在保持低噪音的前提下,大大延长了使用寿命,成为一些高端散热器的宠儿。参考资料:百度百科-CPU风扇
2023-08-11 10:49:251

雷克萨斯的历史?详细介绍一下这个品牌。

雷克萨斯历史起源1983年8月,日本工业巨子丰田汽车会长丰田英二先生召开了一次高层机密会议,与会的都是日本汽车工业界第一流的菁英。丰田英二先生提出了一个震撼性的问题:“在累积了半世纪的汽车研发和制造经验之后,日本究竟能不能创造出足以傲视当世车坛的顶级轿车?”换句话说,这部新车的直接对手将是长久以来盛名不坠的欧洲著名汽车厂牌。大家都体会到:他提出的已经不只是个问题,简直就是对日本汽车工业的全面性挑战。然而在场的所有人都以非常坚定的“是的,我们能!”作为回答,大家都了解这并不是一时激励下的冲动响应,而是一群经验丰富、技术超卓的专业人士对未来使命所作出的坚定承诺。LEXUS的故事就从此开始。日本从此拉开了高档轿车的序幕。这个品牌名是丰田花了3.5万美元请美国一家取名公司命名的,因为“雷克萨斯”(Lexus)的读音英文“豪华”(Lexu)一词相近,使人联想到该车是豪华轿车的印象。雷克萨斯汽车商标采用车名“Lexus”字母“L”的大写,“L”的外面用一个椭圆包围的图案。椭圆代表着地球,表示雷克萨斯轿车遍布全世界。没有人会忘记LEXUS LS400在1989年正式上市时,在全球高级车坛所引起的震撼;有人甚至预测德国豪华轿车说不定将被迫退出美国市场。到今天,LEXUS己经席卷顶级买家的市场,成为全美最畅销的高级轿车。相信许多人都还记得LS400的经典广告片:在开动运转的引擎盖上,一个接一个的香槟杯高高叠起,形成一个水晶杯塔,即便引擎加足油门全速运转,杯塔始终稳如泰山;要庆祝车坛新贵诞生,这的确是最佳的方式。LEXUS现已拥有LS、GS、IS、RX等不同系列的庞大车系.一个又一个奖相或许就是雷克萨斯证明自己的最好的证据。当您综观整个LEXUS车系。您会从点点滴滴出感受到丰田在维持顶尖品质的一致性上,投了非常可观的资源和努力。不论是豪华气派的四门三厢尊贵座驾,或是帅劲十足的双门硬顶精悍跑车,每一部LEXUS都同样采用了匠心触具的高级设计、一丝不苟的精密施工,以及难以置信的严格品管,以确保您可以拥有最优异的乘驾。
2023-08-11 10:49:263

雷克萨斯的别名叫什么

雷克萨斯(Lexus)是日本丰田汽车公司旗下的豪华车品牌,它于1983年被首次提出,但仅用十几年的时间,自1999年起,在美国的销量超过奔驰、宝马,成为全美豪华车销量最大的品牌。过去,Lexus在国内的中文译名是凌志,2004年6月8日,丰田公司在北京宣布将Lexus的中文译名由“凌志”改为“雷克萨斯”,并开始在中国建立特许经销店,开始全面进军中国豪华车市。
2023-08-11 10:48:562

磁吹开关工作原理

直吹开关中的干簧管,又叫磁控管是利用磁场宝磁场信号来控制的一种开关元件,等无词时电路断开,能够用来检测机械运动或电路的状况,磁性开关不处在工作状态时,玻璃管中的两个黄片是不按接触的,有一种磁性开关是密闭的塑料管或金属内设置多点或一点的磁簧开关,整个容器中控内部装有环形磁铁的浮球磁簧开关和浮球被固定环控制在相关位置上,浮球能在一定范围内浮动开关的开与关的动作,有浮球内的磁铁去吸引磁簧开关的节点来产生,还有一种磁性开关是常说的,经开关又叫门磁开关或感应开关,它有标准尺寸,塑胶外壳将,黄管冠风在黑色外壳里面导线引出来,另一半带有磁铁的塑料外壳固定在另一端,当有磁性物质接近带有导线的开关,距离十毫米左右,开关会发出开关信号
2023-08-11 10:48:521

AMD CPU风扇自动调速的问题!

在BIOS里面有设置 但是主板不一样设置都不一样...像AMI的BIOS就是有一项CPU-QFAN控制的...
2023-08-11 10:48:509

谁知道七台河市勃利县各乡镇的耕地面积呀!

勃利,40
2023-08-11 10:48:504

变频空调的室外机会停机吗?

会的。
2023-08-11 10:48:496

LEXUS 有哪些系列?价格分别是多少?

目前雷克萨斯有IS(小型豪华运动轿车)、GS(中大型豪华运动轿车)、ES(中型豪华轿车)、LS(大型豪华轿车)、SC(豪华敞篷跑车)、LX(大型豪华SUV)、GX(中型豪华SUV)和RX(中型城市SUV)共8个车系!IS有IS200、IS250、IS300和IS350GS有GS300、GS430和GS460ES有ES330和ES350LS有LS430、LS460、LS460L和LS600hLLX有LX470和LX570GX有GX470RX有RX300、RX330、RX350和RX400hSC有SC430 目前国内售价为:IS系列:IS300为43.5万IS300炫动版为47.9万ES系列:ES350为46.9万ES350豪华版为54.9万GS系列:GS300豪华版为67万GS430豪华版为80.8万LS系列:LS460为104.8万LS460L为112万LS460L尊贵加长版为122万LS600hL为159.8万SC系列:SC430为112万RX系列:RX350为73万RX400h为81万LX系列:LX570为129.8万
2023-08-11 10:48:451

不少人谈“晕车”变色,形形色色的晕车药真的好使吗?

这些晕车药可以说大部分都是治标不治本,有些只能是暂时缓解症状,想要根治是困难的,因为晕车的原因不尽相同
2023-08-11 10:48:446

气缸磁性开关工作原理 主要表现在3个方面

气缸磁性开关的工作原理主要有以下几条: 1、将磁性开关装在气缸的缸筒外侧。气缸可以使各种型号的气缸,但缸筒必须是导磁性弱、隔磁性强的材料,如硬铝、不锈钢、黄铜等。 2、在非磁性体的活塞上安装一个永久磁铁(橡胶磁铁)的磁环,随活塞移动的磁环靠近开关时,舌簧开关的两根簧片被磁化而相互吸引,触点闭合;当磁环移开开关后,簧片失磁,触点断开。 3、出点闭合或断开时发出电信号(或使电信号消失),控制相应电磁阀完成切换动作。
2023-08-11 10:48:421

CPU散热器风扇为什么有时转的慢有时快

可能原因1:占用cpu量有时大有时小,cpu发热量不同,风扇根据发热量不同,转速也就不同。可能原因2:cpu风扇老化,导致转轴不均匀,故时快时慢!
2023-08-11 10:48:394

奶制品英文

奶制品的英文是dairy product。dairy product是指乳制品,它是指所有由牛奶或山羊奶制成的食品和饮料,包括奶酪、酸奶、牛奶饮料、牛奶酒和奶昔等。dairy作名词时,意思是“奶制品;乳牛;制酪场;乳品店;牛奶及乳品业”。作形容词时,意思是“乳品的;牛奶的;牛奶制的;产乳的”。奶制品是一种以牛奶、山羊奶或骆驼奶为原料制成的食品。它们可以包括液体乳类、乳粉类、炼乳类、乳脂肪类、干酪类、乳冰淇淋类和其他乳制品类。奶制品具有丰富的的营养成分,包括蛋白质、钙、维生素A和B族维生素等。这些营养成分对人类的健康有很重要的作用。奶制品可以在不同的文化和饮食习惯中使用。在西方国家,奶酪、黄油和牛奶被广泛使用在早餐和晚餐中。在亚洲国家,奶制品通常被视为一种奢侈品,但近年来随着人们生活水平和健康意识的提高,奶制品的使用也越来越普遍。奶制品的作用:1、提供丰富营养奶制品含有丰富的营养成分,如蛋白质、钙、维生素A和B族维生素等。这些营养成分对人体的健康有很重要的作用,例如,蛋白质是人类生长发育的基本物质,钙是骨骼和牙齿的主要成分,维生素A对视力健康至关重要,B族维生素对人体的新陈代谢和能量产生至关重要。2、预防骨质疏松症奶制品含有丰富钙质,有助于维持骨骼健康,预防骨质疏松症。据估计,全球有超过2亿人患有骨质疏松症,这是由于骨骼中的钙质流失导致的。奶制品中的钙质可以帮助骨骼生长和维持骨骼健康,减少骨质疏松症的风险。3、促进大脑发育奶制品含有丰富蛋白质和矿物质,有助于大脑发育和功能发挥。蛋白质是大脑发育的重要物质,而矿物质如钙、磷和镁等对大脑的正常功能和神经信号传递至关重要。经常食用奶制品可以帮助提高记忆力和反应能力,以及改善学习和注意力等认知能力。
2023-08-11 10:48:341