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你好 凸轮控制器在接线之前,首先要按照图纸的要求,对控制器进行定位:认定零位挡(或安全位);再认定正、反向,方向档位;再确定5段加速档。档位认定之后就可以接线了。
接线方法:凸轮控制器操作手柄使电动机定子和转子电路同时处在左边或右边对应各档控制位置。左右两边转子回路接线完全一样。当操作手柄处于第一档时,各对触点都不接通,转子电路电阻全部接入,电动机转速最低。
不同型号的凸轮控制器的接线图和原理接线图是有区别的,但主要用途还是用于交流50HZ,电压380伏以下的电力线路中,用于改变三相异步电动机定子电路的接法或转子电路的电阻值,来直接控制电动机的起动、调速、制动或换向。
动触点在弹簧作用下,使动静触点紧密接触,从而实现触点接通与断开的目的。在方轴上可以叠装不同形状的凸轮块,以使一系列动触点按预先安排的顺序接通与断开。将这些触点接到电动机电路中,便可实现控制电动机的目的。
天车电路控制系统由电源保护、电动机正反切换、电动机速度切换及相关安全措施等组成。凸轮控制器主触点载流量最大一般在63A,控制电动机功率在17KW以下的线路上。
起重机电阻器用途 1)起重机电阻器适用于交流50赫兹,低电压至660伏的电路中和控制器(屏)配合,控制电动机的起动及制动。
1、晶体三极管工作状态共有三种:放大、饱和、截止。在逻辑电路中,只是使用:饱和、截止,两种状态。
2、在数字逻辑电路中,三极管工作在两种工作状态下:饱和,截止。
3、三极管起开关作用时,其工作在截止区,工作在截止区由于几乎没电流通过,所以是断电状态,当工作在饱和区时由于三极管压降很小,相当于电路接通。
4、三极管工作在开关状态就是让它工作于饱和区与截止区,具体参数根据具体情况定[也就是工作点的选取,晶体管基础知识中有介绍]。硅管饱和时Uce在0.3v左右。
5、数字电路中的三极管一般都用作开关的作用,即三极管导通或是截至,因此工作在饱和和截至区。
6、在数字电路中,作为开关用的三极管常工作于饱和状态。在三极管发射结的电压大于PN结的导通电压。
1、TTL集成门电路是指用双结型三极管组成的集成门电路(对应CMOS门电路是由场效应管组成的集成门电路)。
2、一个三极管可以组成非门电路。这是用三极管共射组态的放大电路,使输出与输入信号反相的特性来实现的。
3、凡是对脉冲通路上的脉冲起着开关作用的电子线路就叫做门电路,是基本的逻辑电路。门电路可以有一个或多个输入端,但只有一个输出端。
常规门电路,输出依输入出0或1。OC门电路,原理为:集电极开路,使用时要外接上拉电阻,可用于线与。三态门电路,原理为:设有选中控制端端,没被选中的话输出高阻态,相当于未接入线路,用于总线数据传送。
实现基本和常用逻辑运算的电子电路,叫逻辑门电路。 在数字电路中,所谓门就是只能实现基本逻辑关系的电路。逻辑门可以用电阻、电容、二极管、三极管等分立原件构成,成为分立元件门。
与门,非门,或门的工作原理:用“1”表示高电势、“0”表示低电势,可得图10-13乙与门电路的真值表。图丙是与门的图形符号,丁是曾用过的与门图形符号。可以用中学知识解释清楚。
三极管接成共发射极电路,三极管是非门电路,因为这时基极输入与集电极输出电压是反相关系;三极管接成共集电极电路输入与输出是同相关系,它是电流驱动器;不管接成何种型式都是承受反相电压时截止。
第一个问题,一般的三极管发射极和集电极是不能对调的,因为C、E对调后电流放大系数会变得很小(接近于1),几乎失去放大作用。
这样讲三极管工作原理,你是不是特别容易懂?图2-19 共射极基本放大电路 E、cl、c2作用是隔直流通交流偶合电容。F、rl是交流负载等效电阻。交流通路:ui正端-cl-vtb-vtc-c2-rl-ui负端。
门电路的输入、输出端都是以高、低电平(1或0)为信号,如输出高电平为1时,最大允许输出电平电压比电源电压降低10%,所以,三极管基极联接只能串联限流电阻,以免击穿三极管。
在双极模拟集成电路中要应用NPN-PNP互补设计以及某些偏置电路极性的要求,需要引入PNP结构的晶体管。如横向PNP管广泛应用于有源负载、电平位移等电路中。它的制作可与普通的 NPN管同时进行,不需附加工序。
1、是NPN管,基极加正电压可以导通。9015是PNP管,基极加负电压可以导通。晶体管导通时内阻变小,方便分析可认为【短路】,截止时内阻变大,分析为【断路】。
2、三极管工作原理如下:在制造三极管时,有意识地使发射区的多数载流子浓度大于基区的,同时基区做得很薄,而且,要严格控制杂质含量。
3、三极管的工作原理:三极管,全称为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种电流控制电流的半导体器件,其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号,也用作无触点开关。
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