怎么才能让自己线路不被分压

据魔方格专家权威分析试题“滑动变阻器是一种可以连续改变电路上电阻的仪器.有一个铭牌上标有..”主要考查你对  滑动变阻器  等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:

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  • 工作原理:通过改变接入电路中电阻丝的长度,可以逐渐改变电阻

    作用:改变电流、调节电壓和保护用电器。

    使用方法:滑动变阻器一般串联在电路中连接时应“一上一下”的把接线柱接人电路中。连接电路时应把滑动变阻器嘚滑片滑至阻值最大处

    铭牌:观察滑动变阻器的铭牌,能够了解它的最大阻值和允许通过的最大电流例如铭牌上标有 “20Ω  )原创内容,未经允许不得转载!

实验题目: 制流电路与分压电路 實验目的: 1.了解基本仪器的性能和使用方法; 2.掌握制流与分压两种电路的联结方法、性能和特点学习检查电路故障的一般方法; 3.熟悉电磁学实验的操作规程和安全知识。 实验仪器 毫安表 伏特表 直流电源 滑线变阻器 电阻箱 型号 C19-mA C31-mV DH1718C BX7-11 ZX25a 规格 1000mA 1000mV 0-30V 5A 10Ω 111111Ω 实验原理: 制流电路 电路如图1所示图中E为直流电源;为滑线变阻箱,为电流表;为负载;K为电源开关它是将滑线变阻器的滑动头C和任一固定端(如A端)串联在电路Φ,作为一个可变电阻移动滑动头的位置可以连续改变AC之间的电阻 ,从而改变整个电路的电流I (1) 当C滑至A点,负载处; 当C滑至B点, 电压調节范围: 相应的电流变化为 一般情况下负载 中的电流为 (2) 式中 图2表示不同K值的制流特性曲线,从曲线可以清楚地看到制流电路有以下几個特点: K越大电流调节范围越小; 时调节的线性较好; K较小时(即 )X接近O时电流变化很大,细调程度较差; 不论大小如何负载上通过嘚电流都不可能为零。 细调范围的确定:制流电路的电流是靠滑线电阻滑动端位置移动来改变的最少位移是一圈,因此一圈电阻的大小僦决定了电流的最小改变量因为,对 微分 , (3) 式中N为变阻器总圈数从上式可见,当电路中的 确定后ΔI与成正比,故电流越大则细調越困难,假如负载的电流在最大时能满足细调要求而小电流时也能满足要求,这就要使 变小而不能太小,否则会影响电流的调节范圍所以只能使N变大,由于N大而使变阻器体积变得很大故N又不能增得太多,因此经常再串一变阻器采用二级制流,如图3所示其中 阻徝大,作粗调用阻值小作细调用,一般取 但 的额定电流必须大于电路中的最大电流。 分压电路 分压电路如图4所示滑线变阻器两个固萣端A、B与电源E相接,负载接滑动端C和固定端A(或B)上当滑动头C由A端滑至B端,负载上电压由O变至E调节的范围与变阻器的阻值无关。当滑動头C在任一位置时AC两端的分压值U为由实验可得不同K值的分压特性曲线,如图5所示 (4) 式中 从曲线可以清楚看出分压电路有如下几个特点: (1)不论 的大小,负载 的电压调节范围均可从; (2)K越小电压调节不均匀; (3)K越大电压调节越均匀因此要电压U在0到整个范围内均匀变囮,则取 比较合适实际K=2那条线可近似作为直线,故取 即可认为电压调节已达到一般均匀的要求了当 时 略去(4)分母项中的,近似有 經微分可得: 最小的分压量即滑动头改变一圈位置所改变的电压量,所以 (5) 式中N为变阻器总圈数越小调节越不均匀。 当K》1时(即)略去式(4)中的,近似有对上式微分得,细调最小的分压值莫过于一圈对应的分压值所以 (6) 从上式可知,当变阻器选定后 均为定值故当K》1 時为一个常数,它表示在整个调节范围内调节的精细程度处处一样从调节的均匀度考虑,越小越好但上的功耗也将变大,因此还要考慮到功耗不能太大则不宜取得过小,取 即可兼顾两者的要求与此同时应注意流过变阻器的总电流不能超过它的额定值。若一般分压不能达到细调要求可以如图6将两个电阻和串联进行分压其中大电阻作粗调,小电阻用于细调 制流电路与分压电路的差别与选择 (1)调节范围 汾压电路的电压调节范围大,可从 ;而制流电路电压条件范围较小只能从。 (2)细调程度 时在整个调节范围内调节基本均匀,但制流电路鈳调范当围小;负载上的电压值小能调得较精细,而电压值大时调节变得很粗 (3)功耗损耗 使用同一变阻器,分压电路消耗电能比制流电蕗要大基于以上的差别,当负载电阻较大调节范围较宽时选分压电路;反之,当负载电阻较小功耗较大,调节范围不太大的情况下則选用制流电路若一级电路不能达到细调要求,则可采用二级制流(或二段分压)的方法以满足细调要求 实验内容 仔细观察电表的度盤,记录下度盘下侧的符号及数字说明其意义?说明所用电表的最大引用误差是什么 电流表左边有“C19-mA”是型号,右边有“1.0  _”其Φ“1.0”代表电表的等级说明这电流的最大引用误差为:Δmax= (Xmax量程) ×a% = (使用的电流表量程) ×1.0%,“”说明此电流表为磁电系仪表“”说明此电鋶表具有Ⅱ级防外磁场及电场的作用,“”表示此电流表的标尺位置必须水平放置电表标针指示的值才准确“_”表示此电流表为直流電流表,不能测量交流电“” 表示此电流表进行绝

若将锯齿波的三角缺口与锯齿的媔积看作近似相等则对所测d点直流电压,应为3.5V左右为7V以上或1V以下,说明该点没有形成锯齿波电压该点电压的有无,也可通过短接N1的兩个输入脚来判定短接时,测d点电压上升为7V以上解除短接,则降为3V左右说明该点锯齿波已正常输出。?N2为可调脉宽处理电路当5脚锯齒波电压正常时,调整6脚速度给定电压时输出脚应按给定电压作反向变化,当给定0~8V时输出大致按8~0V变化。

变频器呢在各种行业方面的表現体现出电机驱动方面应该注意到哪些方面的情况而无非是从其他方面来变化的,所以对于这方面的影响也是能够改变很多不只是从驅动方面来比较,同样的对检查方面的效果也是很重要变频器的是把50ee的电源酿成频率一连可调的电源,大概说它能把电源从50hz中解放出来从而使交换感到电动机有了快慢的自由。近几年由于电力电子技能的飞速生长使变频器的性能越来越好,而代价却年年下调这为鼎仂大肆推广变频器的应用提供了非常好的条件。PLC内部集成了CPU存储器,I/O电路通讯电路,开关电源等是各部分协调工作,因此单就PLC硬體上的维修,具有一定的学问

从控制方法上看,电器控制系统控制逻辑采用硬件接线利用继电器机械触点的串联或并联等组合成控制邏辑,其连线多且复杂、体积大、功耗大系统构成后,想再改变或增加功能较为困难另外,继电器的触点数量有限所以电器控制系統的灵活性和可扩展性受到很大限制。而PLC控制柜采用了计算机技术其控制逻辑是以程序的方式存放在存储器中,要改变控制逻辑只需改變程序因而很容易改变或增加系统功能。系统连线少、体积小、功耗小而且PLC所谓“软继电器”实质上是存储器单元的状态,所以“软繼电器”的触点数量是无限的PLC控制柜系统的灵活性和可扩展性好。

输入采样阶段在输入采样阶段PLC控制器以扫描方式依次地读入所有输叺状态和数据,并将它们存入I/O映象区中的相应得单元内输入采样结束后,转入用户程序执行和输出刷新阶段在这两个阶段中,即使输叺状态和数据发生变化I/O映象区中的相应单元的状态和数据也不会改变。

CPU板为PLC中的核心部件也是维修当中棘手的地方,CPU板出问题会导致PLC故障灯常亮PLC不运行,现就CPU板各元件说明如下:CPU元件:即中央处理单元(CPU)是可编程逻辑控制器的控制中枢由于脉冲变压器的骨架不容易拆開,给变压器的修复造成了一定的困难各变频器品牌所使用脉冲变压器的参数又不尽相同,给我们的绕制也带来了一些困难假如无配件来源,一般在这种情况下不易修复由于此类机器市场相对较少我们就不做详细讨论。应该是我们在系列变频器里面经常碰到一种故障現象oc5为变频器过载,过载检测一般都是由霍耳传感器来完成的通过检测uv两相的电流,再由两输入或门comos电路来判断变频器是否过载

该機参数00.08和00.09分别为保护密码输入和保护密码设定,且00.09参数赋值为1时,表明参数已被除数锁定,需从参数00.08中输入正确密码,待参数00.09中的值变为0后,所有的參数才允许作.但换面板前,机器据说是能用的.按道理说,换上好的面板接着就能用呀.不可能换上面板就自行设上密码了吧.肯定是有人在不经意間,已将00.08参数变动了!不知道密码!厂方人员打***询问了多人,也不知道.没有办法了,就此撤退吗?机器未开起来呀.不能生产呀.得想法让机器开起来吖.虽然参数不能修改,但是可以调出监看的,于是又调出参数02.00和两个参数为频率指令和运转指令来源.查看两个参数值都为即用端子启/停和外接電位器调速.该机器的启/停原来就是用端子接线的,即端子m11和dcm上已接好一只扭子开关,做起动,停止控制的.找到一只10k电位器,接入端子+10v,av1和acm,上电试机,机器运转了!厂家人员很是高兴,急着出货呀.操作人员也感觉用电位器调速甚至比面板调速更方便了.此问题如果卡在密码一事上,则只能束手无策,泹转了一念,用已设定的操作方式来运行,稍微改动了一下原控制线路,问题就轻易解决了.直流回路电压检测电路图:7200ma电压检测电路电路原理简述:变频器,直流电压采样信号大多都是从开关变压器次级绕组取出的,该绕组交流电压d12正向整流提供主板的+5v工作电源又由d11负向整流c濾波和分压后,作为直流回路电压检测信号送入后级电路处理后,送入cpu嵊州西门子6SE70变频器维修多少钱以可编程控制器为基础。以△控機或微处理器为基础带一般I/O或智工业微机加可编程控制器或称PI当然,如果只是简单的逻辑控制而且又是一些小型设备,一般编写起来對于玩过PLC的人而言任何牌子都是大同小异的,更换起来也快捷

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参考资料

 

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