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下面简单的介绍一下指针式万用表的使用注意事项;量程转换开关必须拨在需要测量的档位上,不能放错,如果测量电压时误将转换开关拨在电流档或者电阻档,则将会损坏万用表。在测量电流或电压时,如果对于被测电流、电压大小心中没有数,应该先拨到量程上,以确保指针(表头)不至于打坏,然后再拨到合适的量程上测量,以减小误差。但是切记不可以带电转换量程开关。在测量直流电压或直流电流时,必须注意万用表表笔的极性。正负端应各与电路的正负端相接。
C是主滤波电容,C1、C2是消除寄生振荡的电容,VD是为防止输入短路烧坏集成块而使用的保护二极管。电源电路读图要点和举例电源电路是电子电路中比较简单然而却是应用*广的电路。拿到一张电源电路图时,应该:先按“整流—滤波—稳压”的次序把整个电源电路分解开来,逐级细细分析。逐级分析时要分清主电路和辅助电路、主要元件和次要元件,弄清它们的作用和参数要求等。开关稳压电源中,电感电容和续流二极管就是它的关键元件。
伺服系统(servomechanism)是使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟跟随输入目标(或给定值)的任意变化的自动控制系统。那么伺服电机是如何实现,如何理解它的闭环特性,今天我们就来说说。首先我们看下交流伺服系统的组成,由伺服驱动器和伺服电机组成。这里我们主要讲述伺服驱动的工作原理,电机只是一个执行机构。驱动器的结构简图如下,和变频器的主电路类似,电源经过整流,逆变,实现从ACDCAC的转换。
TN-C系统TN-S系统TN-C-S系统TT系统IT系统通过上述分析可知,三相四线制是低压配电系统按照带电导体系统分类中的一种。三相四线制带电导体系统的接地系统既可以采用TN-C系统,也可以采用TN-S系统、TN-C-S系统和TT系统。(版权所有)TN-S系统、TN-C-S系统和TT系统末端导线的个数均为5个,都可称作所谓的“三相五线制”,那又如何将它们加以区分呢?所以三相五线制是一个混淆接地系统和带电导体系统两个互不关联的系统的错误名词,在编制电气规范和设计文件时应注意避免采用。
但是集电极电流的变化比基极电流的变化大得多,这就是三极管的放大作用。IC的变化量与IB变化量之比叫做三极管的放大倍数β(β=ΔIC/ΔIB,Δ表示变化量。),三极管的放大倍数β一般在几十到几百倍。由于基区很薄,加上集电结的反偏,注入基区的电子大部分越过集电结进入集电区而形成集电极电流Ic,只剩下很少(1-10%)的电子在基区的空穴进行复合,被复合掉的基区空穴由基极电源Eb重新补给,从而形成了基极电流Ib。
二一十进制计数器二一十进制计数器是用二进制计数单元构成的十进制计数器。图中由4个J-K触发器构成8421编码二一十进制计数器。触发器F4的计数脉冲来自Q1,它的两J输入端分别接到Q2和Q3。在F4触发器置“0”后,欲翻转为“1”状态,必须在第8个脉冲后沿到来后,即F4输出Q4后才能由“0”变为“1”。第9个脉冲输入后,计数器计数状态从1000变为1001。第10个脉冲输入后计数器状态变成0000。绘制时应注意:符号统一同一元器件在同一电路,同一张逻辑图中不能出现两种符号。
作为电工都知道,日常工作中*常见的电缆规格(按横截面积mm)有:1;1.5;2.5;4;6;10;16;25;35;50;70;95;120;150;185;240。在这里介绍其中一个流传比较广泛的电缆载流量计算口诀:"二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。"解释:"二点五下乘以九":指的是2.5mm及以下的各种截面积的铝线,其载流量按截面积数的9倍计算。
以免用户外出时家里停电,导致恢复供电后自己家不能合闸所有插座回路,无论是普通插座回路还是大功率插座回路,都建议使用漏电保护器。照明回路不需要附件——照明回路电流小、灯具高,即使漏电也没有太大危害。加上现如今的LED灯具质量堪忧,安装漏电附件后反而容易引起跳闸——而且无解。*后套用数据家用开关有一套固定的参数,型号选择DZ47型或相应的改造型号——DZ47是通用型号名称,除此以外,各厂家还出了自己研发的型号。DCS和PLC在火电厂的应用在火电厂热工自动化领域,DCS和PLC是两个完全不同而又有着千丝万缕联系的概念。DCS和PLC都是计算机技术与工业控制技术相结合的产物,火电厂主机控制系统用的是DCS,而PLC主要应用在电厂辅助车间。DCS和PLC都有操作员站提供人机交互的手段、都依靠基于计算机技术的控制器完成控制运算、都通过I/O卡件完成与一次元件和执行装置的数据交换、都具备称之为网络的通信系统。随着国内电厂装机容量的不断扩大及电力系统改革的推进,对辅助车间控制的要求也不断提高,在这个大环境,DCS系统进入辅助车间控制已成为趋势。以变压器接线方式Y/△11为例,讲解星转角(Y△)问题:1.1为了便于理解本文假设:变压器高低压侧额定电流均为1A;变压器平衡系数为1;从相量图我们可以看到两侧电流之间会出现30的相位差,那怎么干掉这30°的相位差呢?当然是要通过保护装置的软件算法对相位进行校正。微机型保护装置有2种相位校正方式:三角形侧向星形侧校正(△Y)和星形侧向三角形侧校正(Y△)。版权所有。我国广泛采用的是星形侧向三角形侧校正(Y△)方式,所以本文也只讲解星形侧向三角形侧校正(Y△)这种方式。
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