带调节振荡器的感应接近开关电路
相关元件pdf下载:tca105bcx581xbsx47 , 相关元件pdf下载:tca105bcx581xbsx47
如图所示为春花牌立式吸尘器电子调速控制电路。该电路由以下2部分构成:(1)移相电路。R1、RP、C2构成移相电路。当C2两端电压VC2达到触发二极管VD的转折电压时,VD导通,C2放电,三端双向晶闸管VS控制极流过脉冲电流而被触发导通。调节电位器RP,可调整控制极脉, 如图所示为春花牌立式吸尘器电子调速控制电路。该电路由以下2部分构成:(1)移相电路。R1、RP、C2构成移相电路。当C2两端电压VC2达到触发二极管VD的转折电压时,VD导通
这里介绍的自动语音广告片是一个带有磁性的自动语音广告播放装置,其外观装饰为一个迎宾卡通,可随意粘贴在牵头性黑极或广告招牌上。有顾客走近时它自动工作,摆动手臂表示欢迎、并播放事先录制好的广告语。 , 这里介绍的自动语音广告片是一个带有磁性的自动语音广告播放装置,其外观装饰为一个迎宾卡通,可随意粘贴在牵头性黑极或广告招牌上。有顾客走近时它自动工作,摆
车工在操作车床,需要主轴停止旋转时,习惯将操作手柄置于停车位置,然后离开车床干别的事,往往忽视按下停止按钮,致使电动机长时间空载运行浪费电能。如图所示电路可以避免电动机空转。 , 车工在操作车床,需要主轴停止旋转时,习惯将操作手柄置于停车位置,然后离开车床干别的事,往往忽视按下停止按钮,致使电动机长时间空载运行浪费电能。如图所示电路可以避免电动机空转。
一般吊扇开至五挡(末挡)后转速仍然较快,吹风较强。如图所示,在调速器L1上再串接一只调速器L2,增加可微调降压抽头,实现吊扇微风运转。在接线时,将L1的“4”挡抽头连线断开,再用连线如图所示接好。这样,前三挡由L1调速;当Ll调到“4”挡时,再用SA2调到适当挡,便可, 一般吊扇开至五挡(末挡)后转速仍然较快,吹风较强。如图所示,在调速器L1上再串接一只调速器L2,增加可微调降压抽头,实现吊扇微风运转。在接线时,将L1的“4”挡抽头连线断开,再
C1必须采用400V以上的纸介电容器或油浸纸介电容器,绝不可使用400V电解电容器。 , C1必须采用400V以上的纸介电容器或油浸纸介电容器,绝不可使用400V电解电容器。
某些单速电动机,可采用如图所示方法增加电容器C1、C2。改成三速电动机。C1、C2必须用纸介电容器或油浸纸介电容器,其电容量的大小,直接关系到电动机的速度。 , 某些单速电动机,可采用如图所示方法增加电容器C1、C2。改成三速电动机。C1、C2必须用纸介电容器或油浸纸介电容器,其电容量的大小,直接关系到电动机的速度。
如图所示电路中,利用电抗器抽头接指示灯H。当电动机运转时,电抗器两抽头之间通过电流,产生电压,点亮指示灯H。 , 如图所示电路中,利用电抗器抽头接指示灯H。当电动机运转时,电抗器两抽头之间通过电流,产生电压,点亮指示灯H。
电抗器L通过抽头,由调速开关选择,确定不同的挡速。L与副绕组LA串联。LR为主绕组。L通过另一绕组输出电压,为指示灯H提供电源。 , 电抗器L通过抽头,由调速开关选择,确定不同的挡速。L与副绕组LA串联。LR为主绕组。L通过另一绕组输出电压,为指示灯H提供电源。
如图,把电抗器串联到单相电动机电源回路中,通过切换电抗器的线圈抽头来实现降压调速。当调速开关SA拨到“I”时,主绕组LR与电抗器L串接电源,电源电压的一部分将降落在电抗器L的全部线圈上,因而主绕组LR的工作电压降低,LR产生的磁场减弱,电动机的转差率就增大,转速显著降低, 如图,把电抗器串联到单相电动机电源回路中,通过切换电抗器的线圈抽头来实现降压调速。当调速开关SA拨到“I”时,主绕组LR与电抗器L串接电源,电源电压的一部分将降落在电抗器L的全部
调速时,可把主、辅绕组串联,以实现降压调速。如果把电l容器并联在辅助绕组LA绕组上,就会对LA内电流起到移相作用,改变不同的电容量,即可获得不同的转速。高速时,开关S1、S2处于图示位置;中速时,S1与②接通,S2转到④的位置;低速时,S1与②接通,S3转到⑤。电路中, 调速时,可把主、辅绕组串联,以实现降压调速。如果把电l容器并联在辅助绕组LA绕组上,就会对LA内电流起到移相作用,改变不同的电容量,即可获得不同的转速。高速时,开关S1、S2处
如图,采用在定子辅助绕组LA上,直接抽头来进行调速的,没有调速绕组。 , 如图,采用在定子辅助绕组LA上,直接抽头来进行调速的,没有调速绕组。
如图,调节电位器RP即可调节晶闸管的导通角,改变输出电压,从而达到无级调节电动机转速的目的。RP阻值小,VS导通角度大,输出电压高,电动机转速高;反之,RP阻值大,电动机转速低。 , 如图,调节电位器RP即可调节晶闸管的导通角,改变输出电压,从而达到无级调节电动机转速的目的。RP阻值小,VS导通角度大,输出电压高,电动机转速高;反之,RP阻值大,电动机转速低
电路如图所示。将调速绕组LD与辅助绕组LA串联之后,再并接到主绕组LR的抽头与电源之间。LD与LA同槽,电气上同相位。调速原理是:电路使LR上半部、下半部分和辅助绕组LA的部分绕组之间,形成相位不一致的三个非对称相位。当改变LD的抽头位置时,就改变了三个绕组间三个非对, 电路如图所示。将调速绕组LD与辅助绕组LA串联之后,再并接到主绕组LR的抽头与电源之间。LD与LA同槽,电气上同相位。调速原理是:电路使LR上半部、下半部分和辅助绕组LA的部分
电容运转电动机现己普遍采用定子绕组抽头调速的方法。这种调速方法与自耦变压器或电抗器调速是不同的,它只需要改变定子绕组的接线,具有用料省、重量轻、耗电少的特点。不足之处是线圈的绕制、嵌线、接线较麻烦。应用绕组抽头调速,电动机的定子除嵌放主绕组和辅助绕组外,还须嵌一个调速绕, 电容运转电动机现己普遍采用定子绕组抽头调速的方法。这种调速方法与自耦变压器或电抗器调速是不同的,它只需要改变定子绕组的接线,具有用料省、重量轻、耗电少的特点。不足之处是线圈的绕制
如图为L-1接法三速电路图。调速开关SA增加了一个中速挡。当SA拨至中速“Ⅱ”时,调速绕组的一部分线匝串入辅助绕组LA,另一部分线匝则串接到主绕组LR中,从而使电动机在不快不慢的中速下运转。L-1接法的特点是主绕组LR与调速绕组LD同槽分布,相位相同,而且全部绕组能在高, 如图为L-1接法三速电路图。调速开关SA增加了一个中速挡。当SA拨至中速“Ⅱ”时,调速绕组的一部分线匝串入辅助绕组LA,另一部分线匝则串接到主绕组LR中,从而使电动机在不快不慢的
如图,在L-2接法中,调速绕组LD与辅助绕组LA同槽嵌入,所以它在空间上是同相位。在同一槽中,调速绕组LD绕在上面,辅助绕组LA绕在下面,其线径相同。SA拨在“Ⅱ”挡时,电动机转速最高,这是由于此时主绕组LR两端所加电压为额定值;而拨到“I”挡,LR串入了调速绕组LD,, 如图,在L-2接法中,调速绕组LD与辅助绕组LA同槽嵌入,所以它在空间上是同相位。在同一槽中,调速绕组LD绕在上面,辅助绕组LA绕在下面,其线径相同。SA拨在“Ⅱ”挡时,电动机转
如图所示调速方法较新,其优点是调速范围广、低速启动转矩较大,电动机效率较高,而且还省略了一只电抗器,使电动机成本降低了许多。目前已应用到电风扇电动机上,人称它为节能风扇。 , 如图所示调速方法较新,其优点是调速范围广、低速启动转矩较大,电动机效率较高,而且还省略了一只电抗器,使电动机成本降低了许多。目前已应用到电风扇电动机上,人称它为节能风扇。
如图,利用普通的三相电动机倒相开关KO-3型进行改制,可用来控制单相电容启动电动机正反转。改制时,用一根电线将接线柱1、5连接,用两根电线将4、6分别接至电源;从5、8、9、6接线柱分别引出4根电线,接至电容启动单相电动机的端子盒V(D2)、W(D3)、V"(D5)、W, 如图,利用普通的三相电动机倒相开关KO-3型进行改制,可用来控制单相电容启动电动机正反转。改制时,用一根电线将接线柱1、5连接,用两根电线将4、6分别接至电源;从5、8、9、6接