双表定时控制器一
本定时控制器可在24小时内对家用电器进行定时开、关控制。电路如上图。采用两块有报警功能的电子挂表,均从其压电陶瓷片两端引出信号,可一端从压电陶瓷片的小弹簧处引线,一端从电池负极引线。当挂表报警时,信号经C1(或C2)送至BG基极,经放大后触发由D触发器构成的单稳电路,, 本定时控制器可在24小时内对家用电器进行定时开、关控制。电路如上图。采用两块有报警功能的电子挂表,均从其压电陶瓷片两端引出信号,可一端从压电陶瓷片的小弹簧处引线,一端从电池负极
本定时器由两只具有闹铃输出的电子表通过可控硅控制,能任意开/关,且关机后从电源变压器初级断电,无空耗、安全、节电、可靠性高。工作原理:电路如附图。使用时按下K1,电源经B、D1、C1降压、整流滤波后得到6V直流电。此时电源经常闭触点J-3使J1工作,J1的常开触点J1, 本定时器由两只具有闹铃输出的电子表通过可控硅控制,能任意开/关,且关机后从电源变压器初级断电,无空耗、安全、节电、可靠性高。工作原理:电路如附图。使用时按下K1,电源经B、D1
相关元件pdf下载:3dg63dg127812一般家用小功率水泵供水电路没有保护措施,在实际运行中会因逆止阀日久漏水,使水泵在无水情况下运行而烧坏电机,或因自控电路失灵造成水满溢出。笔者针对上述缺陷在电路中增加了自动保护电路,真正实, 相关元件pdf下载:3dg63dg127812一般家用小功率水泵供水电路没有保护措施,在实际运行中会因逆止阀日久漏水,使水泵在无水情况下运行
Thiscircuitwilltriggerwithanyfluidwitharesistanceunder900Kbetweenthemaximumseparationdistanceoftheprobes.Letmee, Thiscircuitwilltriggerwithanyfluidwitharesistanceunder900Kbetweenthemaxim
某些场所(如石料切割加工)用水量大,为节约用水,减少污染,通常采用循环用水。将用过的水流入水池,再用泵抽至水塔。如图所示的循环用水控制电路,可实现水泵自动控制。 , 某些场所(如石料切割加工)用水量大,为节约用水,减少污染,通常采用循环用水。将用过的水流入水池,再用泵抽至水塔。如图所示的循环用水控制电路,可实现水泵自动控制。
如图所示电路,VS为双向晶闸管,其导通角度决定制动能量的大小;VD2为触发管,其击穿电压为30V,可使VS触发可靠而又稳定。VD1为整流二极管,R2为泄流电阻,使C上充的电荷随时泄放。R1、C组成移相电路,以控制VS的导通角,从而提供一个大小自适的脉动直流电压,用以制, 如图所示电路,VS为双向晶闸管,其导通角度决定制动能量的大小;VD2为触发管,其击穿电压为30V,可使VS触发可靠而又稳定。VD1为整流二极管,R2为泄流电阻,使C上充的电荷随
工厂冷却水泵房常常要配置多台水泵,并以其中之一作为备台(备用水泵)。当运行中有一台因故障停泵时,要求自动将备台投入运行,并且要根据用水量来决定开泵数量,运行机组和备用机组的台号不固定,在正常运行中可以定期或不定期倒换备台。如图所示电路除满足上述要求外,每台水泵都能自如, 工厂冷却水泵房常常要配置多台水泵,并以其中之一作为备台(备用水泵)。当运行中有一台因故障停泵时,要求自动将备台投入运行,并且要根据用水量来决定开泵数量,运行机组和备用机组的台号
相关元件pdf下载:ne555如图所示的电路,控制器由水位控测器、触发控制器和降压整流电路等组成。水位探测电极a、b、c和w1、r1、r2、r3组成偏置电路作为液面检测器。当水面在b以下时,vp-b≈r3×vdd/(rw1+r1+r2+r3)2, 相关元件pdf下载:ne555如图所示的电路,控制
有时需要电动机减速运行,而又不想借用机械式减速器,这时可用如图所示电路实现。由图可知,在△接三相绕组中各串人VD1~VD3,再并接常开触点KM2,按下ST1,KM1l吸合,VD1、VD2、VD3接入绕组,电动机M低速启动运行。如再按下ST2,KM2吸合,将VD1、VD, 有时需要电动机减速运行,而又不想借用机械式减速器,这时可用如图所示电路实现。由图可知,在△接三相绕组中各串人VD1~VD3,再并接常开触点KM2,按下ST1,KM1l吸合,VD
如图所示电路,采用大功率半导体二极管做降压,实现电动机低速运转。按下STF,交流接触器KMF得电吸合,电动机M正转运行。按下STP,电动机M停电。如果此时按下STR,二极管VD1~VD3被反转接触器KMR接通,电源被整流,直流电流输入三相定子绕组,视M不转时按下STP, 如图所示电路,采用大功率半导体二极管做降压,实现电动机低速运转。按下STF,交流接触器KMF得电吸合,电动机M正转运行。按下STP,电动机M停电。如果此时按下STR,二极管VD
如图为按钮、接触器双重联锁换向运行电路,它集中了按钮联锁和接触器联锁的优点。 , 如图为按钮、接触器双重联锁换向运行电路,它集中了按钮联锁和接触器联锁的优点。
如图为三相电动机按钮联锁换向电路。此电路采用了复合按钮(即在一只按钮中有一对常开触点和一对常闭触点,按下按钮同时动作),实现按钮互锁联接。当电动机正向运行时,按STR按钮,就会立即使KMF失电,电动机停转,并立即进入反向运行。反之亦然。这既保证了正反转接触器KMF、KM, 如图为三相电动机按钮联锁换向电路。此电路采用了复合按钮(即在一只按钮中有一对常开触点和一对常闭触点,按下按钮同时动作),实现按钮互锁联接。当电动机正向运行时,按STR按钮,就会立
如图采用一只中间继电器K,把它的线圈接在主线路上。如果主触点粘连主线路带电,或电弧未熄灭,K吸合,使常闭触点K断开STF、STR回路,所以无论是按正转还是按反转按钮,都不能启动电动机。 , 如图采用一只中间继电器K,把它的线圈接在主线路上。如果主触点粘连主线路带电,或电弧未熄灭,K吸合,使常闭触点K断开STF、STR回路,所以无论是按正转还是按反转按钮,都不能启动电
如图所示电路中,1SQ、2SQ均为无触点新型晶体管接近开关,STF、STR分别为正转、反转按钮开关。当按动STF时,KMF吸合,电动机正转。至某限定位置,机械上的金属片接近1SQ,其内部的触点断开,使KMF线圈失电,电动机停转。无触点晶体管接近开关与机械式行程开关相比,, 如图所示电路中,1SQ、2SQ均为无触点新型晶体管接近开关,STF、STR分别为正转、反转按钮开关。当按动STF时,KMF吸合,电动机正转。至某限定位置,机械上的金属片接近1SQ
如图所示电路中,采用了KMF、KMR和KM三只交流接触器,这就是说每次分断电动机时,主触点就增到四个断开点-(比二接触器多二个触点),可有效地熄灭接触器通断电弧,防止电弧短路故障。 , 如图所示电路中,采用了KMF、KMR和KM三只交流接触器,这就是说每次分断电动机时,主触点就增到四个断开点-(比二接触器多二个触点),可有效地熄灭接触器通断电弧,防止电弧短路故障
如图,用两只行程开关SA1、SA2,实行往返自动控制,这是利用电动机带动机械撞块撞击行程开关SA1,实现正转(KMF断开)的自停,同时也通过SA1的联锁触点的闭合实现反转(KMR闭合)的自开。反之,亦然。 , 如图,用两只行程开关SA1、SA2,实行往返自动控制,这是利用电动机带动机械撞块撞击行程开关SA1,实现正转(KMF断开)的自停,同时也通过SA1的联锁触点的闭合实现反转(KMR
如图所示,利用行程开关SA1、SA2进行自动停止的正转与反转的控制,当电动机带动机械撞块碰撞到SA1或SA2时,则相当于按动了停止按钮,使接触器KMF或KMR失电,从而使电动机停转。 , 如图所示,利用行程开关SA1、SA2进行自动停止的正转与反转的控制,当电动机带动机械撞块碰撞到SA1或SA2时,则相当于按动了停止按钮,使接触器KMF或KMR失电,从而使电动机
继电器K用来延长正、反转向切换时间,从而避免了反向运行时KMF、KMR同时吸合并提高了接触器、按钮联锁的可靠性。 , 继电器K用来延长正、反转向切换时间,从而避免了反向运行时KMF、KMR同时吸合并提高了接触器、按钮联锁的可靠性。
在某些场合,需要在离电动机较远的地方控制电动机的起停和换向运行,如图所示电路就是为适应这种要求而设计的。按图架设一根导线(单线),在“异地”控制选择开关SA。当SA置于位置“1”时,本地的电动机停止;拨到“2”时,本地的继电器K1经VD3、地线、VD1、SA、变压器T、, 在某些场合,需要在离电动机较远的地方控制电动机的起停和换向运行,如图所示电路就是为适应这种要求而设计的。按图架设一根导线(单线),在“异地”控制选择开关SA。当SA置于位置“1”