① 間接式調壓器的工作原理是怎樣的
它由主調壓器、指揮器和排氣閥組成。當出口壓力p2低於給定值時,指揮器的薄膜就下降,使指揮器閥門開啟,經節流後壓力為p3的燃氣補充到主調壓器的膜下空間。由於p3大於p2,使主調壓器閥門開大,流量增加,p2恢復到給定值。反之,當p2超過給定值時,指揮器薄膜上升,使閥門關閉。同時,由於作用在排氣閥薄膜下側的力使排氣閥開啟,一部分壓力為p3的燃氣排入大氣,使主調壓器薄膜下側的力減小,又由於p2偏大,故使主調壓器的閥門關小,p2也即恢復到給定值。燃氣儲配站、區域調壓站和大型用戶專用調壓站,基本上都採用間接作用式調壓器。
② 電氣原理圖和接線圖區別(用實際圖的對比表示一下)謝謝
原理圖:就是能看到他的大致情況(為什麼這樣連線)
接線圖:就是在在裝配、檢修時候要用到涉及到電氣上的每個元件及元件連接
原理圖就是電路的工作原理圖,表達的意思是各元件是怎麼工作的,接線圖就是各元件與元件之間是怎麼相連的表達圖形。安裝圖就是各元器件在控制櫃的具體位置尺寸的表達圖形。
原理圖
一、原理圖
電氣原理圖是用來表明設備的工作原理及各電器元件間的作用,一般由主電路、控制執行電路、檢測與保護電路、配電電路等幾大部分組成。這種圖,由於它直接體現了電子電路與電氣結構以及其相互間的邏輯關系,所以一般用在設計、分析電路中。分析電路時,通過識別圖紙上所畫各種電路元件符號,以及它們之間的連接方式,就可以了解電路的實際工作時情況。
電原理圖又可分為整機原理圖,單元部分電路原理圖,整機原理圖是指所有電路集合在一起的分部電路圖。
二、方框圖(框圖)
方框圖是一種用方框和連線來表示電路工作原理和構成概況的電路圖。從某種程度上說,它也是一種原理圖,不過在這種圖紙中,除了方框和連線,幾乎就沒有別的符號了。它和上面的原理圖主要的區別就在於原理圖上具體地繪制了電路的全部的元器件和它們的連接方式,而方框圖只是簡朴地將電路按照功能劃分為幾個部分,將每一個部分描繪成一個方框,在方框中加上簡朴的文字說明,在方框間用連線(有時用帶箭頭的連線)說明各個方框之間的關系。
所以方框圖只能用來體現電路的大致工作原理,而原理圖除了具體地表明電路的工作原理之外,還可以用來作為採集元件、製作電路的依據。
三、元件裝配以及符號標記圖
它是為了進行電路裝配而採用的一種圖紙,圖上的符號往往是電路元件的實物的形狀圖。這種電路圖一般是供原理和實物對照時使用的。印刷電路板是在一塊絕緣板上先覆上一層金屬箔,再將電路不需要的金屬箔腐蝕掉,剩下的部分金屬箔作為電路元器件之間的連接線,然後將電路中的元器件安裝在這塊絕緣板上,利用板上剩餘的導電金屬箔作為元器件之間導電的連線,完成電路的連接。元器件裝配圖和原理圖中大不一樣。
它主要考慮所有元件的分布和連接是否合理,要考慮元件體積、散熱、抗干擾、抗耦合等等諸多因素,綜合這些因素設計出來的印刷電路板,從外觀看很難和原理圖完全一致。
網路 電氣原理圖
③ 間歇電路的控制原理
一、開關式穩壓電源的基本工作原理
開關式穩壓電源接控制方式分為調寬式和調頻式兩種,在實際的應用中,調寬式使用得較多,在目前開發和使用的開關電源集成電路中,絕大多數也為脈寬調制型。因此下面就主要介紹調寬式開關穩壓電源。
調寬式開關穩壓電源的基本原理可參見下圖。
對於單極性矩形脈沖來說,其直流平均電壓Uo取決於矩形脈沖的寬度,脈沖越寬,其直流平均電壓值就越高。直流平均電壓U。可由公式計算,即Uo=Um×T1/T
式中Um為矩形脈沖最大電壓值;T為矩形脈沖周期;T1為矩形脈沖寬度。
從上式可以看出,當Um 與T 不變時,直流平均電壓Uo 將與脈沖寬度T1 成正比。這樣,只要我們設法使脈沖寬度隨穩壓電源輸出電壓的增高而變窄,就可以達到穩定電壓的目的。
二、開關式穩壓電源的原理電路
1、基本電路
圖二 開關電源基本電路框圖
開關式穩壓電源的基本電路框圖如圖二所示。
交流電壓經整流電路及濾波電路整流濾波後,變成含有一定脈動成份的直流電壓,該電壓進人高頻變換器被轉換成所需電壓值的方波,最後再將這個方波電壓經整流濾波變為所需要的直流電壓。
控制電路為一脈沖寬度調制器,它主要由取樣器、比較器、振盪器、脈寬調制及基準電壓等電路構成。這部分電路目前已集成化,製成了各種開關電源用集成電路。控制電路用來調整高頻開關元件的開關時間比例,以達到穩定輸出電壓的目的。
2、單端反激式開關電源
單端反激式開關電源的典型電路如圖三所示。電路中所謂的單端是指高頻變換器的磁芯僅工作在磁滯回線的一側。所謂的反激,是指當開關管VT1 導通時,高頻變壓器T初級繞組的感應電壓為上正下負,整流二極體VD1處於截止狀態,在初級繞組中儲存能量。當開關管VT1截止時,變壓器T初級繞組中存儲的能量,通過次級繞組及VD1 整流和電容C濾波後向負載輸出。
單端反激式開關電源是一種成本最低的電源電路,輸出功率為20-100W,可以同時輸出不同的電壓,且有較好的電壓調整率。唯一的缺點是輸出的紋波電壓較大,外特性差,適用於相對固定的負載。
單端反激式開關電源使用的開關管VT1 承受的最大反向電壓是電路工作電壓值的兩倍,工作頻率在20-200kHz之間。
3、單端正激式開關電源
單端正激式開關電源的典型電路如圖四所示。這種電路在形式上與單端反激式電路相似,但工作情形不同。當開關管VT1導通時,VD2也導通,這時電網向負載傳送能量,濾波電感L儲存能量;當開關管VT1截止時,電感L通過續流二極體VD3 繼續向負載釋放能量。
在電路中還設有鉗位線圈與二極體VD2,它可以將開關管VT1的最高電壓限制在兩倍電源電壓之間。為滿足磁芯復位條件,即磁通建立和復位時間應相等,所以電路中脈沖的占空比不能大於50%。由於這種電路在開關管VT1導通時,通過變壓器向負載傳送能量,所以輸出功率范圍大,可輸出50-200 W的功率。電路使用的變壓器結構復雜,體積也較大,正因為這個原因,這種電路的實際應用較少。
4、自激式開關穩壓電源
自激式開關穩壓電源的典型電路如圖五所示。這是一種利用間歇振盪電路組成的開關電源,也是目前廣泛使用的基本電源之一。
當接入電源後在R1給開關管VT1提供啟動電流,使VT1開始導通,其集電極電流Ic在L1中線性增長,在L2 中感應出使VT1 基極為正,發射極為負的正反饋電壓,使VT1 很快飽和。與此同時,感應電壓給C1充電,隨著C1充電電壓的增高,VT1基極電位逐漸變低,致使VT1退出飽和區,Ic 開始減小,在L2 中感應出使VT1 基極為負、發射極為正的電壓,使VT1 迅速截止,這時二極體VD1導通,高頻變壓器T初級繞組中的儲能釋放給負載。在VT1截止時,L2中沒有感應電壓,直流供電輸人電壓又經R1給C1反向充電,逐漸提高VT1基極電位,使其重新導通,再次翻轉達到飽和狀態,電路就這樣重復振盪下去。這里就像單端反激式開關電源那樣,由變壓器T的次級繞組向負載輸出所需要的電壓。
自激式開關電源中的開關管起著開關及振盪的雙重作從,也省去了控制電路。電路中由於負載位於變壓器的次級且工作在反激狀態,具有輸人和輸出相互隔離的優點。這種電路不僅適用於大功率電源,亦適用於小功率電源。
5、推挽式開關電源
推挽式開關電源的典型電路如圖六所示。它屬於雙端式變換電路,高頻變壓器的磁芯工作在磁滯回線的兩側。電路使用兩個開關管VT1和VT2,兩個開關管在外激勵方波信號的控制下交替的導通與截止,在變壓器T次級統組得到方波電壓,經整流濾波變為所需要的直流電壓。
這種電路的優點是兩個開關管容易驅動,主要缺點是開關管的耐壓要達到兩倍電路峰值電壓。電路的輸出功率較大,一般在100-500 W范圍內。
6、降壓式開關電源
降壓式開關電源的典型電路如圖七所示。當開關管VT1 導通時,二極體VD1 截止,輸人的整流電壓經VT1和L向C充電,這一電流使電感L中的儲能增加。當開關管VT1截止時,電感L感應出左負右正的電壓,經負載RL和續流二極體VD1釋放電感L中存儲的能量,維持輸出直流電壓不變。電路輸出直流電壓的高低由加在VT1基極上的脈沖寬度確定。
這種電路使用元件少,它同下面介紹的另外兩種電路一樣,只需要利用電感、電容和二極體即可實現。
④ 三個繼電器讓一個電機正轉反轉中間還要有間接時間的連續工作電路圖
以下圖為例,按動SB1,繼電器K吸合自鎖,接觸器KM1吸合,電機順轉,同時,時間繼電器KT1開始延時,一定時間後切斷KM1控制電源,電機失電停止,同時接通KT2開始延時,一定時間後接通KM2吸合,電機逆轉,同時接通KT3開始延時,一定時間後切斷KM2控制電源,電機失電停止,同時接通KT4開始延時,一定時間後,觸點動作將KT1復位端清零復位,KT1重新開始延時,新一輪的運行開始。這樣不斷循環,只有按動SB才能全部停機。
圖中時間繼電器KT1型號:DH48S-1Z(JS48S-1Z),其它時間繼電器型號不限。
⑤ 設計實驗,用兩種等效替代法間接測量用電器的電阻R,畫出電路圖,寫出實驗步驟
⑥ 幾十下這個電路圖的簡化,ab間接電流表和電壓表的簡化分別講解,並求出示數分別是多少,要很詳細的
電流表在哪裡?
⑦ 本實驗為直接調頻,請畫出一個間接調頻電路並說明間接調頻的原理。
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⑧ 一次二次電路圖 是什麼
一次是主控制,就是一個開關到另外幾個開關的,說白了就是用手直接操作開合的, 二次是間接控制的,說白了就不用直接用手操作,通過按鈕或遠方控制的,
⑨ 初二科學電路圖不明白電路圖。。。 請把開路。短路這些講解
開路就是斷開,線路不通了
短路就是線路接通,屬於不正常的接通。一般是電源間接通。造成很電的電流
⑩ 求下圖的等效電路圖(在AB間接上一個負載R)
就是把紅圈內的可調電阻R分解成電阻Ra和Rb