A. 跪求2個限位開關控制電機正反轉的接線圖
在雙重聯鎖正反轉控制電路上添加2個行程開關KM(如圖一紅線部分電路所示),即可實現用行程開關自動控制電機正反轉。
電路圖中,KM1為順行(正轉)行程開關,KM2為逆行(反轉)行程開關,KM1與KM2組成互鎖行程開關。功能與正反轉啟動按鈕相同。整體電路為三重聯鎖控制電路,具有很好的電氣安全性能。
限位開關又稱行程開關,可以安裝在相對靜止的物體(如固定架、門框等,簡稱靜物)上或者運動的物體(如行車、門等,簡稱動物)上。當動物接近靜物時,開關的連桿驅動開關的接點引起閉合的接點分斷或者斷開的接點閉合。由開關接點開、合狀態的改變去控制電路和電機。
限位開關控制電機正反轉電路圖如下
(1)速度開關電路圖擴展閱讀:
限位開關分類
限位開關主要由開關元件,接線端子,開關操動件,傳動部分組成,根據開關觸頭接通和斷開機械機理,開關元件有下屬二類。
1、緩動開關
開關的接通和斷開動作切換時間與開關操作頻率有關,操作頻率越快,開關的切換也越快。
2、速度開關
開關的接通和斷開的轉換時間與開關被操作的頻率無關,只要開關被操作到一定位置,開關便發生接通和斷開切換,此過程時間一般為彈簧彈跳所需時間,此時間段為一常數。
B. 直流電鑽的變速開關原理圖
調速開關原理:
調速開關採用電子電路或微處理晶元去改變電機的級數、電壓、電流、頻率等方法控制電機的轉速,以使電機達到較高的使用性能的一種電子開關。
對直流電機而言,調速方式有:電樞迴路電阻調速,電樞電壓調速,晶閘管變流器供電的調速,大功率半導體器件的直流電動機脈寬調速,勵磁電流調速。
現在的電機調速很多使用的是可控硅,也就是晶閘管,它主要是利用了一個PWM的控制原理。即讓一個方波去控制可控硅,當方波處於高電平時,可控硅開啟,方波處於低電平位置的時候,可控硅截止。
這樣調節高電平與低電平的比例(專業上稱為占空比),就可以改變電路導通和截止的時間比例,當全程導通時,風扇就全速運行,而全程不導通時,風扇就停止工作。同樣的可以實現,半速,1/4速,3/4速等不同轉速運行方案,理論上可以實現無級變速的可能。
(2)速度開關電路圖擴展閱讀:
電子調速開關可以按操作方式、負載功率、接線方式分類:
1、按操作方式分為:旋鈕調速開關,按鍵調速開關,調速插座開關。
2、按負載功率分為:常規功率調速開關,中等功率調速開關、超大功率調速開關。
3、按接線方式分為:單線式電子調速開關,零火線電子調速開關。
調速電機的特點:
1、具有較硬的機械特性,穩定性良好。
2、無轉差損耗,效率高。
3、接線簡單、控制方便、價格低。
4、有級調速,級差較大,不能獲得平滑調速。
C. 電動工具調速開關電路圖和工作原理
電動工具調速開關主要是通過電動工具輸入的電流不同來繼續調速的,直流電動機與交流電動機的電流都不一樣,然後在電流的轉換間調節速度。原理如下:
(1)直流電動機一- 用直流電流來轉動的電動機叫直流電動機。因磁場電路與電樞電路連結之方式不同,又可分為串激電動機、分激電動機、復激電動機:
(2)交流電動機一一交流電動機中的感應電動機,其強大的感應電流(渦流)產生於轉動磁場中,轉子上的銅棒對磁力線的連續切割,依楞次定律,此感應電流有反抗磁場與轉子發生相對運動的效應,故轉子乃隨磁場而轉動。不過此轉子轉動速度沒有磁場變換之速度高,否則磁力線將不能為銅棒所切割。
電路圖如下:
(3)速度開關電路圖擴展閱讀:
用交流電流來轉動的電動機叫交流電動機。種類較多,主要有:
a、整流電動機一一使串激直流發電機,作交流電動機用,即成此種電動機,因交流電在磁場與電樞電路中,同時轉向,故力偶矩之方向恆保持不變,該機乃轉動不停。此種電動機因兼可使用交、直流,故又稱「通用電動機」。吸塵器、縫紉機及其他家用電器等多用此種電動機。
b、感應電動機一- 一置轉子於轉動磁場中,因渦電流的作用,使轉子轉動的裝置。轉動磁場並不是用機械方法造成的,而是以交流電通於數對電磁鐵中,使其磁極性質循環改變,可看作為轉動磁場。通常多採用三相感應電動機(具有三對磁極)。直流電動機的運動恰與直流發電機相反,在發電機里,感生電流是由感生電動勢形成的,所以它們是同方向的。在電動機里電流是由外電源供給的感生電動勢的方向和電樞電流坊向相反。
C、同步電動機一一電樞自一極轉至次-極,恰與通入電流之轉向同周期的電動機。此種電動機不能自己開動,必須用另一電動機或特殊輔助繞線使到達適當的頻率後,始可接通交流電。倘若負載改變而使轉速改變時,轉速即與交流電頻率不合,足使其步調紊亂,趨於停止或引起損壞。因限制多,故應用不廣。