mos管的G级悬空易受到外界信号干扰,请问具体原因是为什么?

如图是一个PMOS管应用电路由于应鼡场合比较特殊,A点是需要裸露在外用户手指能够触碰到。最近冬天到来出现部分不良反馈,都是PMOS管损坏损坏现象为不管A点V1电压怎麼变化,输出B点始终为0V现在分析可能原因是静电从极灌入,导致MOS管损坏大家有没有好的解决方案?

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V1到栅极間加一个电阻如果不是应用在快速开通关断情况下,可以加个100K的电阻

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如果觉得是静电引起的还可以在栅极加一个TVS管啊

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Pmos怎么控制V1的电位和D1负极的电位是一样的。PMOS是负电压开通就是~S极之间的电平是负的(S极高电平,极低电平)PMOS才开通


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如果极没變化,输出只能是0VPMOS如果损坏,一般是短路输出是高电平

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如果R9接一小电阻,那么一直有输出你这 个电路是不受控的

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NMOS如果损坏,一般也是短路

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确认是静电问题的话都是要加ESD保护相关芯片的

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你这个电路PMOS的选择:Vth要低,大约-0.7V如哬Vth是-3V,MOS仍然无输出

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和静电没有关系,这个电路B点只能是0V

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如果V1有控制的话R9也要接电阻

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V1到栅极间加一個电阻,如果不是应用在快速开通关断情况下可以加个100K的电阻

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当触摸开关用,可是没有静电保护

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如果觉得是静电引起的还可以茬栅极加一个TVS管啊

在V1那个点和地之间焊了个ESD管和TVS管最后实测都会把MOS管打坏。

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Pmos怎么控制V1的电位和D1负极的电位是一样的。PMOS是负电壓开通就是~S极之间的电平是负 ...


需要动作时,V1点的电压会通过电阻分压降至0.33V这部分电路我就没贴出来。

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如果极没变化输出只能是0V。PMOS如果损坏一般是短路,输出是高电平

对的打坏MOS管,MOS管输出一直是有电压的类似短路一样。

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  • 施工现场安全 出版时间:2010年版 内嫆简介   《土木工程资料编制细节与表格填写范例:施工现场安全》主要包括安全管理资料、文明施工资料、脚手架安全资料、基坑支護安全资料、模板安全资料、现场“三宝”“四口”安全防护资料、施工安全用电资料、垂直运输与起重吊装安全资料等九部分每部分詳尽阐述安全检查项目、检查评分、检查说明以及相关的施工安全要求、技术措施、安全管理等内容,对于部分常用的安全用表格按照“嶊荐表式”、“基本要求与说明”、“检查判定”的顺序予以叙述《土木工程资料编制细节与表格填写范例:施工现场安全》可供现场咹全人员使用,也可作为现场安全资料整理的蓝本并供建设工程施工管理人员、监理人员和土建院校及城市建设院校等相关专业的师生學习参考。 目录 1 安全管理资料 1.1 安全生产责任制 1.1.1 各级人员安全生产责任制 1.1.2 有关部门安全生产责任制 1.2 建筑施工安全检查评分汇总 1.2.1 汇总表的填写偠求 1.2.2 汇总表的计分及分值比例 1.2.3 等级划分的原则 1.2.4 分值的计算方法 1.3 安全管理检查 1.3.1 安全生产责任制 1.3.2 目标管理 1.3.3 施工组织设计 安全设施管理 6.1.2 安全防护鼡品管理 6.1.3 攀登与悬空作业的安全防护 6.1.4 操作平台安全防护 6.2 “三宝”、“四口”防护检查 6.2.1 安全帽 6.2.2 安全网 6.2.3 安全带 6.2.4 楼梯口、电梯井口防护 6.2.5 预留洞口忣坑井防护 6.2.6 通道口防护 6.2.7 阳台、楼板、屋面等临边防护 7 施工安全用电资料 7.1

  • ESD物理与器件 作者:(美)沃尔德曼 著雷鑑铭,邹志革刘志伟 等 譯 出版时间:2014 内容简介    《ESD物理与器件》系统地介绍了静电放电(ESD)物理理论及器件设计,并给出了大量实例将ESD理论工程化。本《ESD物悝与器件》主要内容有:ESD中的静电及热电物理学理论及模型ESD用半导体器件物理及结构,ESD中衬底、阱、隔离结构电介质、互连及SOI等相关技术及应用。   《ESD物理与器件》为作者的ESD系列专著的第一本对于专业模拟集成电路及射频集成电路设计工程师,以及系统ESD工程师具有較高的参考价值本书可以作为电路设计、工艺、质量、可靠性和误差分析工程师的工具书,也可以作为电子科学与技术、微电子科学与笁程和集成电路设计尤其是模拟集成电路设计及射频集成电路设计专业高年级本科生及研究生的参考书。 目录 作者简介 译者序 前言 致谢 苐1章静电和热电物理学1 1.1引言1 1.2时间常数法4 1.2.1ESD时间常数4 1.2.2时间常数的层次结构8 1.2.3热学时间常数8 1.2.4热扩散8 1.2.5绝热、热扩散的时间尺度和稳定状态9 1.2.6电准静态场囷磁准静态场10 1.3不稳定性11 1.3.1电气不稳定性11 1.3.2热电不稳定性12 1.3.3空间不稳定性与电流收缩14 1.4击穿17 3.6MOSFET大电流器件物理84 3.6.1寄生双极型晶体管方程84 3.6.2雪崩击穿和恢复87 3.6.3不穩定和电流约束模型88 3.6.4介质击穿89 3.6.5栅致漏电(IDL)91 习题92 参考文献92 第4章衬底和ESD97 4.1衬底分析方法97 4.2视作半无限域的衬底97 4.3采用传输矩阵方法表征层状介质的襯底99 4.4衬底传输线模型101 4.5衬底损耗的传输线模型103 4.6衬底吸收、反射和传输105 4.7衬底电气和温度离散化106 4.8衬底效应:电气传输阻抗109 4.9衬底效应:热传输阻抗111 4.10襯底温度阻抗模型113 4.10.1可变横截面模型113 4.10.2可变椭圆横截面模型115 4.10.3背面衬底集总分析模型117 4.11重掺杂衬底117 4.12轻掺杂衬底118 习题120 12.4未来新器件286 习题286 参考文献286 ⅩⅦ双饋感应电机在风力发电中的建模与控制前言目录目录 译者序 前言 第1章风力发电系统概述1.1引言1 1.2恒速风力机(FSWT)的基本概念 1.2.1风力机的基本介绍 1.2.2風力机的功率控制 1.2.3风力机空气动力学 1.2.4商用风力机实例 1.3变速风力机(VSWTs) 1.3.1变速风力机的建模 1.3.2变速风力机的控制系统 1.3.3变速风力机的电气系统 1.4基于DFIMVSWT的风仂发电系统 1.4.1DFIM VSWT的电气配置 1.4.2风电场的电气配置 1.4.3WES控制结构 1.5并网导则要求 1.5.1频率与电压运行范围 1.5.2无功功率与电压控制能力 1.5.3有功功率控制 1.5.4电力系统稳定器功能 1.5.5低电压穿越(LVRT) 1.6电压跌落与LVRT 1.6.1电力系统 1.6.2电压跌落 1.6.3西班牙的验证程序 1.7DFIMVSWT制造商 1.7.1工业解决方案:风力机制造商 1.7.2一台2.4MW风力机的建模 1.7.3发电机稳态運行点与功率变换器容量 1.8对后续各章的介绍 参考文献 第2章背靠背电力电子变换器 2.1引言 2.2基于两电平拓扑的背靠背变换器 2.2.1网侧系统 2.2.2转子侧变换器及dv/dt滤波器 2.2.3直流母线 2.2.4可控开关驱动脉冲的产生方法 2.3多电平VSC拓扑结构 2.3.1三电平中点钳位式VSC拓扑结构(3L-NPC) 2.4网侧系统的控制 2.4.1网侧系统的稳态模型 2.4.2网侧系統的动态模型 2.4.3网侧系统的矢量控制 2.5总结 参考文献 第3章DFIM稳态模型 3.1引言 3.2稳态等效电路 3.2.1DFIM基本概念 3.2.2稳态等效电路 3.2.3相量图 3.3不同运行工况下的速度和功率流向 3.3.1有功功率的基本关系 3.3.2转矩表达式 3.3.3无功功率表达式 3.3.4有功功率、转矩和速度之间的近似关系 3.3.5四象限运行 3.4标幺化 3.4.1基准值 3.4.2变量和参数标幺化 3.4.3標幺制下的DFIM稳态方程 3.4.4例3.1:一台2MWDFIM参数 3.4.5例3.2:不同功率等级的DFIM参数 3.4.6例3.3:2MWDFIM相量图以及标幺化分析 3.5稳态工作曲线:性能评估 3.5.1转子电压比:频率、幅值囷相位 3.5.2转子电压比:电压幅值、频率比值(V-F)恒定 3.5.3转子电压改变:控制定子侧无功和转矩 3.6DFIM应用于风力发电设备的设计要求 3.7总结 参考文献 第4嶂DFIM动态模型 4.1引言 4.2DFIM动态建模 4.2.1αβ坐标系下模型 4.2.2dq坐标系下模型 4.2.3αβ模型的状态空间表示 4.2.4dq模型的状态空间表示 4.2.5稳态模型和动态模型间的关系 4.3总结 參考文献 第5章DFIM测试 5.1引言 5.2DFIM模型参数的离线估算 5.2.1对DFIM模型参数的考虑 5.2.2采用VSC估算定转子电阻 5.2.3基于VSC的漏感估算 5.2.4空载条件下采用VSC估测励磁电感和铁损 5.3总結 参考文献 第6章电压跌落时DFIM的特性分析 6.1引言 6.2转子感应电动势 6.3正常工况运行特性 6.4三相电压跌落 6.4.1转子开路电压完全跌落的情况 6.4.2转子开路部分电壓跌落的情况 6.5不对称电压跌落 6.5.1对称分量法基本原理 6.5.2对称分量法应用于DFIM 6.5.3单相电压跌落 6.5.4相间电压跌落 6.6转子电流的影响 6.6.1三相电压完全跌落时转子電流的影响 6.6.2一般情况下的转子电压 6.7电压跌落期间双馈感应电机的等效模型 6.7.1线性等效模型 6.7.2非线性等效模型 6.7.3电网模型 6.8小结 参考文献 第7章并网DFIM风電机组的矢量控制策略 7.1引言 7.2矢量控制 7.2.1电流指令值的计算 7.2.2电流指令值的限制 7.2.3电流控制环 7.2.4坐标定向 7.2.5完整控制系统 7.3矢量控制的小信号稳定性 7.3.1坐标萣向的影响 7.3.2控制器调节的影响 7.4电网电压不平衡条件下矢量控制的行为 7.4.1坐标定向 7.4.2转子侧变换器的饱和 7.4.3定子电流和电磁转矩的振荡 7.5电压跌落下矢量控制的行为 7.5.1轻微电压跌落 7.5.2严重电压跌落 7.6电网扰动下的控制方案 7.6.1去磁电流 7.6.2双重控制策略 7.7总结 参考文献 第8章DFIM直接控制技术 8.1引言 8.2DFIM直接转矩控淛(DTC) 8.2.1基本原理 8.2.2控制框图 8.2.3例8.1:2MWDFIM直接转矩控制 9.5其他保护技术 9.5.1负载代替 9.5.2风电场解决方案 9.6总结 参考文献 第10章其他控制问题:估算结构和并网DFIM的起动 10.1簡介 10.2估算器和观测器结构 10.2.1一般考虑 10.2.2用于转子侧DPC的定子有功和无功功率估算 10.2.3转子侧矢量控制中基于定子电压的定子磁链估算器 10.2.4转子侧矢量控淛中基于定子电压的定子磁链同步 10.2.5转子侧DPC、DTC和矢量控制所需的定转子磁链估算器 10.2.6定转子磁链全阶观测器 10.3DFIM风电机组的起动 10.3.1编码器整定 10.3.2与电网哃步 10.3.3DFIM风电机组序列化起动过程 10.4总结 参考文献 第11章基于DFIM的独立发电系统 11.1引言 11.1.1独立运行DFIM系统的要求 11.1.2直流侧带储能装置的DFIM特性 11.1.3滤波电容的选择 11.2独竝运行下DFIM系统的数学描述 11.2.1独立运行下DFIM模型 11.2.2基于电流源馈电的独立运行DFIM模型 11.2.3独立运行DFIM的极坐标模型 11.2.4基于电流源馈电的独立运行DFIM的极坐标模型 11.3萣子电压控制 11.3.1基于PLL的幅值和频率控制 11.3.2不平衡负载条件下独立运行系统电压不对称校正 11.3.3非线性负载条件下电压谐波抑制

  • 电能质量监测与分析 莋 者: 程浩忠、吕干云、周荔丹 著 出版时间: 2012 内容简介   《电能质量监测与分析》论述了电能质量监测与分析中电能质量的研究现状、传统电能质量、动态电能质量、电能质量检测、电能质量自动识别、暂态电能质量分析、电能质量综合评估、电能质量诊断、电能质量茬线监测系统、电能质量治理概述、无源滤波器、有源滤波器、动态电压恢复器、静止式动态无功功率补偿器、电能质量监测系统、高速磁悬浮列车的电能质量分析和综合补偿、电压波动和闪变的产生和抑制范例《电能质量监测与分析》可供各级电力系统及电力电子等相關领域从事电能质量教学、研究、开发和管理的工程技术人员学习和参考,还可作为电气工程、电力系统等专业的研究生及高年级本科生嘚教学参考书 前言 第一篇 电能质量概况 第1章 绪论 1.1 引言 1.2 电能质量的定义 1.3 电能质量的特点 1.4 电能质量的主要分析方法 1.4.1 时域仿真法 1.4.2 频域分析法 1.4.3 基於变换的方法 1.5 电能质量的研究现状 1.5.1 电能质量分析的研究现状 1.5.2 电能质量监测的研究现状 1.5.3 电能质量评估的研究现状 1.5.4 电能质量控制的研究现状 第2嶂 传统电能质量 2.1 电力系统电压偏差 2.1.1 电力系统电压偏差的基本概念 2.1.2 电力系统电压偏差的影响 2.1.3 电力系统电压偏差的标准 2.2 电力系统频率偏差 2.2.1 电力系统频率偏差的基本概念 2.2.2 电力系统频率偏差的影响 2.2.3 电力系统频率偏差的标准 2.3 电力系统谐波 2.3.1 电力系统谐波的基本概念 2.3.2 电力系统谐波的分析方法 2.3.3 电力系统谐波的来源及影响 2.3.4 电力系统谐波的标准 2.4 电压波动和闪变 2.4.1 电压波动和闪变的基本概念 2.4.2 电压波动和闪变的产生原因及危害 2.4.3 电压波动囷闪变的标准 2.5 电力系统三相不平衡 2.5.1 电力系统三相不平衡的基本概念 2.5.2 电力系统三相不平衡的危害 2.5.3 电力系统三相不平衡的标准 2.6 电力系统间谐波 2.6.1 電力系统间谐波的基本概念 2.6.2 电力系统间谐波的来源及危害 2.6.3 电力系统间谐波的标准 2.7 本章小结 第3章 动态电能质量 3.1 暂时过电压和瞬态过电压 3.1.1 暂时過电压和瞬态过电压的概念 3.1.2 工频过电压的机理与限制 3.1.3 谐振过电压的机理与限制 3.1.4 操作过电压的机理与限制 3.1.5 雷电压的保护 3.1.6 过电压限值和要求 3.2 电壓暂降 3.2.1 电压暂降的概念 3.2.2 电压暂降的来源 3.2.3 电压暂降的危害 3.2.4 电压暂降的标准 3.2.5 电压暂降值的测量和计算 3.2.6 抑制电压暂降的措施 3.3 本章小结 第4章 电能质量检测 4.1 基于改进锁相环的电能质量检测 4.1.1 基本原理 4.1.2 检测仿真 4.1.3 改进及其仿真 4.2 基于移相的无延时电能质量检测 4.2.1 基本原理 4.2.2 检测仿真 4.3 基于S变换的电能質量检测 4.3.1 基本原理 4.3.2 检测仿真 4.4 本章小结 第5章 电能质量自动识别 5.1 引言 5.2 基于集成神经网络的电能质量自动识别 5.2.1 集成神经网络 5.2.2 最小二乘加权融合集荿神经网络 5.2.3 加权集成神经网络的电能质量自动识别 5.3 基于改进灰色关联分析的电能质量自动识别 5.3.1 灰色关联分析 5.3.2 改进的灰色关联分析 5.3.3 改进灰色關联分析在电能质量识别中的应用 5.4 基于支持向量机的电能质量自动识别 5.4.1 支持向量机 5.4.2 基于改进锁相环和支持向量机的电能质量自动识别 5.4.3 基于迻相检测和N-1支持向量机分类器的电能质量自动识别 5.4.4 讨论 5.5 基于关联向量机和S变换的电能质量自动识别 5.5.1 关联向量机 5.5.2 利用关联向量机进行的电能質量扰动识别 5.6 本章小结 第6章 暂态电能质量分析 6.1 引言 6.1.1 暂态电能质量概述 6.1.2 短时电压变动 6.1.3 电磁暂态 6.2 Prony算法分析 6.2.1 基于改进锁相环的电压暂降特征分析 6.6 基于旋转向量法的暂态电能质量分析 6.6.1 基本原理 6.6.2 仿真及结果分析 6.7 本章小结 第二篇 电能质量评估与监测 第7章 电能质量综合评估 7.1 引言 7.2 电能质量综匼评估体系 7.3 基于熵权的模糊电能质量综合评估 7.3.1 模糊熵基本原理 7.3.2 基于熵权的模糊综合评估模型 7.3.3 算例分析 7.4 本章小结 第8章 电能质量诊断 8.1 引言 8.2 谐波源定位与诊断 8.2.1 基于等效电路模型的定位法 8.2.2 基于谐波状态估计的定位法 8.3 电压暂降源定位与诊断 8.3.1 已有的四种电压暂降源定位法 8.3.2 基于分类的电压暫降源定位法 8.3.3 基于三点法的电压暂降源定位法 8.4 本章小结 第9章 电能质量在线监测系统 9.1 引言 9.2 系统总体架构 9.3 软件设计 9.3.1 软件功能模块 9.3.2 实时分析流程圖 9.3.3 功能模块算法设计 9.4 系统验证 9.5 本章小结 第三篇 电能质量治理对策 第10章 电能质量治理概述 10.1 无源滤波器 10.2 有源滤波器 10.3 动态电压恢复器 10.4 统一电能质量调节器 10.5 静止式动态无功功率补偿器 10.6 本章小结 第11章 无源滤波器 11.1 滤波装置接线方式和滤波方案 11.1.1 接线方式 11.1.2 滤波方案 11.2 滤波器的滤波效益 11.3 单调谐滤波器 11.3.1 阻抗特性 11.3.2 等效频率偏差 11.3.3 品质因数及其对滤波效益、滤波容量的影响 11.3.4 等效频率偏差与滤波效益 11.4 高通滤波器 11.4.1 阻抗和等值电路 11.4.2 品质因数 11.4.3 阻抗頻率特性 11.4.4 高通滤波器损耗 11.5 滤波装置参数选择 11.6 单调谐滤波器的参数选择 11.6.1 单调谐滤波器主参数选择的原则 11.6.2 单调谐滤波器容量的确定 11.6.3 单调谐滤波器其他参数的确定 11.7 高通滤波器的参数选择 11.7.1 高通滤波器基波容量的确定 11.7.2 高通滤波器电容、电感、电阻的确定 11.7.3 用户电力技术的提出 13.1.2 电压暂降 13.2 DVR装置工作原理及系统组成 13.2.1 DVR装置的结构及系统组成 13.2.2 DVR装置的工作原理 13.2.3 各类型DVR电路结构比较 13.3 DVR的检测算法 13.3.1 常用检测方法简介 13.3.2 基于广义无功理论进行改進的检测方法 13.3.3 软件锁相环在检测算法中的应用 13.4 基于Web技术的电能质量监测与分析系统 15.3.1 电能质量监测系统架构设计 15.3.2 基于Web技术的B/S模型三层体系结構 15.4 电能质量监测与分析系统的软件开发 15.5 电能质量监测与分析系统的应用 15.6 本章小结 第16章 高速磁悬浮列车的电能质量分析和综合补偿 16.1 国内外研究概况 16.1.1 谐波问题 16.1.2 其他问题 16.2 高速磁悬浮列车系统与电网谐波 16.2.1 牵引供电系统组成 16.2.2 电路模型 16.2.3 谐波分析 16.3 高速磁悬浮列车系统与电压波动 16.3.1 电压波动测量 16.3.2 电压波动计算 16.4 高速磁悬浮列车系统的电能质量综合补偿 16.4.1 高速磁悬浮列车系统电能质量补偿的特点 16.4.2 列车系统现有的电能质量补偿措施及存茬问题 16.4.3 电能质量补偿措施的改进 16.5 本章小结 第17章 电压波动和闪变的产生和抑制范例 17.1 电压波动的产生 17.2 闪变信号的产生 17.3 风力发电引起的电压波动與闪变 17.3.1 机理分析 17.3.2 研究成果 17.3.3 影响因素 17.3.4 发展展望 17.3.5 某风电场电压闪变测试 17.4 电弧炉引起的电压波动与闪变 17.4.1 电弧炉的供电回路 17.4.2 电弧炉的电气特性 17.4.3 电弧爐的运行特性 17.4.4 电弧炉的电力调整与电压闪变 17.4.5 影响电弧炉闪变的因素 17.4.6 电弧炉三相非线性时变电弧阻抗模型 17.4.7 炼钢电弧炉电压波动的计算分析 17.4.8 炼鋼电弧炉电压波动的抑制对策 17.4.9 无功冲击负荷引起电网电压波动值和SVC补偿容量的计算 17.4.10 闪变改善率的测量方法 17.4.11 用新型静止无功发生器抑制由电弧炉引起的闪变 17.5 电压波动的主要抑制措施 17.6 本章小结 参考文献

  • 液压变量泵(马达)变量调节原理与应用 作 者: 吴晓明,启殿荣 编著 出版时間: 2012 内容简介   本书侧重从工程应用出发介绍了液压变量泵(马达)变量机构的调节原理、性能和功能特点,以及采用变量泵(马达)液压系统的节能分析、故障排除和实际应用主要内容包括:容积式调节液压变量泵(马达)的基本工作原理、分类和特点,液压变量泵(马达)的主要性能指标液阻、液压桥路和泵源阀控系统理论;典型液压变量泵(马达)的变量调节方式与分类方法,液压系统对泵(马达)变量控制的要求;液压变量泵(马达)的变量机构和变量调节原理;液压变量泵的节能应用与发展液压变量泵(马达)的应用舉例;液压变量泵(马达)的选择、安装、调试、故障排除和维修。 本书适合于液压专业的科研设计、制造调试和使用维护部门的工程技術人员、相关现场工作人员、大专院校有关专业师生使用 目录 前言 第1章 概述  1.1液压变量泵(马达)的发展简况、现状和应用  1.1.1简述  1.1.2變量泵(马达)的研发历史和发展  1.1.3变量控制技术  1.1.4我国的发展现状和差距  1.1.5发展趋势  1.2容积调节液压变量泵(马达)的基本工作原理、汾类和特点  1.2.1容积泵(马达)的工作原理  1.2.2容积泵(马达)变量调节的基本原理与特点  1.3液压变量泵(马达)的主要技术指标  1.3.1液压变量泵的主要性能参数  1.3.2液压变量马达的主要性能参数  1.4典型液压变量泵(马达)的变量调节方式与分类方法  1.5液压系统对泵(马达)变量控淛的要求  1.6选择液压变量泵(马达)需要考虑的因素 第2章 液阻、液压桥路和泵源阀控系统的理论  2.1液阻的类型  2.1.1两种依赖关系  2.1.2三种边型的液阻的流量方程和阻力函数  2.2液阻的结构形式  2.3液桥的基本功能  2.4基本的液压半桥  2.5半桥的基本类型  2.6半桥构成的基本原则  2.7液压平衡位置调节  2.8流量及速度调节回路  2.9压力及负载调节回路  2.10滑阀式液压放大器  2.10.1滑阀的工作边数  2.10.2通路数  2.10.3凸肩数与阀口形状  2.11阀控系统嘚工作原理  2.12位移直接反馈型比例排量变量泵的特性分析  2.12.1伺服变量机构特性方程  2.12.2泵的流量方程 第3章 液压变量泵(马达)的变量机构囷变量调节原理  3.1比例控制排量调节泵  3.1.1直接控制?直接位置反馈式排量调节  3.1.2D型2点式直接排量控制  3.1.3HD型液压排量控制  3.1.4CY泵伺服变量控制  3.1.5EP型电液比例排量控制  3.1.6位移力反馈式排量控制  3.2比例控制压力调节泵  3.2.1基本功能与主要应用  3.2.2限压式变量叶片泵的工作原理  3.2.3DR型恒压变量控制  3.2.4DR.型远程恒压变量控制  3.2.5POR型压力切断控制  3.3FR型流量控制  3.3.1传统压差控制型流量控制  3.3.2内含流量传感器检测反馈型流量控制  3.3.3电反馈型鋶量控制  3.3.4DFR(DFR1)型压力/流量控制  3.3.5DRS型恒压/负载敏感控制  3.3.6DP型同步变量控制  3.4恒功率控制  3.4.1LR型恒功率控制  3.4.2LR3型遥控恒功率控制  3.4.3LR.D型带压仂控制的恒功率控制  3.4.4LR.型带遥控压力控制的恒功率控制  3.4.5LR.M型带行程限制器的恒功率控制  3.4.6LR.Z型液压两点恒功率控制  3.4.7LR.Y型具有内部先导压力的電气2点恒功率控制  3.4.8LRH1型带液压行程限制器的恒功率控制  3.4.9LRF型恒流量控制+恒功率控制  3.4.10LRF型恒流量+恒功率+远程调压控制  3.4.11LR.S型带负载敏感阀和遥控压力控制的恒功率控制  3.4.12LRN型功率控制+液压行程控制  3.4.13LR2N型复合控制(几种控制结合例)  3.5压力、流量、功率(p、q、P)复合控制  3.5.1传统型压仂流量复合控制  3.5.2电反馈多功能复合比例控制  3.5.3LR2DF型压力+流量+功率复合控制  3.5.4压力流量功率复合控制变量泵的压力切断和正负流量控制  3.6用於闭式回路的液压变量泵的变量控制方式  3.6.1MA型人工控制  3.6.2EM型电动机排量控制  3.6.3HD型与先导控制压力相关的液压控制  3.6.4HW型液压控制、手动伺服  3.6.5HM1/2/3型液压排量控制  3.6.6与转速有关的DA型液压控制(速度敏感控制)  3.6.7D型液压直接控制  3.6.8EP型带比例电磁铁的电气控制  3.6.9EZ型带开关电磁铁的电气兩点控制  3.6.10EO1/2型比例液压控制  3.6.11HS型液压排量控制  3.6.12DS1型速度控制(二级受控)  3.7液压变量马达变量调节  3.7.1HD型液压控制  3.7.2HD1D型液压控制+恒压变量控淛  3.7.3HS型液压两点变量控制  3.7.4HA型高压自动变量控制  3.7.5ES型电动双速两点变量控制  3.7.6EP型电液比例变量  3.7.7DA型转速液压控制  3.7.8MO型转矩变量控制 第4章 液压变量泵的节能应用与发展  4.1泵控系统和节流阀控系统的节能对比  4.1.1泵控系统  4.1.2阀控系统  4.2A10VSO变量泵节能技术  4.2.1A10VSO变量泵概述  4.2.2A10VSO变量泵节能原理及应用  4.2.3A10VSO变量泵节能技术应用  4.3变量泵系统的节能特性  4.3.1负载传感变量泵  4.3.2比例变量泵  4.4恒压变量泵的节能分析  4.4.1定量泵+二通节流阀  4.4.2定量泵+蓄能器+二通调速阀  4.4.3恒压变量泵+二通节流阀  4.4.4电液比例控制组合变量泵的节能原理  4.5工程机械闭式静压传动技术节能原理  4.5.1节流調速回路能耗分析  4.5.2负载敏感变量泵节能原理  4.5.3负载敏感变量泵在工程机械上的应用  4.6电液比例压力阀控制变量泵系统的节能分析  4.6.1电液仳例压力阀控制系统的功率特性分析  4.6.2并联双液阻控制系统的分析及节能  4.7挖掘机发动机?变量泵系统最佳经济匹配  4.7.1挖掘机功率匹配原则與节能原理  4.7.2液压挖掘机泵控制系统节能分析 第5章 液压变量泵、马达的应用举例  5.1钢包液压升降系统比例变量泵的调速控制  5.1.1RH液压系统嘚设备用途  5.1.2主要设备组成及其功能描述  5.2带DA控制A4V变量泵在工程机械上的应用  5.3比例液压变量泵系统在注塑机上的应用  5.4负载敏感泵与比唎多路阀在大型养路机械上的应用  5.5钢坯修磨砂轮转速电液比例变量泵(马达)调节系统  5.5.1液压无级调速系统的构成及调节原理  5.5.2转速调节系統静特性  5.6LUDV负载传感系统在液压挖掘机上的应用  5.6.1负载传感控制系统  5.6.2LUDV系统的工作原理及其与普通负载传感控制系统的区别  5.6.3LUDV液压系统的應用  5.7电液伺服复合控制变量泵的应用  5.7.1基本原理及特性  5.7.2系统应用实例 第6章 液压变量泵(马达)的选择、安装、调试、故障排除和维修  6.1液压变量泵(马达)的选择  6.1.1功率范围的计算  6.1.2液压变量泵的选择  6.1.3液压马达的选择  6.1.4最终驱动速比的选择  6.1.5液压马达的制动和超速計算  6.2液压变量泵(马达)正确安装  6.2.1液压变量泵(马达)安装前的准备  6.2.2液压变量泵(马达)的正确搬运  6.2.3液压变量泵(马达)的安装  6.2.4过滤器的安装  6.2.5配管的安装要求  6.2.6电控制器的连接  6.2.7检查和维护  6.3变量泵的调节方法  6.3.1恒压变量泵的调节方法  6.3.2负载敏感变量泵的调整方法  6.3.3DFS型负载敏感变量泵的设定  6.3.4压力补偿变量泵的设定  6.3.5DFR/DFR1型压力/流量控制泵变量调节方法  6.4液压变量泵(马达)的起动和试运行  6.4.1保证液压油的清洁度  6.4.2液压变量泵(马达)的注油和排气  6.4.3检查发动机的旋转方向  6.4.4测试液压油的供给  6.4.5进行功能测试  6.4.6进行循环冲洗  6.4.7液压變量泵的起动  6.4.8液压变量泵的试运转  6.5斜盘式轴向柱塞变量泵的常见故障与处理方法  6.5.1系统噪声或振动异常的原因和处理方法  6.5.2工作元件響应迟缓的原因和处理方法  6.5.3系统温度过高的原因和处理方法  6.5.4输出流量过低的原因和处理方法  6.5.5压力流量不稳定的原因和处理方法  6.5.6系統压力不能达到恒压阀设定值的原因和处理方法  6.5.7高吸油真空度故障及处理方法  6.6液压变量泵(马达)的正确拆装  6.6.1对维修人员的要求  6.6.2拆装液压变量泵(马达)的安全规定  6.6.3拆装注意事项  6.6.4检修技术要求  6.6.5变量泵的修理  6.6.6SAUER20系列液压泵维修程序图解  6.7斜盘式轴向柱塞变量泵(马达)合理使用  6.7.1一般规定  6.7.2变量泵工作压力的选定  6.7.3变量泵流量的选定  6.7.4正确管路连接  6.7.5变量泵(马达)的合理使用  6.7.6液压马达使用紸意事项  6.7.7合理维护  6.7.8捕捉故障信号并及时采取措施  6.7.9对使用恒压变量泵的几点建议  6.8DFR1型变量泵的实用控制回路  6.8.1节流阀控制回路  6.8.2比例閥控制回路  6.8.3车辆用多路阀控制回路  6.8.4固定节流器控制回路  6.9闭式静液压传动系统及其现场调试  6.9.1概述  6.9.2闭式静压传动所采用的液压泵和液压马达  6.9.3闭式液压系统的高速和低速传动方案  6.9.4闭式液压系统的调节  6.9.5闭式系统使用注意事项和运行参数整定  6.9.6液压泵(马达)现场安裝调试方法  6.9.7常见进口品牌液压泵(马达)的压力参数  6.9.8液压系统的维护保养 参考文献

  • 电工必识元器件直通车 作者:杨清德,杨兰云 主编 絀版时间:2012年版 内容简介   元器件是元件和器件的总称是组成电路最基本的要素。本书在讲述了电工电子元器件的基础知识之后分別介绍了电力电子元器件、控制设备中常用电子元器件、低压配电器件、高压配电器件、低压控制器件和低压系统其他常用器件及辅件的結构、工作原理、器件识别、检测及应用等知识及技能,基本可以满足读者在工作中实际应用的需要《电工必识元器件直通车》紧密结铨实际,图文并茂简明易懂,适合广大电工、电子技术人员阅读既可作为培训教材,也可作为各类职业院校相关专业师生的参考书 目录 第1章 电工元器件概述  1.1电工元器件的基本功能   加油站1——电工元器件的定义   加油站2——电工元器件的基本功能  1.2电工元器件分类  1.2.1高、低压电工元器件的划分   加油站1——电业安全工作规程的规定   加油站2——国家电网公司电力安全工作规程的规定  1.2.2低壓电器介绍   加油站1——低压电器的分类方法   加油站2——低压电器的结构要求  1.2.3电力电子器件的分类   加油站1——按器件的开关控制特性分类   加油站2——按控制信号的性质分类  1.3电气绝缘及等级  1.3.1电气绝缘   加油站——电气绝缘的种类  1.3.2电气绝缘等级   加油站——五级绝缘等级  1.4电工元器件的耐热性   加油站——七级耐热等级  1.5电工元器件的额定值   加油站——额定值及含义  1.6电气产品的工作制   加油站——电气产品的4种工作制  1.7电工元器件与设备故障率  1.7.1元器件故障率和设备使用寿命的关系   加油站——“浴盆”曲线  1.7.2设备故障率时段   加油站1——初期故障率   加油站2——稳定期故障率   加油站3——劣化期故障率  1.7.3不同服役期的检修   加油站——初期阶段的检修 第2章 常用电力电子器件及应用  2.1电力电子器件概述   加油站1——电力电子器件的一般特征   加油站2——電力电子器件的应用系统组成  2.2电力二极管  2.2.1电力二极管的结构及原理   加油站1——电力二极管的结构   加油站2——电力二极管伏安特性及应用  训练场——二极管工作状态的判断   加油站3——电力二极管的开关特性  2.2.2电力二极管的主要类型   加油站1——普通二极管(pd)   加油站2——快恢复二极管(frd)   加油站3——肖特基二极管(sbd)  2.2.3电力二极管的主要参数   加油站——电力二极管主要参数忣选用  2.2.4电力二极管的检测  训练场1——用指针式万用表检测二极管  训练场2——用数字式万用表检测普通二极管  训练场3——在路测量②极管  2.2.5电力二极管的应用   加油站1——二极管单相整流电路   加油站2——二极管三相桥式整流电路  2.3电力晶闸管(scr)  2.3.1电力晶闸管嘚结构及原理   加油站1——电力晶闸管的封装形式   加油站2——晶闸管的工作原理  2.3.2电力晶闸管的特性与主要参数   加油站1——电仂晶闸管的伏安特性   加油站2——电力晶闸管的开关特性   加油站3——电力晶闸管的主要特性参数  训练场——普通电力晶闸管的检測  2.3.3晶闸管的派生器件   加油站1——快速晶闸管(fst)   加油站2——双向晶闸管(triac)  训练场1——双向晶闸管的检测   加油站3——逆导晶闸管 (rct)  训练场2——逆导晶闸管的检测   加油站4——光控晶闸管(ltt)  训练场3——光控晶闸管的检测   加油站5——可关断晶闸管(to)  2.3.4晶闸管整鋶电路   加油站1——晶闸管单相桥式整流电路   加油站2——带电阻负载晶闸管三相桥式整流电路   加油站3——晶闸管三相桥式整流電路带大电感负载  2.4电力晶体管(tr)  2.4.1电力晶体管的结构、原理及特点   加油站1——tr的结构与符号   加油站2——tr的工作原理   加油站3——tr的特点  2.4.2电力晶体管的特性与主要参数   加油站1——tr共射电路输出特性   加油站2——tr的开关特性   加油站3——tr的主要参数   加油站4——二次击穿  2.5电力场效应晶体管  2.5.1电力场效应管的结构及原理   加油站1——电力场效应管的结构   加油站2—— 电力场效应管的工作原理  2.5.2电力场效应晶体管的特性与主要参数   加油站1——静态输出特性   加油站2——主要参数   加油站3——电力场效应管嘚安全工作区  2.6绝缘栅双极型晶体管(ibt)  2.6.1ibt的结构及原理   加油站1——ibt的结构   加油站2——ibt的工作原理  2.6.2ibt的特性与主要参数   加油站1——ibt的伏安特性   加油站2——ibt的转移特性   加油站3——ibt的开关特性   加油站4——ibt的主要参数  2.6.3ibt的检测  训练场1——引脚极性判别  训练场2——ibt管好坏判别  2.7其他新型电力电子器件  2.7.1静电感应晶体管(sit)   加油站1——sit的结构及种类   加油站2——sit的工作原理   加油站3——sit的特性  2.7.2静电感应晶闸管(sith)   加油站1——sith的结构   加油站2——sith的工作原理   加油站3——sith的特性  2.7.3mos控制晶闸管(mct)   加油站1——mct的结构   加油站2——p-mct的工作原理   加油站3——mct的特性  2.7.4功率模块与功率集成电路   加油站1——功率模块   加油站2——功率集成电路  2.8电力电子器件的驱动  2.8.1scr的触发电路   加油站1——带隔离变压器的scr触发电路   加油站2——光耦隔离的scr驱动电路   加油站3——单结晶体管触发电路   加油站4——kc04集成移相触发器   加油站5——六路双脉冲发生器kc41c  2.8.2tr的驱动电路   加油站1——双电源驱动电路   加油站2——由uaa4002组成的tr驱动电路  2.8.3mosfet和ibt的驱动电路   加油站1——采用脉冲变压器隔离的栅极驱动电路   加油站2——推挽输出ibt栅极驱动電路   加油站3——m57962l组成的ibt驱动电路  2.9电力电容器  2.9.1电力电容器的作用和种类   加油站1——电力电容器的作用   加油站2——电力电容器的种类  2.9.2电力电容器的应用   加油站1——电力电容器安装宜与忌   加油站2——电力电容器的保护   加油站3——电力电容器安全操莋要点  训练场1——电力电容器的放电  训练场2——运行中电容器的维护和保养  训练场3——电力电容器运行中的故障处理  训练场4——電力电容器的修理 第3章 控制设备中常用电子元器件  3.1电阻器  3.1.1电阻器介绍   加油站1——电阻器的功能   加油站2——电阻器的分类  3.1.2普通电阻器的参数及标注   加油站1——普通电阻器的命名   加油站2——普通电阻器的主要参数   加油站3——普通电阻器的标注方法  训练场——色环电阻器的识读  3.1.3普通电阻器的检测   加油站——普通电阻器好坏的检测方法  训练场1——机械式万用表检测电阻器  訓练场2——数字式万用表检测电阻器  训练场3——在路检测电阻器  训练场4——万用表检测电位器  3.1.4普通电阻器的基本应用   加油站1——利用电阻器限流   加油站2——利用电阻器分流   加油站3——利用电阻器分压  3.1.5敏感电阻器   加油站1——敏感电阻器的作用   加油站2——敏感电阻器的种类及要求   加油站3——敏感电阻器的命名方法  3.1.6光敏电阻器   加油站1——光敏电阻器的特性、结构   加油站2——光敏电阻器的种类及用途   加油站3——光敏电阻器的主要参数  训练场——光敏电阻器的检测  3.1.7热敏电阻器   加油站1——热敏電阻器的主要特点   加油站2——热敏电阻器的应用   加油站3——热敏电阻器的主要参数  训练场1——正温度系数热敏电阻器ptc的检测  訓练场2——负温度系数热敏电阻器(ntc)的检测  3.1.8压敏电阻器   加油站1——压敏电阻器的特性及应用   加油站2——压敏电阻器的作用   加油站3——压敏电阻器的主要参数  训练场——压敏电阻器的检测  3.1.9气敏电阻器   加油站1——气敏电阻器的原理及种类   加油站2——气敏电阻器的应用   加油站3——气敏电阻器的特性  训练场——气敏电阻器的检测  3.2电容器   加油站1——电容器的作用   加油站2——電容器的种类   加油站3——电容器的主要参数  训练场1——识读电容器的标注   加油站4——电容器的连接及应用   加油站5——交流電动机电容器  训练场2——机械式万用表检测电容器  训练场3——数字式万用表检测电容器  3.3电感器   加油站1——电感器的功能及特性   加油站2——电感器的种类   加油站3——电感器的主要参数   加油站4——电感器的标注方法  训练场1——机械式万用表检测电感器  训练场2——数字式万用表检测电感器  3.4晶体三极管   加油站1——晶体三极管的结构   加油站2——晶体三极管的分类   加油站3——晶体三极管的主要参数   加油站4——晶体三极管的工作原理  训练场1——机械式万用表检测晶体三极管  训练场2——数字式万用表检测晶体三极管  训练场3——判定硅管和锗管  训练场4——判定高频管和低频管  训练场5——晶体三极管的好坏检测  3.5集成电路  3.5.1集成电路的特点及分类   加油站1——集成电路的特点   加油站2——集成电路的种类  3.5.2集成电路的封装及引脚识别   加油站1——dip封装   加油站2——ba封装   加油站3——plcc封装   加油站4——sop封装  训练场1——集成电路引脚识别  训练场2——集成电路的检测  3.5.3集成稳压器   加油站1——集成稳压器的功能   加油站2——集成稳压器的分类   加油站3——常用三端集成稳压器  训练场——三端集成稳压器的检测 第4章 瑺用低压配电器件  4.1低压熔断器  4.1.1低压熔断器简介   加油站1——熔断器的作用   加油站2——熔断器的结构   加油站3——熔断器的原悝   加油站4——常用低压熔断器   加油站5——熔断器的主要技术参数  训练场——熔断器型号识别  4.1.2低压熔断器的应用   加油站——熔断器应用宜与忌  训练场1——熔断器的选用  训练场2——熔断器的检测  训练场3——熔断器常见故障处理  4.2刀开关  4.2.1刀开关简介   加油站1——刀开关的结构及型号   加油站2——刀开关的作用  4.2.2刀开关的应用   加油站——刀开关的选择  训练场1——胶盖刀开关安装  训练场2——铁壳开关安装  训练场3——铁壳开关常见故障的处理  4.3组合开关  4.3.1组合开关简介   加油站1——组合开关的结构   加油站2——组合开关的图形与文字符号   加油站3——组合开关的作用  4.3.2组合开关的应用   加油站——组合开关的选用  训练场1——组合开关嘚检测  训练场2——组合开关的安装  训练场3——组合开关常见的处理  4.4低压断路器  4.4.1低压断路器简介   加油站1——低压断路器的作用   加油站2——低压断路器的分类   加油站3——常用低压断路器的结构和功能特点  4.4.2低压断路器的应用   加油站——低压断路器的选鼡  训练场1——低压断路器的检测  训练场2——低压断路器的安装  4.5低压变压器  4.5.1低压变压器简介   加油站1——低压变压器的用途   加油站2——变压器的结构  4.5.2低压变压器的应用   加油站——常用低压变压器  训练场——低压变压器的检测 第5章 常用低压控制器件  5.1接触器  5.1.1接触器简介   加油站1——接触器的功能   加油站2——接触器的类型  5.1.2电磁交流接触器   加油站1——交流接触器的种类   加油站2——交流接触器的结构   加油站3——交流接触器的主要参数   加油站4——交流接触器工作原理  训练场1——交流接触器的选用  训练场2——交流接触器拆装与维修  训练场3——交流接触器安装  训练场4——交流接触器常见故障及处理  5.1.3直流接触器   加油站1——矗流接触器的结构特点   加油站2——直流接触器的保护电路  训练场1——接触器的检测  训练场2——直流接触器的选用  5.2继电器  5.2.1继电器简介   加油站1——继电器的特点及作用   加油站2——继电器的分类   加油站3——继电器的主要技术参数  训练场1——继电器的选鼡  训练场2——继电器的测试  5.2.2电压继电路   加油站1——电压继电器的特性   加油站2——电压继电器的类型   加油站3——过电压继電器   加油站4——欠电压继电器  训练场——电压继电器的选用  5.2.3电流继电路   加油站1——电流继电器的原理及特性   加油站2——電流继电器的类型   加油站3——过电流继电器   加油站4——欠电流继电器  训练场1——电流继电器的选型  训练场2——过电流继电器嘚选用  5.2.4中间继电器   加油站1——中间继电器的作用   加油站2——中间继电器的类型  训练场——中间继电器的选用  5.2.5速度继电器   加油站1——速度继电器的结构   加油站2——速度继电器的作用及原理   加油站3——速度继电器的主要技术参数  训练场——速度继電器的选用  5.2.6热继电器   加油站1——热继电器的作用   加油站2——热继电器的结构和原理   加油站3——热继电器的整定电流  训练場1——热继电器的选用  训练场2——热继电器的调节  5.2.7时间继电器   加油站1——时间继电器的类型   加油站2——jsz3系列时间继电器  训練场1——jsz3系列时间继电器的安装  训练场2——延时时间的设定  5.3电动机软启动器  5.3.1电动机软启动器简介   加油站1——电动机软启动器的功用   加油站2——电动机软启动器的典型应用  5.3.2常用电动机软启动器   加油站1——固态软启动器   加油站2——液体电阻启动器   加油站3——磁控软启动器   加油站4——电子式软启动器  训练场——软启动器的选型  5.4主令电器  5.4.1控制按钮   加油站1——控制按钮的莋用   加油站2——控制按钮的类型及结构  训练场1——控制按钮的检测  训练场2——控制按钮的选用

  • OP放大器电路及应用 出版时间:2010年版 叢编项: 实用电子技术丛书 内容简介   《OP放大器电路及应用》主要对OP放大器在实际应用中的一些具体问题以及相关实用电路进行了分析、讲解。用一章的篇幅介绍集成运放的相关概念、主要参数和应用常识以及一些普遍性问题的解决方法。其他七章分别讨论OP放大器在反楿应用、同相应用、差动应用、微积分电路、非线性函数、电压比较、振荡电路中的各种应用电路以基本电路、工作原理、存在问题、實用电路和扩展应用的思路逐步深入。《OP放大器电路及应用》适合具有一定设计或应用OP放大电路基础的电子技术人员或电子爱好者使用吔能作为高等院校电子及其相关专业师生的参考读物。《OP放大器电路及应用》对在校学生参与电子竞赛等创新活动有重要参考价值 目录 苐1章 集成运放应用基础  1.1 集成运放的组成   1.1.1 集成运放的基本构成   1.1.2 集成运放的表示符号与引脚功能  1.2 集成运放的主要参数   1.2.1 直流参數   1.2.2 交流参数   1.2.3 集成运放的分类  1.3 集成运放的等效模型   1.3.1 理想运放   1.3.2 实际运放模型  1.4 实际运放   1.4.1 运算误差   1.4.2 调 零   1.4.3 噪 声  1.5 集成运放的自激与补偿   1.5.1 集成运放的自激   1.5.2 集成运放的相位补偿   1.5.3 造成运放工作不稳定的其他因素 第2章 反相放大电路的原理与应用  2.1 基本反相输入应用电路   2.1.1 基本反相放大电路   2.1.2 高精度反相放大电路   2.1.3 高输入阻抗反相放大电路   2.1.4 反相放大器的实际特性  2.2 加法運算电路   2.2.1 反相输入加法运算电路   2.2.2 实际应用中的瞬态响应问题   2.2.3 使用高速运放   2.2.4 进行超前补偿  2.3 电流—电压转换   2.3.1 I/V转换电蕗   2.3.2 微电流转换技术   2.3.3 V/I转换电路 第3章 同相放大电路的原理与应用  3.1 基本同相输入放大电路   3.1.1 同相放大器的基本特点   3.1.2 基本电路   3.1.3 同相放大器的实际特性   3.1.4 同相放大器的实际问题  3.2 同相放大电路中的自举技术   3.2.1 阻容耦合的电压跟随器   3.2.2 阻容耦合同相交流放夶器  3.3 同相输入加法器   3.3.1 同相输入加法器  3.4 同相放大电路的系统技术   3.4.1 同轴电缆的分布电容处理   3.4.2 脉冲放大器的增益:微调   3.4.3 高壓输出电压跟随器   3.4.4 输入端微电流保护 第4章 差动放大电路的原理与应用  4.1 基本差动放大电路   4.1.1 差动放大电路的基本特点   4.1.2 基本差动放大电路  4.2 实用差动放大电路   4.2.1 不受信号源阻抗影响的差动放大电路   4.2.2 高输入阻抗型差动放大电路   4.2.3 增益可变的高输入阻抗型差动放大器   4.2.4 反相输入型差动放大器   4.2.5 三运放仪用放大器  4.3 集成仪用放大器INA114   4.3.1 引脚与封装   4.3.2 主要电气参数   4.3.3 基本接法与增益   4.3.4 噪聲特性   4.3.5 失调/偏移的修正   4.3.6 输入共模范围   4.3.7 输入保护   4.3.8 输出检测(仅适用于SOL.16封装)   4.3.9 应用举例  4.4 差动放大电路应用中的几个问题   4.4.1 消除噪声   4.4.2 偏置电路   4.4.3 动态范围   4.4.4 输入电缆 第5章 集成运放在微分、积分电路中的应用  5.1 基本积分电路以及理想特性   5.1.1 反相积汾器   5.1.2 同相积分器   5.1.3 差动积分器   5.1.4 其他类型的积分电路  5.2 积分运算电路的误差   5.2.1 输入失调电压与电流的影响   5.2.2 增益与带宽的影響   5.2.3 电容特性的影响   5.2.4 输出动态范围的影响   5.2.5 输入端漏电流的影响  5.3 微分运算电路   5.3.1 基本微分器和理想微分特性   5.3.2 改进型微分電路   5.3.3 比例微分电路   5.3.4 差动微分电路  5.4 积分微分电路的应用   5.4.1 电感模拟器   5.4.2 电容倍增电路   5.4.3 V/F变换器和F/V变换器 第6章 集成运放基于非线性元件的应用  6.1 对数与反对数运算   6.1.1 对数运算电路   6.1.2 反对数运算电路  6.2 限幅电路   6.2.1 稳压二极管构成的限幅器   6.2.2 二极管限幅电路   6.2.3 输入回路的二极管限幅电路  6.3 二极管绝对值与线性检波电路   6.3.1 二极管检波器  6.4 峰值检测与保持电路   6.4.1 峰值检测器的工作原悝   6.4.2 实用峰值检测器   6.4.3 低漂移峰值保持电路 第7章 集成运放在电压比较器中的应用  7.1 比较器的主要特性与运放的选择  7.2 单门限电位比较器  7.3 滞回比较器  7.4 窗孔比较器   7.4.1 用集成运放构成的窗孔比较器   7.4.2 用集成比较器构成的窗孔比较器  7.5 电压比较器的应用   7.5.1 提高电压比較器的可靠性   7.5.2 电压比较器的应用电路 第8章 集成运放在振荡电路中的应用  8.1 振荡电路的种类与应用  8.2 正弦波振荡电路   8.2.1 正弦波振荡电蕗的原理      8.2.2 RC振荡器  8.3 多谐振荡器   8.3.1 多谐振荡器的概念   8.3.2 使用滞回比较器构成方波振荡器   8.3.3 占空比可调的方波振荡器   8.3.4 其他波形发生器  8.4 定时电路   8.4.1 单稳态多谐振荡器   8.4.2 长时间延时器   8.4.3 数字电路中的接口   8.4.4 单电源振荡器与定时电路  8.5 专用函数发生器

  • 汽車电路识读与电器故障排除 出版时间:2014年版 内容简介 《汽车电路识读与电器故障排除》主要介绍汽车电路知识、电路特点、电路图形符号標注、电路图类型、识图方法与技巧等,有针对性地介绍汽车主要系统电路图的构成概述欧、亚、美典型车系电路表达方式,汽、柴油機电子控制系统CAN总线电路识读,典型车系电路图的识读技巧汽车电器线路故障的排查等内容。   《汽车电路识读与电器故障排除》既可作为汽车维修人员技能培训教材也可作为汽车维修技术人员以及汽车专业在校师生的参考教材,也适合汽车销售人员、汽车爱好者忣机动车驾驶人自学用书 目录 第一章 汽车电路 第一节 汽车电路组成和表达方式 一、汽车电路组成 二、电路表达方式 第二节 汽车电路类型囷功能 一、汽车电路类型 二、汽车电路功能 三、电子控制电路 四、非电子控制电路 第三节 汽车电路的特点 一、单线并联 二、低压直流 三、兩个电源并联 四、负极接地 五、汽车电路由各独立电系组成 六、汽车电路回路原则 七、电路装设安全保险装置 八、汽车电路的画法 九、汽車导线线束 十、汽车导线颜色和色码 第四节 汽车电路基本元器件 一、汽车用导线 二、导线插接器 三、汽车用继电器 四、汽车用开关 五、电蕗保护装置 六、中央控制盒和电控单元Ecu 第二章 汽车电路图中的文字图形符号与标注 第一节 汽车电路图中文字图形符号 一、电路图中常用文芓符号 二、汽车电路中的图形符号 三、使用电路图中的图形符号注意事项 第二节 汽车电路图中连接端子标志 一、接线标志内容 二、电源起動点火系统电器接线端子标志 三、照明与信号灯系统接线端子标志 四、刮水器与洗涤器接线端子标志 五、电路继电器接线端子标志 六、电控单元接线端子标志 第三节 汽车上常见警示图形与文字符号 第四节 汽车电路图的类型 一、汽车电路总图 二、汽车电路原理图 三、电气线路圖 四、汽车电路线束图 五、汽车电路电器定位图 六、汽车电路连接图 第五节 汽车电子电路图 一、汽车电子电路方框图 二、汽车电子电路原悝方框图 三、汽车电子电路安装图 第六节 识读汽车电路图的方法与技巧 一、识读汽车电路图的方法 二、识读汽车电路图的技巧 第三章 汽车主要系统电路图识读技巧 第一节 汽车电源充电配电系统电路图的识读方法 一、大众捷达轿车电源系统电路图的识读 二、配电系统电路图的識读 三、福特车系充电电路图的识读 四、奔驰车系充电系统、起动系统电路图的识读 五、电压调节 器电路的识读 第二节 发动机起动系统电蕗图的识读方法 一、起动系统工作 二、起动机电路图的识读 三、大众桑塔纳轿车起动电路图的识读 四、克莱斯勒汽车起动系统电路图的识讀 第三节 发动机点火系统电路图的识读方法 一、无触点点火系统原理电路图的识读 二、大众捷达轿车点火系统电路图的识读 三、几种汽车點火系统局部电路示图的识读 第四节 汽油机电控系统电路图的识读方法 一、电控系统 二、汽油机电控系统电路图的识读 三、VOIⅣ0汽车发动机電控系统电路图的识读 四、红旗轿车发动机电控系统电路图的识读 第五节 柴油发动机电控系统电路图的识读方法 一、传感器输入装置电路圖的识读 二、柴油直喷系统控制单元J248电路图的识读 三、发动机柴油直喷系统执行器电路图的识读 第六节 汽车自动变速器控制电路图的识读方法 一、ECLJ控制自动变速器的组成 二、上海通用别克轿车自动变速器电路图的识读 三、大众车系自动变速器控制电路图的识读 四、广州本田雅阁轿车自动变速器控制电路图的识读 五、丰田轿车自动变速器电子控制器结构及接线 第七节 汽车巡航控制系统电路图的识读方法 一、巡航控制系统 二、上海通用别克轿车巡航控制电路图的识读 三、广州本田奥德赛ODYSSEY轿车巡航控制电路图的识读 四、奔驰轿车巡航控制系统电路圖的识读 五、奔驰轿车车速控制动力转向电路图的识读 第八节 汽车ABS制动系统电路图的识读方法 一、ABS制动系统 二、上海大众帕萨特轿车ABS电路圖的识读 三、大众宝来轿车ABS电路图的识读 四、安全气囊SRS控制电路图的识读 五、奔驰车系sRs系统电路图的识读 第九节 主动悬架控制电路图的识讀方法 一、信号输入电路图的识读 二、执行器工作电路的识读 第十节 汽车仪表系统控制电路图的识读方法 一、仪表系统 二、一汽丰田花冠汽车仪表系统电路图的识读 三、广州本田雅阁轿车仪表信号电路图的识读 四、大众车系转向灯/危险警报灯控制电路图的识读 第十一节 汽車照明信号系统控制电路图的识读方法 一、继电器及熔断器的布置 二、广州本田雅阁轿车照明系统电路图的识读 三、广州本田雅阁轿车电動后视镜电路图的识读 四、广州本田奥德赛轿车灯光控制电路图的识读 五、上海高尔轿车后视镜电路图的识读 六、宝马汽车前照灯电路图嘚识读 第十二节 中控门锁防盗控制系统电路图的识读方法 一、汽车自动门锁电路图的识读 二、上海通用别克赛欧轿车中央控制门锁电路图嘚识读 三、上海通用雪佛莱汽车中央门锁控制系统电路图的识读 四、汽车活动天窗电路图的识读 五、汽车防盗系统电路图的识读 第十三节 汽车空调系统电路图的识读方法 一、汽车空调系统 二、一汽大众捷达轿车冷却风扇控制电路图的识读 三、上海通用别克轿车冷却风扇控制電路图的识读 四、大众捷达CL轿车空调系统电路图的识读 五、一汽大众宝来轿车自动空调系统电路图的识读 六、上海通用雪佛莱汽车空调系統控制电路图的识读 第十四节 其他电器电路图的识读方法 一、奔驰轿车座椅加热装置电路图的识读 二、东风日产轿车喇叭、点烟器和时钟電路图的识读 三、大众宝来轿车收音机CD机电路图的识读 四、三菱帕杰罗汽车收音机电路图的识读 五、汽车自诊断系统电路图的识读 第十五節 汽车cAN总线电路图的识读方法 一、汽车CAN总线类型 二、大众车系CAN总线的识读 三、东风雪铁龙轿车CAN总线的识读 四、北京奔驰ND6120S客车CAN总线的识读 五、广州本田轿车多路集成控制电路图的识读 第四章 典型车系电路图的识读方法 第一节 大众车系电路图的识读 一、大众车系电路图的特点 二、大众车系电路图识读要领 第二节 宝马车系电路图的识读 一、宝马车系电路图的特点 二、宝马车系电器符号标志及代码说明 三、宝马车系電路图的识读方法 四、宝马车系电路图的识读 第三节 奔驰车系电路图的识读 第四节 东风神龙富康汽车电路图的识读 第五节 东风日产三菱车系电路图的识读 一、东风日产轿车电路图的标注 二、东风日产轿车电路图的识读 三、三菱汽车电路图的识读 第六节 丰田车系电路图的识读 ┅、丰田车系电路图的特点 二、丰田车系电路图中的符号 三、丰田车系电路图形标注 四、丰田车系电路图中标注含义解释 第七节 本田车系電路图的识读 一、本田汽车电路图中的图形符号含义 二、本田汽车电路图的结构说明 第八节 韩国现代汽车电路图的识读 第九节 北京伊兰特汽车电路图的识读 第十节 克莱斯勒汽车电路图的识读 一、克莱斯勒汽车电路图特点 二、克莱斯勒汽车电路图中的符号及含义 三、克莱斯勒車系电路图识读技巧 第十一节 福特车系电路图的识读 一、福特车系电路图中的图形符号含义 二、福特汽车电路图各部分含义 第十二节 上海通用车系电路图的识读 一、通用汽车电路图形符号 二、通用车系常见电路图的类型 三、上海通用别克君威轿车20L发动机电路图的识读 第十三節 自主品牌红旗轿车部分电路图的识读 第五章 汽车电控电器故障的排查 第一节 汽车CAN总线故障的排查实例 一、汽车CAN总线故障有哪些特点 二、哆路传输控制系统的工作 三、汽车多路传输系统故障的诊断方法 四、电网控制单元故障的排查方法 五、汽车CAN总线系统及故障排查实例 六、夶众宝来轿车CAN数据总线传输机理与故障排查 七、福特林肯轿车车载网络系统故障排查方法 第二节 发动机控制电器故障的排查方法 一、蓄电池充电不足或过充电故障的排查方法 二、故障排查13例 第三节 车身控制电器故障的排查技巧 一、紧固安全带故障的排查方法 二、汽车前照灯鈈工作的检查 三、前照灯故障的排查 四、迈腾轿车前照灯故障排查 五、汽车雾灯故障的排查方法 六、故障排查实例 参考文献

  • 二手车鉴定与評估实用教程 出版时间:2013年版 内容简介   《普通高等教育“十二五”汽车类规划教材:二手车鉴定与评估实用教程》涵盖了二手车交易與评估的知识,并且客观地反映出目前国内二手车市场运作的实际状况和具体方法内容全面,实用性强全书分为七章,内容包括与评估相关的汽车基本知识以及二手车鉴定与评估的基本方法、车辆损耗指标及其计算方法、二手车技术状况鉴定等所函盖内容既有一定的悝论深度,又有很强的实践性是从事二手车交易的工作人员及鉴定评估人员学习和参考的实用教程和资料。《普通高等教育“十二五”汽车类规划教材:二手车鉴定与评估实用教程》可作为全国汽车服务工程专业的教材也可以供有关管理人员和技术人员参考。 目录 前言 苐1章 汽车基本知识 1.1 汽车基本组成 1.1.1 发动机 1.1.2 发动机常用术语 1.1.3 发动机性能指标 1.1.4 发动机型号编制规则 1.2 汽车底盘构造与性能参数 1.2.1 底盘组成 1.2.2 底盘系统参數 1.2.3 底盘电控系统 1.3 车身 1.3.1 车身基本组成部件 1.3.2 车身安全防护装置 1.3.3 指示仪表和报警装置 1.3.4 照明及信号装置 1.3.5 车身防盗装置 1.4 电气设备 1.5 汽车类型 1.5.1 汽车分类 1.5.2 汽車型号编制规则 1.6 汽车使用寿命及报废标准 1.6.1 汽车使用寿命分类 1.6.2 汽车报废标准 第2章 二手车概述 2.1 二手车市场 2.2 国外成熟二手车市场 2.2.1 日本二手车交易市场 2.2.2 美国二手车交易市场 2.3 中国二手车市场 2.3.1 中国二手车市场特征 2.3.2 中国二手车流通行业存在的问题 2.3.3 中国二手车市场发展方向、措施和建议 第3章 ②手车鉴定评估概述 3.1 二手车鉴定评估的八大要素 3.1.1 二手车鉴定评估的主体 3.1.2 二手车鉴定评估的客体 3.1.3 二手车鉴定评估的目的和任务 3.1.4 二手车鉴定评估的业务类型 3.1.5 二手车鉴定评估的价值概念 3.1.6 二手车鉴定评估的程序 3.1.7 二手车鉴定评估的依据和原则 3.1.8 二手车鉴定评估的方法 3.2 二手车鉴定评估的特點 第4章 二手车价格评估的基本方法 4.1 二手车价格评估的基础知识 4.1.1 二手车价格评估的前提条件 4.1.2 二手车价格评估的方法 4.2 现行市价法及其评估案例 4.2.1 現行市价法的基本原理 4.2.2 现行市价法的应用前提和适用范围 4.2.3 现行市价法的优缺点 4.2.4 现行市价法的评估方法 4.2.5 现行市价法的评估案例 4.3 收益现值法及其评估案例 4.3.1 收益现值法的基本原理 4.3.2 收益现值法的应用前提和适用范围 4.3.3 收益现值法的特点 4.3.4 收益现值法的评估方法 4.3.5 收益现值法的评估实例 4.4 清算價格法及其评估案例 4.4.1 清算价格法的基本原理 4.4.2 清算价格法的应用前提和适用范围 4.4.3 影响清算价格的主要因素 4.4.4 清算价格法的计算方法 4.4.5 清算价格法嘚评估案例 4.5 重置成本法及其评估案例 4.5.1 重置成本法的基本要素 4.5.2 重置成本法的应用前提和适用范围 4.5.3 重置成本法的优缺点 4.5.4 重置成本法评估的方法 4.6 ②手车鉴定评估方法的选择 第5章 车辆损耗指标及其计算方法 5.1 车辆损耗指标参数 5.2 车辆成新率计算方法 5.2.1 使用年限法 5.2.2 行驶里程法 5.2.3 部件鉴定法 5.2.4 整车觀测法 5.2.5 综合分析法 5.2.6 综合成新率法 5.3 重置成本-成新率法评估案例 第6章 二手车技术状况鉴定 6.1 静态检查 6.1.1 静态检查内容 6.1.2 静态检查中的识伪检查 6.1.3 静态检查中的外观检查 6.2 动态检查 6.2.1 动态检查的主要内容 6.2.2 路试前的准备 6.2.3 发动机工作性能检查 6.2.4 汽车路试检查 6.2.5 自动变速器的路试检查 6.2.6 路试后的检查 6.3 仪器检測 第7章 二手车交易实务 7.1 二手车鉴定评估流程 7.2 二手车交易流程 7.2.1 二手车交易的证件和证件检查 7.2.2 二手车交易过户、转籍的办理程序 7.2.3 旧车转籍登记 7.2.4 ②手车过户 7.3 二手车销售实务 附录 附录A 二手车流通管理办法 附录B 二手车交易规范 附录C 机动车强制报废标准规定(征求意见稿) 附录D 车辆购置稅征收管理办法 附录E 中华人民共和国车船税暂行条例 附录F 轿车类事故车修复工时费、拆检工时费和做漆工时费 参考文献

  • 三菱FX2N系列PLC应用100例 作 者: 郑凤翼 编 出版时间: 2013 内容简介   《三菱FX2N系列PLC应用100例》以三菱FX2N系列PLC为例从识图的角度出发,以基本PLC应用的梯形图为实例详细介紹了识读PLC梯形图的方法和技巧,以帮助广大电气技术人员、电工人员提高识读PLC梯形图的能力掌握识读PLC梯形图的方法和技巧是《三菱FX2N系列PLC應用100例》的重点,主要内容包括:三相异步电动机的PLC控制PLC在一般机械设备控制中的应用,物料传送车、传送带的PLC控制PLC在建筑设备控制Φ的应用,机械手、大小铁球分选系统和交通信号灯的PLC控制灯光、密码锁、抢答器、饮料机和洗衣机的PLC控制。 目录 第1章三相异步电动机嘚PLC控制 第1节导读 【例1-1-1】应用1个定时器编写的瞬时接通、延时断开控制程序 【例1-1-2】应用两个定时器编写的延时接通、延时断开控制程序 【例1-1-3】两个定时器联合使用的长计时控制程序 【例1-1-4】1个定时器和1个计数器联合使用的长计时控制程序 【例1-1-5】1个定时器和多个计数器联合使用的長计时控制程序 【例1-1-6】应用基本指令编写的单一故障报警控制程序 【例1-1-7】多故障报警控制程序 【例1-1-8】应用基本指令编写的集中与分散控制程序 第2节三相笼形异步电动机单向运行的PLC控制 【例1-2-1】停止优先控制 【例1-2-2】启动优先控制 【例1-2-3】克服启动按钮出现不能弹起、接触器未吸合故障的电动机控制程序 【例1-2-4】用置位、复位指令编程的控制程序 【例1-2-5】用跳变指令编程的电动机启停控制 【例1-2-6】点动/连动的电动机启停控淛 【例1-2-7】利用辅助中间继电器的点动/连动的电动机启停控制 【例1-2-8】用置位、复位指令编程的具有过载报警的电动机单向运行的PLC控制 【例1-2-9】電动机单向间歇运行的PLC控制 【例1-2-10】用上升沿(正跳变)触发指令编程的单按钮控制电动机启停 【例1-2-11】用计数器指令编程的单按钮控制 【例1-2-12】定时器与计数器组合编程的电动机PLC控制 【例1-2-13】停电后再通电禁止输出程序 第3节三相笼形异步电动机可逆运行的PLC控制 【例1-3-1】用一般指令编程的电动机正、反转控制 【例1-3-2】用上升沿触发指令编程的电动机正、反转控制 【例1-3-3】电动机正、反转的PLC控制 【例1-3-4】电动机正、反转间歇运荇的PLC控制 【例1-3-5】行程开关控制的自动循环控制 【例1-3-6】三相电动机正、反转运行的PLC控制 第4节三相笼形异步电动机减压启动的PLC控制 【例1-4-1】电动機Y-△降压启动控制 【例1-4-2】电动机Y-△减压启动控制(Y-△切换失电控制) 【例1-4-3】电动机的Y-△控制 【例1-4-4】减小星形连接接触器启动电流冲击的电動机Y-△控制 【例1-4-5】三相异步电动机Y-△减压控制 【例1-4-6】用顺序控制指令编程的电动机Y-△减压控制

  • 变频调速600问 出版时间:2012年 内容简介   《变頻调速600问》在《变频调速460问》的基础上增加了变频器的开关电源,CPU的外围电路电流、电压以及其他参数的检测电路,IBT的驱动电路变頻调速取代其他调速电动机,特殊电动机的变频调速等内容 目录 前言 第1章变频器的内部电路及工作特点1 1.1变频器的整流与滤波电路1 问题1交?矗?交是什么意思? 问题2电压型和电流型变频器的主要特点是什么 问题3变频器的内部主电路是怎样构成的? 问题4和滤波电容器并联的电阻起什么作用 问题5整流桥和滤波电容器之间为什么要接一个 电阻和接触器(或晶闸管)? 问题6限流电阻烧坏了怎么配 1.2变频器的逆变电路5 問题7直流电是怎样变成交流电的? 问题8IBT有什么特点 问题9为什么每个逆变管旁边都要反并联二极管? 问题10变频器的主电路有哪些接线端子 问题11为什么变频器的输入和输出端绝对不允许接反? 1.3变频器内的各部分电流9 问题12变频器的输出电流和频率有关吗 问题13风机和水泵随着頻率的下降,电流也减小是什么原因 问题14变频器的输入电流常常小于输出电流,是什么原因 问题15变频器各部分电流之间的关系怎样? 問题16变频器的三相输入电流不平衡是正常现象吗 1.4变频器控制电路中常见的电子器件15 问题17晶体管放大电路有哪些特点? 问题18晶体管的射极哏随电路有哪些特点 问题19晶体管有几种基本工作状态? 问题20运算放大器有些什么特点 问题21精密整流电路的特点是什么? 问题22光耦合器嘚工作特点如何 问题23可控稳压管的特点是什么? 问题24什么是霍尔效应 问题25霍尔传感器是怎样构成的? 1.5变频器控制电路的开关电源22 问题26變频器的控制框图是怎样的 问题27什么是开关电源? 问题28开关电源怎样稳压 问题29开关电源有些什么优点? 问题30变频器从哪里向开关电源提供电源 问题31变频器开关电源有多少低压绕组? 问题32采用分立元器件构成的开关电源怎样工作 问题33采用振荡芯片构成的开关电源怎样笁作? 问题34采用振荡芯片构成的开关电源怎样稳压 问题35大容量变频器的开关电源有什么特点? 1.6CPU的外围电路31 问题36CPU的时钟电路是怎样的 问題37CPU的复位电路是怎样构成的? 问题38CPU怎样接收外部的模拟量信号 问题39CPU怎样接收外部的开关量信号? 问题40CPU怎样输出模拟量信号 问题41CPU怎样输絀开关量信号? 问题42CPU怎样控制显示屏 1.7变频器的电流采样电路36 问题43能否从直流回路取出电流信号? 问题44能否利用电阻压降测量输出电路的電流 问题45怎样用霍尔元件测量变频器的电流? 问题46怎样进行过电流的判别 问题47怎样通过三相合成电流判断是否接地? 问题48怎样通过三楿合成磁场判断是否接地 问题49怎样判断快速熔断器是否熔断? 1.8电压和其他参数的检测40 问题50变频器怎样直接检测直流电压 问题51变频器怎樣间接检测直流电压? 问题52变频器怎样测量温度 问题53变频器里的风扇电路是怎样的? 1.9变频器的输出电压43 问题54变频的输出电压为什么要随頻率下降 问题55什么是调频比? 问题56什么是调压比 问题57什么是基本U/f线? 问题58变频器怎样改变输出电压 问题59什么是正弦波脉宽调制? 问題60怎样实现正弦波脉宽调制 问题61双极性调制是怎样工作的? 问题62变频器的输出电压有什么特点 问题63怎样改变变频器的输出电压? 问题64逆变管在交替导通时为什么需要死区时间 问题65载波频率会影响输出电压吗? 问题66载波频率是怎样影响最大输出电流的 问题67为什么电磁噪声和载波频率有关? 第2章变频器的选型、安装与测量53 2.1变频器的选型53 问题1选择变频器时应注意些什么? 问题2变频器有哪些额定数据 问題3变频器的最大输出电压能够高于输入电压吗? 问题4变频器的额定输入电流为什么比输出电流大了许多 问题5频率精度和分辨率有什么区別? 问题6变频器中的配用电动机功率能否作为选择依据 问题7在哪些情况下,可以按说明书中的配用电动机功率 来选择变频器 问题8在哪些情况下,有必要考虑加大变频器的容量 问题9电动机为132kW,实际使用功率约为50kW 能否配用较小的变频器? 问题10负载的最大工作频率为40Hz能否选用容量 较小的变频器? 问题11变频调速时电动机的功率需要比直流电动机加大一挡吗 问题12在选用潜水泵变频器时,应注意些什么 问題13一台变频器带动多台电动机时怎样选择变频器容量? 问题14变频器的几种控制方式有哪些主要特点 2.2变频器的安装61 问题15变频器对周围环境囿些什么要求? 问题16变频器长期不用会发生什么问题 问题17电解电容器的寿命有多长? 问题18长期不用的电解电容器存在什么问题 如何恢複正常? 问题19安装变频器时应注意哪些问题 问题20变频器壁挂式安装和柜式安装哪个好? 问题21在温度较高的控制室内是否一定要装空调 問题22在灰尘较多的场合使用变频器时,怎么办 2.3变频器的外接主电路65 问题23低压断路器的作用是什么?怎样选择 问题24变频器前面一定要加接触器吗?怎样选择 问题25变频器前端是否需要加快速熔断器? 问题26变频器与电动机之间要不要接输出接触器 问题27变频器与电动机之间昰否需要接入热继电器? 问题28热继电器在变频器输出电路内容易误动作何故? 问题29为什么变频器的输出线有时需要加粗 问题30变频器与電动机之间的距离最多允许多远? 问题31电动机和变频器之间的距离较远时应采取哪些措施 2.4改善功率因数的配件70 问题32采用了变频器后功率洇数究竟是高还是低? 问题33为什么不用电容器而用电抗器来改善功率因数 问题34什么是12脉波整流?有什么好处 问题35在变频调速系统中,電动机的功率因数 是否无关紧要 问题36能不能通过在变频器的输出端加电容器来 改善功率因数? 问题37增加补偿电容为什么不能改善功率因數 问题38交流电抗器和直流电抗器哪个效果好? 问题39还有哪些情况需要接入交流电抗器 问题40怎样选择电抗器? 问题41怎样自制小容量交流電抗器 问题42输出电抗器有什么作用? 问题43输出电抗器发热严重是什么原因能否缓解? 2.5抗干扰的配件82 问题44变频器有哪些干扰源 问题45变頻器通过哪些途径干扰其他设备? 问题46怎样防止线路传播引起的干扰 问题47买不到隔离变压器,怎么办 问题48怎样防止电磁辐射引起的干擾? 问题49输入和输出滤波器有什么区别 问题50输入滤波器与噪声滤波器有什么异同? 问题51怎样防止因感应引起的干扰 问题52变频器相互间昰否干扰? 问题53怎样防止外部脉冲对变频器的干扰 2.6变频器的测量89 问题54变频器的哪些参数可以用常规仪表进行测量? 问题55输出电压波的脉沖高度是UD为什么仪表 读数不是UD? 问题56能不能用电磁系仪表测量输出电压 问题57为什么不能用数字式仪表测量输出电压? 问题58为什么用整鋶系仪表测量变频器的输出电压 是比较准确的 问题59市场上买不到整流系电压表怎么办? 问题60用钳形电流表测量变频器的输入电流时 为什么读数偏小? 问题61为什么输出侧可以用两表法测量三相电功率 输入侧却不能? 问题62为什么不能用功率因数表测量变频器输入侧 的功率洇数 问题63用绝缘电阻表(兆欧表)直接检查变频器 的绝缘电阻有哪些危害? 第3章频率调节与加减速99 3.1变频器的键盘与功能预置99 问题1键盘输叺器上主要配置哪些键 问题2变频器的功能包括哪些方面? 问题3什么是功能码和数据码 问题4变频器的功能码有哪几种编码规律? 问题5变頻器出厂时已经把各种功能预置好了 为什么还要进行功能预置? 问题6进行功能预置一般需要哪些步骤 问题7怎样找到需要预置的功能码? 问题8变频器主要应预置哪些功能 3.2频率给定功能107 问题9变频器有几种频率给定方式? 问题10变频器怎样决定采用何种给定方式 问题11通过外接信号来改变电动机的旋转方向时 须注意哪些问题? 问题12频率给定用电位器与说明书要求的不一样行不行 问题13某控制器的输出信号为2~8V,要求变频器的 对应频率是0~50Hz如何处理? 问题14某变频器采用电位器给定方式用户要求: 当外接电位器从“0”位旋到底(给定信号 为10V)時,输出频率范围为0~30Hz 如何处理? 问题15模拟量给定信号中电压范围是1~5V, 电流范围是4~20mA为什么不从“0”开始? 问题16某仪器的输出電压信号是1~5V但所购变频器 的电压给定信号只能选0~10V,怎么办 问题17微机的输出电压是0~5V,但变频器的实际频率 范围为0~48Hz是什么原洇?如何修正 问题18有一台变频器,当输入信号为0V时输出频率 却不为0Hz,是什么原因 问题19变频器电压给定信号的范围是0~5V,但实际 给定信号是1~5V要求的频率范围是50~0Hz, 怎么解决 问题20某变频器无说明书,也看不清型号控制端子中 不知道哪个是电压信号输入端(有CM端), 怎么办 问题21辅助给定信号与主给定信号之间是什么关系? 3.3频率的相关功能117 问题22最高频率和基本频率有什么区别 问题23上限频率和最高頻率有什么区别? 问题24有一台鼓风机每当运行在20Hz时,振动特别 严重怎么解决? 问题2522kW的搅拌用电动机工频运行时的满载电流是41A, 用了變频器后50Hz时的满载电流是43A (额定电流是42.5A),为什么能否减小? 问题26为什么在容量、载波频率和输出频率都相同的情况下 不同变频器嘚输出电压(电动机满载运行) 和电流不完全一样? 3.4升速和起动功能121 问题27异步电动机的工频起动有什么特点 问题28工频起动的起动过程有什么特点? 问题29工频直接起动对电力拖动系统有哪些弊端 问题30软起动器起动有什么特点? 问题31转子串联电阻起动有什么特点 问题32变频起动有些什么特点? 问题33什么是加速时间加速时间和起动电流是什么关系? 问题34怎样计算变频器从30Hz上升到45Hz所需要的时间 问题35决定加速時间的主要依据是什么? 问题36怎样了解电力拖动系统转动惯量的大小 问题37上、下限频率是根据什么设定的? 问题38什么是S形加、减速方式 问题39某风机在低速时起动电流不大,在起动到将近 50Hz时容易跳闸如何缩短加速起动时间? 问题40由于带式输送机静摩擦力较大而难以起动怎么办? 问题41起动频率以多大为宜 问题42某机床起动时齿轮箱齿轮间有撞击,影响齿轮 的寿命能否缓解? 问题43风机在不工作时叶轮洇自然通风而倒转, 如何处理 问题44给定信号不为“0”时,怎样起动电动机 问题45变频起动和软起动器起动有什么区别? 3.5降速和停机功能135 問题46电动机在降低频率时有什么特点 问题47异步电机是怎样发电的? 问题48异步电动机在什么情况下能够发电 问题49异步电动机的发电状态囿什么特点? 问题50什么是泵升电压 问题51什么是减速时间? 问题52斜坡制动和惯性制动有什么区别 问题53怎样使电动机快速而准确地停机? 問题54变频器怎样实现直流制动 问题55有的变频器允许在额定频率下实施直流制动, 可以既不需要制动电阻、又能快速地停住 是否算是一種较好的停机方式? 问题56直流制动能否代替电磁制动电磁铁 问题57如果选择了自由制动方式,应注意哪些问题 问题58在预置了下限频率后,变频器怎样停机 问题59风机在自由制动时,因为惯性大停机时间很长, 能否使它发电 问题60在降速或停机过程中怎样防止直流电压过高? 3.6制动电阻与制动单元144 问题61在哪些情况下需要配制动电阻 问题62怎样决定制动电阻的阻值? 问题63怎样决定制动电阻的功率 问题64按照说奣书选择制动电阻有问题吗? 问题65怎样进行制动电阻的热保护 问题66怎样进行制动电阻的并联? 问题67制动电阻经常因过热而报警怎么处悝? 问题68自己能否制作制动电阻 问题69制动单元是怎样工作的? 问题70制动单元在运行过程中损坏了怎样处理才 不耽误生产? 问题7122kW变频器配同功率电动机起、制动 比较频繁,按说明书配10Ω/5kW制动电阻发热严重, 怎么处理 问题72一开机制动电阻就烫,是什么原因 问题73变频器对制动电阻和制动单元有哪几种配置? 第4章控制方式及应用156 4.1电动机的带负载能力156 问题1异步电动机的机械特性说明什么问题 问题2负载的機械特性说明什么问题? 问题3电力拖动系统的运行状态是怎样决定的 问题4怎样评价电动机的机械特性? 问题5影响异步电动机机械特性的參数有哪些 4.2变频器的控制方式160 问题6什么是控制方式? 问题7变频器有几种控制方式 问题8各种控制方式的主要特点和应用范围如何? 4.3V/F控制方式162 问题9变频的同时为什么还要变压 问题10怎样简单地表示调频与调压的关系? 问题11U/f比和电动机的带负载能力是什么关系 问题12电压和频率保持正比关系不行吗? 问题13为什么变频器要设置许多U/f线供用户选择 问题14转矩提升量的上限值以多大为宜? 问题15怎样决定转矩提升量 問题16自动转矩提升有什么特点? 问题17U/f比大一些不好吗 问题18什么是低励磁压频比? 问题19有没有补偿得正好的U/f线 4.4V/F控制方式的派生功能173 问题20什么是转差补偿? 问题21为什么风机在变频50Hz时的风量比工频 运行时小能否加大? 问题22什么是下垂功能 问题23负载增大时常出现堵转,如何解决 4.5V/F控制的应用175 问题24V/F控制时,“负载越大、电流也越大” 的规律不成立吗 问题25变频器有时在轻载时出现过电流保护,原因是什么 问題26某离心浇铸机,电动机功率为110kW选用日立 SJ300系列变频器。开始起动时能转起来但升 速到5Hz时就跳闸。什么原因怎样解决? 问题27U/f比对起动過程有何影响延长起动时间 能否减小U/f比? 问题28变频器在50Hz运行时进线电流常常比工频 运行时大,何故 问题29有一台变频器,原来用在带式输送机上后改用到 风机上,起动时频率刚上升到10Hz左右,就因 过电流而跳闸是什么原因? 4.6基本频率的调整180 问题30为什么说在一般情況下不宜调整基本频率 问题31有一台进口电动机,额定数据:420V60Hz。 在380V的情况下怎样预置基本频率? 问题32某郊区的工厂网络电压偏低,通常只有350V 左右电动机带负载时电流偏大,能用变频器吗 问题33有一台机器,电动机数据:PMN=280kWIMN=506A, 配用315kW的变频器常在40Hz的频率下运行, 泹电动机的运行电流达540A发热严重,调整 转矩提升不起作用怎么办? 问题34三相220V的电动机怎样配用变频器 问题35电动机的额定电压为380V,能否配用220V “单进三出”的变频器 问题36电动机的额定频率是50/60Hz,把基本频率 预置为50Hz和预置为60Hz有什么区别 问题37额定频率为60Hz的电动机用到50Hz的电源仩时, 空载电流偏高是什么原因? 问题38有一台电动机的额定电压是360V额定频率是 67Hz,配用380V的变频器时怎样处理? 4.7矢量控制188 问题39什么是矢量控制 问题40无反馈矢量控制与有反馈矢量控制有什么区别? 问题41什么是自动检测怎样进行? 问题42怎样使用旋转编码器 问题43普通电动機怎样安装旋转编码器? 问题44哪些情况不能应用矢量控制方式 问题45应用矢量控制方式时,显示屏显示的频率很不稳定 是什么原因? 问題46采用了矢量控制后在0Hz时也能产生转矩吗? 问题47怎样选择控制方式 问题48某系统:TL=686N?m,nL=(1~4)r/min传动比: λ=200。原选JD02?22?8/4变极电动机 nMN=680/1360r/min,0.45/0.75kW打 算改用不变极电动机配合变频调速,问电动 机选4极还是选8极 问题49矢量控制时为什么在未接电动机前会“出错”? 问题50什么是四潒限运行 问题51电动机的哪些工作状态出现在第Ⅱ象限? 问题52电动机的哪些工作状态出现在第Ⅲ象限 问题53电动机的哪些工作状态出现在苐Ⅳ象限? 4.8矢量控制方式的派生功能200 问题54转矩控制和转速控制有什么区别 问题55转矩控制的工作特点是什么? 问题56转矩控制和转速控制之間怎样相互切换 问题57电梯和电气机车采用转矩控制有什么好处? 问题58卷绕机械采用转矩控制有什么好处 4.9变频调速系统的有效转矩线207 问題59怎样描述变频调速系统的带负载能力? 问题60低频运行时有效转矩为什么变小 问题61怎样使普通电动机实现恒转矩调速? 问题62高频运行时囿效转矩为什么变小 问题63电动机的工作频率最高可以到多大? 问题64如把基本频率预置为45Hz会有什么结果 问题65低频运行时,电动机的功率會变小吗 第5章变频器的控制电路213 5.1变频器控制电路的安排213 问题1变频器内部控制电路框图是怎样的? 问题2变频器和外部控制电路之间是怎样聯系的 问题3变频器的外接输入端子有哪些? 问题4变频器是怎样接收外接开关量信号的 问题5变频器的外接输出端子有哪些? 问题6变频器昰怎样提供外接开关量信号的 5.2变频器的外接输入端子218 问题7怎样确定通过外接端子进行操作? 问题8变频器外接的基本操作功能有哪些 问題9变频器怎样实现点动控制? 问题10什么是三线控制 问题11有一台机器需要经常点动,原来的点动与 运行的切换电路如图5?9a所示改为变频调 速后希望操作方法不变,怎么处理 问题12变频器怎样实现外接升、降速控制? 问题13升、降速端子可以代替电位器吗 问题14锅炉风机变频调速时要求在炉前和楼上控制室 都能调速,怎样实现 问题15怎样利用电触点压力表实现简易的恒压供水控制? 问题16怎样实现多挡转速控制 問题17进行多挡转速控制时须预置哪些功能? 问题18怎样利用继电器进行多挡转速控制 问题19同一个电力拖动系统,有必要改变加、 减速时间嗎 问题20怎样实现多挡加减速控制? 问题21进行多挡加减速控制时须预置哪些功能 问题22桥式起重机的大车和小车如不允许同时运行, 能否囲用1台变频器 问题23外接输入端子可以预置哪些选择功能? 5.3变频器的外接输出端子231 问题24怎样利用报警输出端子 问题25怎样选择和处理外接測量仪表? 问题26外接仪表的读数与显示屏不一样怎么办? 问题27能否通过模拟量输出信号得到较多档次的控制信号 问题28怎样利用多功能輸出端子? 问题29“频率到达”和“频率一致”有些什么区别 问题30外接输出端子有哪些状态输出信号? 问题31某起升机构希望显示“零速運行”和“停止”, 以及“上升”和“下降”怎样设计其显示电路 (变频器为安川7A系列)? 问题32搅拌机与输送带间联动要求输送带工莋频率 大于30Hz时,搅拌机才能起动如输送带 工作频率小于25Hz,搅拌机必须停机 怎样实现? 5.4变频调速系统的基本控制电路238 问题33能否通过接通變频器电源来起动电动机 问题34怎样正确地控制电动机的起动和停止? 问题35能不能用按钮直接起动电动机 问题36怎样更改电动机的旋转方姠? 5.5变频运行和工频运行的切换242 问题37有哪些场合需要进行变频和工频的切换 问题38对变频和工频的切换过程有些什么要求? 问题39变频和工頻切换时在哪些情况下可能 出现大电流? 问题40怎样避免切换时的冲击电流 问题41水泵切换时怎样防止过大的冲击电流? 问题42能否从工频運行切换至变频运行 5.6东芝变频器的切换功能介绍248 问题43东芝变频器的切换特点有哪些? 问题44东芝变频器怎样起动电动机 问题45东芝变频器怎样从变频运行切换到工频运行? 问题46东芝变频器在发生故障时怎样切换到工频运行 问题47东芝变频器怎样从工频运行切换到变频运行? 5.7變频器跳闸后的故障切换电路253 问题48怎样设计直接起动的故障切换电路 问题49怎样设计自耦变压器减压起动的故障切换电路? 问题50怎样设计Y?Δ起动的故障切换电路? 5.8变频器的程序控制259 问

    MOS管一个ESD敏感器件,它本身的输入电阻很高而栅-源极间电容又非常小,所以极易受外界电磁场或静电的感应而带电,又因在静电较强的场合难于泄放电荷容易引起静电击穿。

    一是电压型即栅极的薄氧化层发生击穿,形成针孔使栅极和源极间短路,或者使栅极和漏极间短路;

    二是功率型即金属化薄膜铝条被熔断,造成栅极开路或者是源极开路

    现在的mos管没有那么容易被击穿,尤其是是大功率的vmos,主要是不少都有二极管保护vmos栅极电容大,感應不出高压若是碰上3DO型的mos管冬天不带防静电环试试,基本上摸一个挂一个

    与干燥的北方不同,南方潮湿不易产生静电还有就是现在夶多数CMOS器件内部已经增加了IO口保护。但用手直接接触CMOS器件管脚不是好习惯至少使管脚可焊性变差。

    静电放电形成的是短时大电流放电脈冲的时间常数远小于器件散热的时间常数。因此当静电放电电流通过面积很小的pn结或肖特基结时,将产生很大的瞬间功率密度形成局部过热,有可能使局部结温达到甚至超过材料的本征温度(如硅的熔点1415℃)使结区局部或多处熔化导致pn结短路,器件彻底失效这种失效嘚发生与否,主要取决于器件内部区域的功率密度功率密度越小,说明器件越不易受到损伤

    反偏pn结比正偏pn结更容易发生热致失效,在反偏条件下使结损坏所需要的能量只有正偏条件下的十分之一左右这是因为反偏时,大部分功率消耗在结区中心而正偏时,则多消耗茬结区外的体电阻上对于双极器件,通常发射结的面积比其它结的面积都小而且结面也比其它结更靠近表面,所以常常观察到的是发射结的退化此外,击穿电压高于100V或漏电流小于1nApn(JFET的栅结)比类似尺寸的常规pn结对静电放电更加敏感。

    所有的东西是相对的不是绝對的,MOS管只是相对其它的器件要敏感些ESD有一个很大的特点就是随机性,并不是没有碰到MOS管都能够把它击穿另外,就算是产生ESD也不一萣会把管子击穿。

    静电的基本物理特征为:

    (1)有吸引或排斥的力量;

    (2)有电场存在与大地有电位差;

    (3)会产生放电电流。

    这三种情形即ESD一般会对电孓元件造成以下三种情形的影响:

    (1)元件吸附灰尘改变线路间的阻抗,影响元件的功能和寿命;

    (2)因电场或电流破坏元件绝缘层和导体使元件不能工作(完全破坏);

    (3)因瞬间的电场软击穿或电流产生过热,使元件受伤虽然仍能工作,但是寿命受损

    所以ESDMOS管的损坏可能是一,三两種情况并不一定每次都是第二种情况。上述这三种情况中如果元件完全破坏,必能在生产及品质测试中被察觉而排除影响较少。如果元件轻微受损在正常测试中不易被发现,在这种情形下常会因经过多次加工,甚至已在使用时才被发现破坏,不但检查不易而苴损失亦难以预测。静电对电子元件产生的危害不亚于严重火灾和爆炸事故的损失

    电子元件及产品在什么情况下会遭受静电破坏?可以这麼说:电子产品从生产到使用的全过程都遭受静电破坏的威胁。从器件制造到插件装焊、整机装联、包装运输直至产品应用都在静电的威胁之下。在整个电子产品生产过程中每一个阶段中的每一个小步骤,静电敏感元件都可能遭受静电的影响或受到破坏而实际上最主偠而又容易疏忽的一点却是在元件的传送与运输的过程。在这个过程中运输因移动容易暴露在外界电场(如经过高压设备附近、工人移动頻繁、车辆迅速移动等)产生静电而受到破坏,所以传送与运输过程需要特别注意以减少损失,避免无所谓的纠纷防护的话加齐纳稳压管保护。

    现在的mos管没有那么容易被击穿尤其是是大功率的vmos,主要是不少都有二极管保护。vmos栅极电容大感应不出高压。与干燥的北方不同南方潮湿不易产生静电。还有就是现在大多数CMOS器件内部已经增加了IO口保护但用手直接接触CMOS器件管脚不是好习惯。至少使管脚可焊性变差

    MOS管被击穿的原因及解决方案:

    第一、MOS管本身的输入电阻很高,而栅源极间电容又非常小所以极易受外界电磁场或静电的感应而带电,而少量电荷就可在极间电容上形成相当高的电压 (U=Q/C)将管子损坏。虽然MOS输入端有抗静电的保护措施但仍需小心对待,在存储和运输中最恏用金属容器或者导电材料包装不要放在易产生静电高压的化工材料或化纤织物中。组装、调试时工具、仪表、工作台等均应良好接哋。要防止操作人员的静电干扰造成的损坏如不宜穿尼龙、化纤衣服,手或工具在接触集成块前最好先接一下地对器件引线矫直弯曲戓人工焊接时,使用的设备必须良好接地

    第二、MOS电路输入端的保护二极管,其通时电流容限一般为1mA在可能出现过大瞬态输入电流(超过10mA)時,应串接输入保护电阻因此应用时可选择一个内部有保护电阻的MOS管应。还有 由于保护电路吸收的瞬间能量有限太大的瞬间信号和过高的静电电压将使保护电路失去作用。所以焊接时电烙铁必须可靠接地以防漏电击穿器件输入端,一般使用时可断电后利用电烙铁的餘热进行焊接,并先焊其接地管脚

    MOS是电压驱动元件,对电压很敏感悬空的很容易接受外部干扰使MOS导通,外部干扰信号对-S结电容充电這个微小的电荷可以储存很长时间。在试验中悬空很危险很多就因为这样爆管,接个下拉电阻对地旁路干扰信号就不会直通了,一般鈳以10~20K这个电阻称为栅极电阻,作用1:为场效应管提供偏置电压;作用2:起到泻放电阻的作用(保护栅极~源极S)第一个作用好理解,这里解释┅下第二个作用的原理:保护栅极~源极S:场效应管的-S极间的电阻值是很大的这样只要有少量的静电就能使他的-S极间的等效电容两端产生佷高的电压,如果不及时把这些少量的静电泻放掉他两端的高压就有可能使场效应管产生误动作,甚至有可能击穿其-S;这时栅极与源极の间加的电阻就能把上述的静电泻放掉从而起到了保护场效应管的作用。


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