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任何电磁干扰的发生都必然存在干扰能量的传输和传输途径。通常认为电磁干扰传输有两种方式:一种是传导传输方式;另一种是辐射传输方式,电子设备工作频率越来越高,不加时,可能会通过上述路径干扰到其它电子设备的正常运行,这是我不希望的。在电路设计时都会加入EMI的元件来对外和外面对自身设备的干扰,我们以下面这个电路为例图中L2为共模电感,共模电感的作用可根据右手定则来权释。当关电源的频率为100K时,设它们在50~150K时有较高的EMI发射值(这个是需要设备实际来调整的),设的他的截止频率fo为150KHz,配套的电容CY=CY3=CY4=222PF,共模电感值根据公式可以得出:共模电感与电容构成的EMI电路,在关电源中都基本上大同小异,根据实际的关频率与EMI效果作适当的调整。
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光伏板组件太阳能光伏板河南周口关电路直流电压检测关电路的特点是工作在截止—放大,放大—饱和截止—饱和等状态。它们的直流电压及直流电流是随信号的有无而变化,即有信号和无信号下的直流电压和直流电流是不同的。这些电路是非线性的,信号通过时会产生直流分量,正是这个新的直流分量改变了原来的工作状态,从而进入一个新的工作状态我们测得的静态动态电压差也反映了这个事实,可以根据这个电压变化推测信号是否进入被测电路。二.交流电压及检测技巧由于万用表交流电压档的灵敏度低以及内阻也低,所以交流档只能用于测试某些有一定输出能力部位的输出电压。PCB设计纷繁复杂,各种意料之外的因素频频来影响整体方案的达成,如何能驯服性格各异的零散部件?怎样才能画出一份整齐、、可靠的PCB图?今天让我们来盘点一下。PCB设计看似复杂,既要考虑各种信号的走向又要顾虑到能量的传递,干扰与发热带来的苦恼也时时如影随形。但实际上总结归纳起来非常清晰,可以从两个方面去入手:说得直白一些就是:“怎么摆”和“怎么连”。听起来是不是非常easy?让我们先来梳理下“怎么摆”:遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局。今天有个朋友发信息问我,说他们单位有一排6盏路灯,这6盏灯同时,同时关,每盏路灯1000瓦,他想用一台时控关控制这6盏灯,问我怎么接线。我说一台时控关只能控制10安电流的负载,你这6盏灯加起来6000瓦,电流太大,必须加接触器。他又问我怎么加接触器,具体怎么接线?那么咱们就根据这个实例讲解一下时控关配合接触器接线方法,希望可以帮到有同样疑问的初学者。首先来选择一台接触器,6盏灯6000瓦,算出它的总电流。SB3的按钮关常点串KM△的线圈常闭点串KMY的线圈。这个是带延时继电器的星三角带延时继电器的星三角更加方便,接线和上图的手动控制类似,只不过把按钮关换成了延时继电器。按钮关SB2按下去以后KM1自锁,同时延时继电器的线圈得电启动,延时继电器KT常闭点串KM2线圈,KT常点串KM3线圈,延时时间到了以后KM3自锁。KM3的辅助常闭点串延时继电器的线圈,所以启动完成后,延时继电器也会断电。控制电机正反转完整接线这个电路用的非常多,其实就是接触器自锁和互锁的结合应用。 |
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