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时间:2019-11-03 04:58  作者:admin  来源:未知  查看:  
内容摘要:1.用3个阻值相等的电阻接成星型,然后将星型连接的3个电阻分别接入电机的UVW三相绕组引线.以示波器观察电机U相输入与星型电阻的中点,就可以近似得到电机的U相反电势波形; 常见的三端稳压器有78系列的7805、7808、7809、7812、7824等。78后面的数字代表稳压...

  1.用3个阻值相等的电阻接成星型,然后将星型连接的3个电阻分别接入电机的UVW三相绕组引线.以示波器观察电机U相输入与星型电阻的中点,就可以近似得到电机的U相反电势波形;

  常见的三端稳压器有78系列的7805、7808、7809、7812、7824等。78后面的数字代表稳压器输出的电压值。78系列的稳压器输出都为正压。如7805代表输出正5伏、7812代表输出正12伏。另一种输出负压的三端稳压器是79系列的。如7905代表输出伏5伏电压、7912代表输出负12伏电压。有的三端稳压器标注带字母,那是代表承受电流。如输出电流以78(或79)后面加字母来区分。L表示0.1;AM表示0.5A,无字母表示1.5A,如78L05表求5V 0.1A。常见的三端稳压器管脚排列一般是带字的那面朝向我们时,左边的第一个脚为输入正极,中间为负极,最右边为输出正极。

  1.用一个直流电源给电机的UV绕组通以小于额定电流的直流电,U入,V出,将电机轴定向至一个平衡位置;

  4.一边调整,一边观察最高计数位信号的跳变沿,直到跳变沿准确出现在电机轴的定向平衡位置处,锁定编码器与电机的相对位置关系;

  5.来回扭转电机轴,撒手后,若电机轴每次自由回复到平衡位置时,跳变沿都能准确复现,则对齐有效。东莞HD74HC368P价格东莞HD74HC368P

  光耦反馈式开关电源必须正确选择线性光耦合器的型号及参数,除了必须遵循普通光耦的选取原则外,还需要考虑以下问题: 1、光耦合器的电流传输比(CTR)的允许范围是50%~200%。这是因为当CTR<50%时,光耦中的LED就需要较大的工作电流(IF>5.0mA),才能正常控制单片开关电源IC的占空比,这会增大光耦的功耗。若CTR>200%,在启动电路或者当负载发生突变时,有可能将单片开关电源误触发。 2、若用放大器电路去驱动光电耦合器,必须精心设计,保证它能够补偿耦合器的温度不稳定性和漂移。 3、推荐采用线性光耦合器,其特点是CTR值能够在一定范围内做线性调整。光大银行来常洽谈合作马会开开奖结果也可以采用下面这种方式采用普通双光耦补偿。效果也还可以。

  在电子电路系统中,不可避免地存在各种各样的干扰信号,若电路的抗干扰能力差将导致测量、控制准确性的降低,甚至产生误动作,从而带来破坏性的后果。因此,若硬件上采用一些设计技术,破坏干扰信号进入测控系统的途径,可有效地提高系统的抗干扰能力。事实证明,采用隔离技术是一种简便且行之有效的方法。隔离技术是破坏“地”干扰途径的抗干扰方法,硬件上常用光电耦合器件实现电光电的隔离,它能有效地破坏干扰信号的进入,可靠地实现信号的隔离,并容易构成各种功能状态。

  为了保证良好的电机控制性能,编码器的反馈信号必须能够提供大量的脉冲,尤其是在转速很低的时候,采用传统的增量式编码器产生大量的脉冲,从许多方面来看都有问题,当电机高速旋转(6000rpm)时,传输和处理数字信号是困难的。在这种情况下,处理给伺服电机的信号所需带宽(例如编码器每转脉冲为10000)将很容易地超过MHz门限;而另一方面采用模拟信号大大减少了上述麻烦,并有能力模拟编码器的大量脉冲。这要感谢正弦和余弦信号的内插法,它为旋转角度提供了计算方法。这种方法可以获得基本正弦的高倍增加,例如可从每转1024个正弦波编码器中,获得每转超过1000, -6-L光电编码器我们通常用的是增量型编码器,可将旋转编码器的输出脉冲信号直接输入给PLC,利用PLC的高速计数器对其脉冲信号进行计数,以获得测量结果。不同型号的旋转编码器,其输出脉冲的相数也不同,有的旋转编码器输出A、B、Z三相脉冲,有的只有A、B相两相,最简单的只有A相。当主轴以顺时针方向旋转时,按下图输出脉冲,A通道信号位于B通道之前;当主轴逆时针旋转时,A通道信号则位于B通道之后。从而由此判断主轴是正转还是反转。2、分辨率:即编码器工作时每圈输出的脉冲数,是否满足设计使用精度要求。7、光栅污染 这会使信号输出幅度下降,必须用脱脂棉沾无水酒精轻轻擦除油污。东莞HD74HC368P价格东莞HD74HC368P

  光电耦合器的品种和类型非常多,915678.com,在光电子DATA手册中,其型号超过上千种,通常可以按以下方法进行分类: ⑴按光路径分,可分为外光路光电耦合器(又称光电断续检测器)和内光路光电耦合器。外光路光电耦合器又分为透过型和反射型光电耦合器。 ⑵按输出形式分,可分为: a、光敏器件输出型,其中包括光敏二极管输出型,光敏三极管输出型,光电池输出型,