接地电容作用的作用与接法?

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电风扇电机电容接法
& & & 电风扇就是一个单相交流电动机,利用电容移相来得到旋转磁场,使电机转动,带动风叶旋转产生风。
& & & &
电风扇调速
& & & 电感器调速,即用串联在电机回路的铁芯电感的不同电感量(它是通过串联电感【调速器就是一个多抽头的感】改变通过电动机的电流。电流变小时,产生的磁场减弱,对转子导线的作用力也就小,转子就转的慢。 ),包括外置电感和利用电机主线圈的不同抽头(它的原理是:由于电源的频率是固定的(50Hz),而电机工作时电机的定子磁极对数越多则转速越慢,所以通过改变电机工作时定子的磁极对数,就可以改变转子的转速。) ,原理是一样的。
  另有一种,主要用在吊扇上,与调光台灯一样,用的是双向可控硅。利用可控硅的导通角不同,对交流电的半周期导通时间进行调节,达到改变电机工作电压的目的,可以实现无级调速。效率高,体积小;但会对电源产生大量谐波,干扰收音机等工作。
& & & 电风扇常见故障:
电风扇的电机只听见呜呜作响不转,是什么原因?
有几种可能:
1.起动电容坏了,若没有其它问题,拨一下叶片就会转,电容坏了换一个即可;
2.轴承卡死,要清洗轴承并润滑即可;
3.电机线圈一相断路,还有一相通电,所以有电流的声音而不能转动,要修理电机或者换新电机。
电风扇突然间停掉,这一般是什么引起的?
1、电风扇突然停止工作,除了定时器、电源线路供给的问题外,2、还有可能是有的电风扇里装有保险丝,它熔断了也就会使电路不通而不工作的。3、还有如果在运行中停掉了但电机还在“嗡---”响,那有可能是电动机的绕组(线圈)发生了断线故障(一般是“烧断”的),4、如果运行时正常,但在停机后再开机却不转了,并且电动机有“嗡---”声,而用一细物(比如铁丝、细木条之类的物品)拨一下扇叶就可以转,但转速较慢,那有可能是电扇的启动电容坏了,如果拨了也还不转,那就有可能是电动机的启动绕组的线圈烧断了。
开到高速扇叶缓慢转动,电机也响,会是什么原因?
产生你说的这个现象无非就是两个方面的可能性比较大,一是轴承缺油了,由于电动机轴承缺少润滑,它的运行阻力加大,所以只能在高速挡时转动,并且转速也可能下降;解决这个问题的办法是,把电风扇的电动机部分外罩打开,在电动机轴两端盖上穿过轴的轴承孔内滴入优质机油直到加足、向外渗油为止,这样再装好外罩,恢复原样,然后通电试机。还有一种情况,那是电风扇电动机是有启动电容的那种,也有可能这个电容的容量减小后引起的运转无力;如果是这种情况,那只要按电容的标称值重新买一个(即按原样买),按原来的接线进行更换后就应该会正常了。一般情况下,在经过第一个加油处理的措施后仍不能正常工作的,再那第二个办法进行更换电容,如果这样做后还是不能恢复正常工作的,那肯定是电动机的绕组(线圈)出了故障了,不更换电动机的话,就必须重新绕制电动机线圈才可以恢复正常工作。
电风扇转一会儿就不转了电机发热严重.还有一点就是当它要停的时候它有时转一下停一下.到一点都不转
这个现象如果说“再次启动后”转速没有发现明显变慢,那么这个问题的原因是由于风扇电动机轴缺少润滑而导致的,你可以将电动机转子拆下后用汽油擦洗转轴和其轴承(必须注意安全),然后再轴承(现在一般都是带有毛毡“外填充物”的铜套轴承,称为“自润滑”轴承)的毛毡处注满(见到有油将溢出而不滴落为止)优质机油(可用摩托车夏季用润滑油),然后按原样妥善装好电动机,(需注意电动机轴与两轴套的“同心度”,否则有“卡滞”现象),这样就应该排除故障了.
& &单相异步电动机正反转
单相异步电动机,如图所示。它有主绕组A1-A2,副绕组B1-B2+电容C组成。
分布特点:在空空间互差90&。
设流过主绕组的电流为Ia,流过副绕组的电流为Ib。一般情况下,工作绕组的匝数多,电感大,是感性负载,那么Ia在相位上滞后电源电压。
  如图所示,因为Ib比Ia超前90&,这样在定子里就产生了旋转磁场,其旋转磁场为顺时针方向。
& & & &那么我们要实现反转,只要让Ib滞后于Ia 90°(或者换句话说,让Ia超前Ib 90°)。要实现这个很简单,只要ib翻转180°(或者ia翻转180°)就能实现了。
起动绕组中串有电容,适当选取电容值,就可以使起动绕组为容性负载,那么Ib在相位是超前电源电压。只要我们选择合适的电容,就可以使Ib超过Ia 90°。
  那么如何实现Ib翻转180°(或者Ia翻转180°)呢?我们从它的接线图上可以看出,实际上主绕组同副绕组是接在同一个电源上的,也就是说他们的电压是同相位的。那要是我们把主绕组的L接A1 N接A2换一下,改成L接A2 N接A1,副绕组不变,维持L接B1 N接B2。那么主绕组的电压和副绕组的电压就有180°的相位差,也就是说主绕组的电流也翻转了180°。这时我们就实现了Ib滞后于Ia 90°(或者换句话说,让Ia超前Ib 90°)。旋转磁场的方向为逆时针。实现了反转。
备注:实际应用中单相异步电动机有3种引线方式:
& & & &1. & 4个抽头(也就是主绕组和副绕组分别引出接线头)这种情况下只要将主绕组或副绕组任意一副反接就可以实现反转了(是任意一副哦,两副一起换就又正转了)
& & & & 2. & &3个抽头的(它的电容是外置的,在电机内部已经将主绕组和副绕组的一端并掉了)假设公共端为1,接电源.2 3分别是主副绕组的一端,如果电容串接在2是正转,则电容串接在3为反转.(这种电机的主副绕组是对称的,匝数、线径是一样的)
& & & & 3. & 2个抽头的,不能实现正反转互换。(当然拆开内部,重组另外一回事)
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图上哪了,没有图
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今天还处理了一个吊扇,启动绕组断了
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很详细,感谢分享
三人行必有我师 &只有学习才能进步
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嗯,学了这个可以去街边收电风扇进行修理,修好了再卖。
yanwen0227
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晒晒工控小礼品
以下是引用在 21:43:19的发言:
很详细,感谢分享
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viptda2005
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正准备给风扇换个电容
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楼主,你的图在哪里
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很详细。感谢分享。
工控学堂推荐视频:像电容器,二级管,三级管,怎么识别啊!认识?怎么测它们质量的好坏?及作用与原理及在电路中的接法
像电容器,二级管,三级管,怎么识别啊!认识?怎么测它们质量的好坏?及作用与原理及在电路中的接法
怎么认识电容,二级管,三级管在电路中的接法,作用,原理,怎样测它们的质量
二极管顾名思义,是有两只脚,长端为正极,会发光,像遥控器前端就是二极管。二极管原理及特性二极管的特性与应用几乎在所有的电子电路中,都要用到半导体二极管,它在许多的电路中起着重要的作用,它是诞生最早的半导体器件之一,其应用也非常广泛。二极管的工作原理&&& 晶体二极管为一个由p型半导体和n型半导体形成的p-n结,在其界面处两侧形成空间电荷层,并建有自建电场。当不存在外加电压时,由于p-n 结两边载流子浓度差引起的扩散电流和自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态。&&& 当外界有正向电压偏置时,外界电场和自建电场的互相抑消作用使载流子的扩散电流增加引起了正向电流。&&& 当外界有反向电压偏置时,外界电场和自建电场进一步加强,形成在一定反向电压范围内与反向偏置电压值无关的反向饱和电流I0。&&& 当外加的反向电压高到一定程度时,p-n结空间电荷层中的电场强度达到临界值产生载流子的倍增过程,产生大量电子空穴对,产生了数值很大的反向击穿电流,称为二极管的击穿现象。二极管的类型&&& 二极管种类有很多,按照所用的半导体材料,可分为锗二极管(Ge管)和硅二极管(Si管)。根据其不同用途,可分为检波二极管、整流二极管、稳压二极管、开关二极管等。按照管芯结构,又可分为点接触型二极管、面接触型二极管及平面型二极管。点接触型二极管是用一根很细的金属丝压在光洁的半导体晶片表面,通以脉冲电流,使触丝一端与晶片牢固地烧结在一起,形成一个“PN结”。由于是点接触,只允许通过较小的电流(不超过几十毫安),适用于高频小电流电路,如收音机的检波等。&&& 面接触型二极管的“PN结”面积较大,允许通过较大的电流(几安到几十安),主要用于把交流电变换成直流电的“整流”电路中。&&& 平面型二极管是一种特制的硅二极管,它不仅能通过较大的电流,而且性能稳定可靠,多用于开关、脉冲及高频电路中。二极管的导电特性&&& 二极管最重要的特性就是单方向导电性。在电路中,电流只能从二极管的正极流入,负极流出。下面通过简单的实验说明二极管的正向特性和反向特性。正向特性 &&& 在电子电路中,将二极管的正极接在高电位端,负极接在低电位端,二极管就会导通,这种连接方式,称为正向偏置。必须说明,当加在二极管两端的正向电压很小时,二极管仍然不能导通,流过二极管的正向电流十分微弱。只有当正向电压达到某一数值(这一数值称为“门槛电压”,锗管约为0.2V,硅管约为0.6V)以后,二极管才能直正导通。导通后二极管两端的电压基本上保持不变(锗管约为0.3V,硅管约为0.7V),称为二极管的“正向压降”。2、反向特性&&& 在电子电路中,二极管的正极接在低电位端,负极接在高电位端,此时二极管中几乎没有电流流过,此时二极管处于截止状态,这种连接方式,称为反向偏置。二极管处于反向偏置时,仍然会有微弱的反向电流流过二极管,称为漏电流。当二极管两端的反向电压增大到某一数值,反向电流会急剧增大,二极管将失去单方向导电特性,这种状态称为二极管的击穿。二极管的主要参数&&& 用来表示二极管的性能好坏和适用范围的技术指标,称为二极管的参数。不同类型的二极管有不同的特性参数。对初学者而言,必须了解以下几个主要参数:1、额定正向工作电流&&& 是指二极管长期连续工作时允许通过的最大正向电流值。因为电流通过管子时会使管芯发热,温度上升,温度超过容许限度(硅管为140左右,锗管为90左右)时,就会使管芯过热而损坏。所以,二极管使用中不要超过二极管额定正向工作电流值。例如,常用的IN型锗二极管的额定正向工作电流为1A。2、最高反向工作电压&&& 加在二极管两端的反向电压高到一定值时,会将管子击穿,失去单向导电能力。为了保证使用安全,规定了最高反向工作电压值。例如,IN4001二极管反向耐压为50V,IN4007反向耐压为1000V。3、反向电流&&& 反向电流是指二极管在规定的温度和最高反向电压作用下,流过二极管的反向电流。反向电流越小,管子的单方向导电性能越好。值得注意的是反向电流与温度有着密切的关系,大约温度每升高10,反向电流增大一倍。例如2AP1型锗二极管,在25时反向电流若为250uA,温度升高到35,反向电流将上升到500uA,依此类推,在75时,它的反向电流已达8mA,不仅失去了单方向导电特性,还会使管子过热而损坏。又如,2CP10型硅二极管,25时反向电流仅为5uA,温度升高到75时,反向电流也不过160uA。故硅二极管比锗二极管在高温下具有较好的稳定性。测试二极管的好坏&&& 初学者在业余条件下可以使用万用表测试二极管性能的好坏。测试前先把万用表的转换开关拨到欧姆档的RX1K档位(注意不要使用RX1档,以免电流过大烧坏二极管),再将红、黑两根表笔短路,进行欧姆调零。1、正向特性测试&&& 把万用表的黑表笔(表内正极)搭触二极管的正极,,红表笔(表内负极)搭触二极管的负极。若表针不摆到0值而是停在标度盘的中间,这时的阻值就是二极管的正向电阻,一般正向电阻越小越好。若正向电阻为0值,说明管芯短路损坏,若正向电阻接近无穷大值,说明管芯断路。短路和断路的管子都不能使用。2、反向特性测试&&& 把万且表的红表笔搭触二极管的正极,黑表笔搭触二极管的负极,若表针指在无穷大值或接近无穷大值,管子就是合格的。二极管的应用1、整流二极管&&& 利用二极管单向导电性,可以把方向交替变化的交流电变换成单一方向的脉动直流电。2、开关元件&&& 二极管在正向电压作用下电阻很小,处于导通状态,相当于一只接通的开关;在反向电压作用下,电阻很大,处于截止状态,如同一只断开的开关。利用二极管的开关特性,可以组成各种逻辑电路。3、限幅元件&&& 二极管正向导通后,它的正向压降基本保持不变(硅管为0.7V,锗管为0.3V)。利用这一特性,在电路中作为限幅元件,可以把信号幅度限制在一定范围内。4、继流二极管&&& 在开关电源的电感中和继电器等感性负载中起继流作用。5、检波二极管&&& 在收音机中起检波作用。6、变容二极管&&& 使用于电视机的高频头中。
极性:用万用表电阻档,两表笔接二极管两极.如果电阻在几百--几千欧姆.黑表笔所接是二极管的正极.另一表笔所接的是负极. 好坏:调换一下表笔.测两次二极管,如果一次电阻较小几百--几千欧姆.一次电阻较大几百千欧姆--无服大.这个二极管是好的.如果两次的电阻都较小或都较大二极管是坏的.
三极管有三只脚,连接要看具体型号三极管的工作原理 三极管是一种控制元件,主要用来控制电流的大小,以共发射极接法为例(信号从基极输入,从集电极输出,发射极接地),当基极电压UB有一个微小的变化时,基极电流IB也会随之有一小的变化,受基极电流IB的控制,集电极电流IC会有一个很大的变化,基极电流IB越大,集电极电流IC也越大,反之,基极电流越小,集电极电流也越小,即基极电流控制集电极电流的变化。但是集电极电流的变化比基极电流的变化大得多,这就是三极管的放大作用。IC 的变化量与IB变化量之比叫做三极管的放大倍数β(β=ΔIC/ΔIB, Δ表示变化量。),三极管的放大倍数β一般在几十到几百倍。 三极管在放大信号时,首先要进入导通状态,即要先建立合适的静态工作点,也叫 建立偏置 ,否则会放大失真。 在三极管的集电极与电源之间接一个电阻,可将电流放大转换成电压放大:当基极电压UB升高时,IB变大,IC也变大,IC 在集电极电阻RC的压降也越大,所以三极管集电极电压UC会降低,且UB越高,UC就越低,ΔUC=ΔUB。仅供参考,请参考有关书籍。最好请人直接指导,看看很难懂,以前我学时看了都要搞混。
指针型万用表:三极管:也在电阻档1K上,将黑表笔固定在一个脚,红表笔分别测另两脚,如果出现两次均导通的,黑表的脚为基极,而反测均不导通的,则该管为NPN型;如果用红表笔固定在一个脚,黑笔分别测另两脚,如果出现两次均导通,则红笔对应为基极,而反测均不导通的,则为PNP型。如果出现以上以外的情况,则管可能已经损坏。如正反向均导通的,则说明管已被击穿。
电容其实主要是充放电的工作原理。其实电容就相当于一个水库,让过来的有波动的水变的很平稳电解电容的作用有滤波,一般用在整流桥的后面。你可以看一下电容是并连还是串连在回路里,并联的话是率除高频,串联的话是率除低频。还有降压电容。还有隔直的作用,一般做保护用!电容很好识别,一般黑乎乎的,圆柱形,对于电容好坏的判断,我建议你用指针式万用表,也可以用数字表的测电容档。 如果用指针式万用表,一般用R×1K档,将表笔分别接上电容的两极。这时万用表指针将摆动,然后慢慢恢复到零位或零位附近。这样的电容器是好的。电容器的容量越大,充电时间越长,指针向00方向摆动得也越慢。 如果接上后,指针不动显示的阻值很少并不动,可以肯定是坏。 楼主所说的16UF/450VAC的电容如果用指针式表R×1K档测试的话,指针摆动应为较大,之后回落到00处。至于两脚间的阻值为11.7M也不能说它已坏。如果能正常充放电的话,此电容还是好的。只是其容量就要用电容档测试才能准确知道。对于此电容的测试(仅限楼主所说的这只电容),最直接最简单的方法:用220V交流电直接接上,可以先接一极,用另一条电源线碰触另一电容脚。如果在碰触时有明显的不大的火花,就可以肯定此电容有充电,也就是说此电容没坏。
电容器啊,三极管怎么认识啊!在电路板中怎么接有什么作用及原理
原理上面有,请给分。
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专业仪表XYFK1智能电容器复合开关作用
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" 专业仪表XYFK1智能电容器复合开关作用"详细信息
XYFK1-Y-250V-60A
名称:电容器复合投切开关型号外型尺寸:×96×90一、主要性能指标XYFK1系列复合开关是新一代智能型电子式电容器投切开关(以下简称复合开关),分共补型和分补型两种。共补型用于投切三相电容器,采用△接法;分补型用于投切单相电容器,采用Y接法。新一代复合开关的最大优点是利用单片机技术,是软件和硬件的结合,工作时根据三相电的相序特性,在数个交流周期内按各相的相位,利用单片机分别对电容器进行投切的控制,使复合开关在接通和断开的瞬间具有可控硅过零投切,而在正常接通期间又具有接触器开关无功耗的优点。 & & &复合开关具有无冲击、低功耗、长寿命、低故障等显著优点,可替代交流接触器和容性无触点开关,广泛应用于低压无功补偿领域。二、使用条件1、海拔高度不超于2500米。2、环境温度-25℃~+50℃。3、空气湿度在40℃时不超过50%,20℃时不超过90%。4、周围环境无腐蚀性气体,无导电尘埃,无易燃易爆的介质存在。5、安装地点无剧烈震动。 & & &三、技术指标额定工作电压 & &380V,220V/AC±15% & & & & & & & & & & & 控制电压 & :DC 8-18V工作电源 &220V &±10% & & & & & & & & & & & & & & & & &电压畸变率≤5%使用寿命 &10万次 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 额定频率 & 50Hz±0.5 &控制容量 &(三相≤40KVar:△型接法)(单相 ≤12KVar: Y形接法)接触压降 &≤100mV & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 电路功耗 & ≤1.5VA响应时间 &≤1000ms & & & & & & & & & & & & & & & & & & &接点耐压 & ≥1600V外形尺寸 &160mm×96mm×90mm & & & & & & & & & & & & & & 导通阻抗 & ≤0.003Ω每次接通与关断间隔 &≥1秒 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 连续两次接通间隔 & &≥30秒{注:当开关 & 断开后再导通须延时30秒(内定)}绝缘等级 &:在正常大气条件下,≥10M四、功能特点1、电压过零投入,电流过零切除,无涌流,不产生过电压。2、功耗低,不产生谐波。3、输入信号控制用光电开关隔离,高EMC保护措施。4、开关运行状态具有电源、分闸合闸、延时、相序、缺相指示功能。5、可直接与本公司动态无功补偿控制器配套使用。五、接线图六、使用前注意事项1、在运输过程中有可能由于剧烈的碰撞导致磁保持继电器处在闭合状态,如直接使用可能会导致复合开关的永久性损坏,用户应在没有使用之前将电容器组断开后通断一次电源(通电10秒即可),使复合开关在带电容器组之前处在分断状态。2、复合开关的输入与输出不得接反,否则有可能导致永久性的损坏。3、有条件者应在电容器到复合开关之间串接电抗器。4、使用中复合开关执行切除动作后若马上又需要投入时工作指示灯频闪,表示复合开关正处在延时状态,延时时间约为30秒。30秒后若投入信号继续有效复合开关将执行投入动作,投入动作完成后,工作指示灯长亮。
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