飞利浦平板机FD20高频逆变发生器电路故障检修两例

飞利浦平板机FD20高频逆变发生器电路故障检修两例
飞利浦平板机FD20高频逆变发生器电路故障检修两例

飞利浦平板机血管造影FD20高频逆变发生器电路故障检修两例

郭鸣周

(河南省人民医院医学装备部,河南郑州450000)

[摘要]目的:探讨飞利浦平板机DSA FD20高频逆变发生器的故障处理方法。方法:通过对飞利浦平板机FD20高频逆变发生器和高压发生器电源分配原理进行分析,根据故障现象逐步排查,寻找高频逆变发生故障的处理方法。结果:发现高频逆变发生器直流驱动电源模块和旋转阳极控制模块前级隔离变压器引起了高频逆变发生器故障。结论:通过更换高频逆变的直流驱动电源模块和旋转阳极控制模块前级隔离变压器线圈,使得设备可以继续正常工作。

[关键词] 飞利浦DSA FD20;高频逆变发生器;故障分析检修

Two Cases of Troubleshooting for PHILIPS DSA FD20

GUO Ming-Zhou

(Medical Equipm ent Department of Henan Provincial People’s Hospital, Zhengzhou450000, Henan, China) Abstract Objective To explore the solution of high frequency inverter generator circuit failure. Methods Analyzed the principle of the high-frequency inverter generator and power supply distribution of high voltage generator, checked steply according to the fault phenomenon, and sought the solution of high frequency inverter generator circuit failure. Results The failures were caused by DC drive power module of high frequency inverter generator and former isolation transformer of rotating anode control module. Conclusion Renewal DC drive power module of high frequency inverter generator and coils of former isolation transformer of rotating anode control module, and the failure is solved.

Key Words PHILIPS FD20; high frequency inverter generator; failure analysis and troubleshooting

高频逆变发生器是X射线机的重要组成部分,所有高频X线机的高压的产生及控制都要依靠高频逆变发生器[1]完成。一旦出现故障就会直接导致机器无法产生射线,影响其正常使用。

我院有3台飞利浦FD20型DSA,对其日常工作中发生的故障进行统计分析发现,以高压发生器方面的居多。为了能够更加快速有效的维修高频逆变发生器故障,首先我们要了解它的原理[1-3](图1)。

高频逆变发生分为以下3个步骤:

1、整流模块将工频电源整流,经滤波变为平滑直流;

2、逆变器将直流变成频率为几千至几万赫兹的交流电,这部分电路决定发生器输出KV的大小;

3、高压变压器(油箱)升压,通过后面的倍压整流获得所需的直流电压。

图1高频逆变发生器原理

1、故障一

1.1故障现象

出现故障时,现象为透视和曝光时不出射线,控制台报generator not available,高压发生器错误。

1.2分析检修

根据这一提示我们确定应该为高压柜问题。高压柜主要有以下几部分组成:CPU板,2个高频逆变发生器,旋转阳极控制器,KV和mA控制板和油箱组成。由于CPU板和KV,mA控制板没有什么异常表现,按下曝光手闸一档,旋转阳极可以正常启动。输入400V三相交流电和+24V直流供电测量均正常(图2),初步

断定为高频逆变发生器故障。

飞利浦FD20型DSA高频逆变器IGBT及其驱动单元如图3所示。

图3 高频逆变器IGBT 及其驱动单元

根据电路图和电路板直流驱动模块的型号可以测得阴阳极两个逆变器上各四个直流驱动模块的电压。要求为:

-gate (Gate 和Emitter ): –14.2 V DC ± 1.0V + DC supply (Gate 和PO18V ): +18.8 V DC ± 0.5V

测量实际逆变器1的四个IGBT供电:

逆变器2的四个IGBT供电:

最终确定逆变器1上Power supply Driver 1 DC/DC conver.(如图三)的输入+24V,输出+18V和-15V模块损坏,更换后机器恢复正常。

2、故障二

2.1 故障现象:

机器在待机情况下,医院突然停电,次日早晨再次开机,发现按下开机按钮系统无法启动,同时发现主控柜、高压发生器柜均无法上电;按照维修手册做简单检查,发现主控制柜内电源分配器上保险丝 F1被击穿,更换后开机,F1再次被击穿,怀疑后级短路,再次按照手册步骤继续检查(如图4)。

图 4 开机电路分析流程

2.2分析检修:

首先检查供电,电源分配器供电正常。

拆掉电源分配控制单元(如图5),发现过流保护电阻被烧坏,更换电阻后机器可以正常开机。但高压发生器仍然无法正常工作,开关F2无法吸合。

图5 电源分配控制单元

图6 主控制柜到高压发生器开机信号

从图6可以看出电源分配控制单元上X301与发生器主板 X550相连,控制高压发生器上电。拆掉发生器主板检查,发现无明显损坏。手动尝试闭合F2失败。查看发生器柜供电(图2)主电源经过隔离变压器NT后,输出为4路:

(1)发生器开机电路EN100;

(2)球管冷却控制;

(3)开关电源NT24;

(4)旋转阳极控制单元EY;

而不经过K2的只有EN100,测量EN100电路板,EN100良好;拆除旋转阳极控制单元EY检查,外观无明显损坏;且在K2闭合前,EY并不通电。可以断定EY正常;尝试闭合F2后,NT中一相线圈会立即过热,超过另外两相,F2立即断开;可以确定NT线圈过热的一相中间存在短路。尝试U/V/W三相分别断开,发现只有将U相断开时,F2会再次断开,其他情况下,F2正常吸合。从而确定问题出在NT 的U相线圈。我们更换变压器的U线圈后,测量发现U/V/W输出电压均在413V左右,比较稳定,至此,维修结束,机器恢复正常。

高逆变发生器是X射线设备的核心,任意环节出现问题都会导致设备停机。上述我们讨论了高频逆变的直流驱动电源模块和旋转阳极控制模块前级隔离变压器发生故障的处理方法。总之,只要我们了解高频逆变发生器各个组成部分的主要作用和控制信号的走向,就能够及时有效的做好维修,为使用科室提供充分的保障。

参考文献

[1] 许凤, 韩辉. Philips FD20 型 DSA 开机故障检修一则[J]. 临床放射学杂志, 2011. 30(010): p. 1552-1552.

[2] 黄志光. 飞利浦 BV300 型 DSA 电源控制原理分析与故障排除[J]. 医疗设备信息, 2007. 22(2): p. 110-110.

[3] 王兴宏, 高晓丽, 张辉. 飞利浦 Allura 类 DSA 设备维修 1 例[J]. 中国医学影像学杂志, 2010(005): p. 406-407.

逆变器自己制作过程大全

通用纯正弦波逆变器制作 概述 本逆变器的PCB设计成12V、24V、36V、48V这几种输入电压通用。制作样机是12V输入,输出功率达到1000W功率时,可以连续长时间工作。 该逆变器可应用于光伏等新能源,也可应用于车载供电,作为野外应急电源,还可以作为家用,即停电时使用蓄电池给家用电器供电。使用方便,并且本逆变器空载小,效率高,节能环保。 设计目标 1、PCB板对12V、24V、36V、48V低压直流输入通用; 2、制作样机在12V输入时可长时间带载1000W; 3、12V输入时最高效率大于90%; 4、短路保护灵敏,可长时间短路输出而不损坏机器。 逆变器主要分为设计、制作、调试、总结四部分。下面一部分一部分的展现。 第一部分设计 1.1 前级DC-DC驱动原理图 DC-DC驱动芯片使用SG3525,关于该芯片的具体情况就不多介绍了。其外围电路按照pdf里面的典型应用搭起来就OK。震荡元件Rt=15k,Ct=222时,震荡频率在21.5KHz左右。用20KHz左右的频率较好,开关损耗小,整流管的压力也小些,有利于效率的提高。不过频率低,不利于器件的小型化,高压直流纹波稍大些。 电池欠压保护,过压保护以及过流保护在DC-DC驱动上实现。用比较器搭成自锁电路,比较器输出作用于SG3525的shut_down引脚即可。保护电路均是比较器搭建的常规电路。DC-DC驱动部分使用了准闭环,轻载时,准闭环将高压直流限制在380V左右,一旦负载加重前级立即进入开环模式,以最高效率运行。并且使用了光耦隔离,前级输入和输出在电气上是隔离开的,这样设计也是为了安全。如图1.1所示,是DC-DC驱动电路原理图。

榨汁机使用说明

榨汁机使用说明 水果是指多汁且有甜味的植物果实,不但含有丰富的营养且能够帮助消化。水果是对部分可以食用的植物果实和种子的统称。水果有降血压、减缓衰老、减肥瘦身、皮肤保养、明目、抗癌、降低胆固醇等保健作用。 一般榨汁机包括:主机、刀片、滤刀网、出汁口、推果棒、果汁杯、果渣桶、顶盖。大多可用于搅拌、切割、研磨、碎肉、碎冰、榨汁,榨出的果汁即比买来的果汁营养丰富、味道更佳。 选购方法 1. 材质:首选食品级304不锈钢材质,此种材质磁铁吸不住,耐腐蚀易清洁。塑料及可被磁铁吸住的不锈铁材质,果汁易被氧化,材料容易被果汁腐蚀、生锈和产生细菌。 2. 功率:首选大功率榨汁机,推荐800W及以上功率,功率越大,转速越快,出汁率越高,且大于26000转/分转速的榨汁机,能够破壁水果细胞膜,释放更多营养,口感也更好。 3. 刀网设计:刀网属于易磨损部件,目前家电业已经推出具有镀钛涂层的刀网,极大的提高刀网的硬度和使用寿命。刀网的直径也是一条重要指标,直径大的刀网能够持续保持出汁率,直径小的刀网易被果汁堵塞,不能持久榨汁。 操作步骤 1、将中机架竖直对准主机,放下,装配到位。 2、将榨汁网底部对准电机轮按压下,两手用力要均匀,确认压到位,旋转几下看有无刮中机架。(提起则为拆开) 3、装入顶盖,并扣上安全扣。(扣安全扣时,请先将扣的上部扣上,再往下压,即可扣到位。拆时刚好相反,请先将扣的底部打开,即可打开安全扣) 4、试一下机,看工作是否正常,如噪音或震动偏大,可再装过,将榨汁网换个

方位压入会有好的效果。 榨汁操作 1、先将菜水果之类去皮去核,洗净备用,个头大于加料口的请切小。 2、将果汁杯放于出汁口,大集渣斗放于出渣口。 3、开启机器,将水果蔬菜放入榨汁机,用推料杆压下,即可榨出新鲜美味的果汁。 4、炸出汁后,有些榨汁机为了方便客户,其盛汁装置是外置的,需要把再把果汁倒进自己的杯子。 5、倒掉果渣,准备清洗。 下载后打开品牌优惠券: 品牌分类: 九阳优惠券 SKG优惠券 飞利浦优惠券 博朗优惠券 荣事达优惠券 科顺优惠券 欧科优惠券

吸尘器的常见故障与维修方法

吸尘器的常见故障与维修方法 (资料来源:中国联保网)家用吸尘器现在已经几乎替代了传统的手动劳作,为我们的生活带来了极大的便利,我们在使用吸尘器时,难免会出现一些小故障,以及关于吸尘器的一些常识不是很了解,一些顾客在吸尘器选购时经常问芷影这样一系列的问题,桶式吸尘器的尘袋该如何安装?吸尘器漏风是否属于正常现象?高效能HEPA智能过滤是什么意思等等。针对于这些问题今天笔者给整理总结以下一些关于家用吸尘器使用疑难问题进行解答,希望对亲们在选购家用吸尘器以及使用家用吸尘器时能够有所帮助。 一、吸尘器电机能转动但不吸尘 其主要原因有:①吸尘器内的贮尘袋已满导致气路堵塞。清除贮尘袋中的垃圾杂物即可。②软管、吸嘴、贮尘袋接口处被异物堵塞。应查各处通道和微孔是否堵塞,除去异物使其通畅即可。③软管、刷座及加长管之间连接不好造成漏气。查各连接处并重新接好。④壳体中间连接部位未接好或密封胶圈老化失效等。查各连接处,并查密封圈,必要时作更换处理。 二、接通电后整机不工作 其主要原因有:①保险丝烧断,更换新保险丝。②电源线接触不良或电机引线松脱。③电源开关损坏(注:有的吸尘器有两个开关:一个装在壳体上,另一个装在软管的把手上)。④电机损坏。只有更换新的电机,若是电机内轴承损坏或碳刷磨损,可更换新的轴承或碳刷。 三、吸尘器吸尘无力

其主要原因有:①电机转速过低。查电机是否正常(如绕组是否短路、轴承是否灵活、风扇叶片是否受阻),若损坏应更换。②风扇与电机固定不好,造成风扇不转或转速过低,重新固定即可。③软管、吸嘴、贮尘袋严重堵塞。清除异物保证通畅。④壳体密封不严。更换新的密封圈。 四、吸尘器外壳漏电 ①电机绝缘失效。只需烘干后进行绝缘处理,若无效应更换新电机。②带电部分与金属杆碰接。找到碰接点用绝缘物作绝缘处理。 五、吸尘器工作时对电视或收音机有干扰 主要是因电机的刷与整流子接触不良而引起的。解决方法是:更换碳刷使其与整流子保持良好的接触并在两碳刷之间并一只电容器。 六、吸尘器电源线拉出后不能制动 查刹车系统的制动轮与卷线筒上的磨擦盘之间是否接触良好,必要时应理换弹簧及其它相关的部件。 七、吸尘器工作时噪音明显增大 其主要原因是:①各紧固件松动。查各处的紧固件并予以加固。②电机风扇松脱,或风扇叶片碰外壳。重新调整风扇即可。③电机轴承损坏。更换新的轴承。④电机碳刷磨损。更换碳刷即可!

高频电路原理与分析试题库

1、图1所示为一超外差式七管收音机电路,试简述其工作原理。(15分) 图1 解:如图所示,由B1及C1-A 组成的天线调谐回路感应出广播电台的调幅信号,选出我们所需的电台信号f1进入V1基极。本振信号调谐在高出f1一个中频(465k Hz )的f2进入V1发射极,由V1三极管进行变频(或称混频),在V1集电极回路通过B3选取出f2与f1的差频(465kHz 中频)信号。中频信号经V2和V3二级中频放大,进入V4检波管,检出音频信号经V5低频放大和由V6、V7组成变压器耦合功率放大器进行功率放大,推动扬声器发声。图中D1、D2组成1.3V±0.1V 稳压,提供变频、一中放、二中放、低放的基极电压,稳定各级工作电流,保证整机灵敏度。V4发射一基极结用作检波。R1、R4、R6、R 10分别为V1、V2、V3、V5的工作点调整电阻,R11为V6、V7功放级的工作点调整电阻,R8为中放的AGC 电阻,B3、B4、B5为中周(内置谐振电容),既是放大器的交流负载又是中频选频器,该机的灵敏度、选择性等指标靠中频放大器保证。B6、B7为音频变压器,起交流负载及阻抗匹配的作用。(“X”为各级IC 工作电流测试点). 15’ 2、 画出无线通信收发信机的原理框图,并说出各部分的功用。 答: 上图是一个语音无线电广播通信系统的基本组成框图,它由发射部分、接收部分以及无线信道三大部分组成。发射部分由话筒、音频放大器、调制器、变频

器、功率放大器和发射天线组成。接收设备由接收天线、高频小信号放大器、混频器、中频放大器、解调器、音频放大器、扬声器等组成。 低频音频信号经放大后,首先进行调制后变成一个高频已调波,然后可通过上变频,达到所需的发射频率,经小信号放大、高频功率放大后,由天线发射出去。 由天线接收来的信号,经放大后,再经过混频器,变成一固定中频已调波,经放大与滤波的检波,恢复出原来的信息,经低频功放放大后,驱动扬声器。 3、对于收音机的中频放大器,其中心频率f0=465 kHz .B0.707=8kHz ,回路电容C=200 PF ,试计算回路电感和 QL 值。若电感线圈的 QO=100,问在回路上应并联多大的电阻才能满足要求。 答:回路电感为0.586mH,有载品质因数为58.125,这时需要并联236.66k Ω的电阻。 4、 图示为波段内调谐用的并联振荡回路,可变电容 C 的变化范围为 12~260 pF ,Ct 为微调电容,要求此回路的调谐范围为 535~1605 kHz ,求回路电感L 和Ct 的值,并要求C 的最大和最小值与波段的最低和最高频率对应。 解: 022 612 0622 11244651020010100.5864465200f L f C mH πππ-===????=≈??2由()03 03 4651058.125810 L L 0.707f Q f Q B =?===?0.707由B 得: 9 003120000 0000010010171.222465102001024652158.125 1171.22237.6610058.125 L L L L L L L Q R k C C C Q Q R g g g R Q Q R R R k Q Q Q ΩωππωωΩ∑ -===≈??????=== ++=-==?≈--因为:所以:( ),t C C C ∑ =+??=?????== 33根据已知条件,可以得出:回路总电容为因此可以得到以下方程组16051053510

榨汁机使用说明翻译

安全保护措施 请在使用前认真阅读所有说明. 确保所使用地电压与产品标明地相匹配. 当有插头螺丝等零件损坏,或无法正常使用,或机器被摔、被损坏、被浸水时,千万不要启动机器.请将产品送到授权地专业维修中心检测维修.不要自行拆开产品维修.资料个人收集整理,勿做商业用途为了避免触电,请勿把电机装置浸在水中或任何其它液体中.手湿时不要触碰插头. 当小孩接近产品时请注意监管.请勿把产品放在小孩能接触到地地方.确保小孩远离电线. 确保产品在组装、拆卸、清洁和停止使用时没有连接电源. 确保每次使用后关掉开关.在卸下碎肉杯等部件前确保机器停止运作. 请勿让运作中地产品无人看管. 产品出现失灵或故障后,请关掉开关. 确保在平面上使用本产品. 请勿在热表面或明火旁使用本产品. 刀口锋利,小心使用. 请勿在果肉储藏格未组装上地情况下使用. 避免接触正在运作地部件. 保证产品运作时盖子卡紧,运作时不要松开盖子. 产品运作时不要伸入手指.不要用手直接放入食物,请使用推杆.当不允许时,将机器关掉然后再拆开取出卡住地食物.资料个人收集整理,勿做商业用途 不遵照制造商地建议使用产品可能会导致火灾,触电或受伤. 请不要在户外使用. 本产品只允许家庭使用. 介绍 本产品购买来即组装完成状态,建议第一次使用前先用温水清洗,以防制造及运送过程中地灰尘残留. 产品部件清单(对照说明书封面内页地图片) . 电机装置(序号对应图片) . 开关 . 果肉储藏器 . 果汁杯 . 不锈钢刀片滤网 . 榨汁机盖子 . 食物推杆 产品使用 拆卸把手分别放在榨汁机盖子()地两边然后轻轻地将盖子按顺时针方向转大约两英寸然后再轻轻松开. 将一次性将剩下两部分拆卸.(将手分别放在果汁杯()两侧,然后轻轻地按顺时针方向旋转整..这会使不锈钢滤网()自动与电机分离.)资料个人收集整理,勿做商业用途 将果汁杯提起,不锈钢滤网将与其分开. 组装 将果汁杯()安装在电机装置()地中心,确保果汁杯里地小塑料扣环紧扣在电机装置地狭缝上.果汁喷口应指向左前方.资料个人收集整理,勿做商业用途 将手放在果汁杯()地两边,将杯按逆时针转动直到不能再转动且果汁喷口直对前方. 果汁杯上柱状地部分应该对准下面电机装置()地柱状部分. 将不锈钢滤网()小心地放到果汁杯地中间. 用力按下切割刀片地中间部位(而不是它地齿),同时顺时针轻轻旋转,直到不锈钢滤网咔嗒一声卡合到位.不锈钢滤网地顶部不能高于果汁杯地顶部,否则就表明不锈钢滤网没有完全嵌入,切割刀片会摩擦到顶盖地进料管而使榨汁机不能正常运转.资料个人收集整理,勿做商业用途 将手轻轻放在滤网边上将它前后旋动,以确保滤网能自由旋转而没有摩擦. 将榨汁机盖子地小柱状部分在离电机装置()和果汁杯地开关部分约厘米地地方顺时针旋转,使盖子()放在果汁杯()地顶部.资料个人收集整理,勿做商业用途 将手放在盖子地两侧,在小心不锈钢切割刀片地同时将盖子逆时针轻轻旋转,直到不锈钢滤网咔嗒一声卡合到位并且与电机装置和果汁杯地各部件对接吻合.资料个人收集整理,勿做商业用途 在这时请不要再将盖子朝逆时针转动. 将食物推杆()放入盖子地缺口. 检查机器,以确保果汁杯上地水平小扣环扣进了盖子地狭槽里.同时盖子和果汁杯地所有柱状部件都与电机装置地部件扣好并对齐成一线.这样才能确认机器已组装完毕,使安全开关装置接合,机器能开始运转.资料个人收集整理,勿做商业用途 确保果肉储藏器已安装在榨汁机地背部,能够盛装果渣.您地榨汁机现在已经准备好运作了. 榨汁前地准备

数字式万用表常见故障及解决办法

数字式万用表常见故障及解决办法 数字式仪表具有很高的灵敏度和准确度,其应用几乎遍及所有企业。但由于其故障出现呈多因素,且遇到问题的随机性大,没有太多规律可循,修理难度较大。因此,本人将多年工作实际中所积累的一些修理经验整理出来,以供从事本专业的同仁参考。 一、修理方法 寻找故障应先外后里,先易后难,化整为零,重点突破。其方法大致可分为以下几种: 1.感觉法凭借感官直接对故障原因做出判断,通过外观检查,能发现如断线、脱焊、搭线短路、熔丝管断、烧坏元件、机械性损伤、印刷电路上铜箔翘起及断裂等;可以触摸出电池、电阻、晶体管、集成块的温升情况,可参照电路图找出温升异常的原因。另外,用手还可检查元件有否松动、集成电路脚管是否插牢,转换开关是否卡带;可以听到和嗅到有无异声、异味。 2.测电压法测量各关键点的工作电压是否正常,可较快找出故障点。如测A/D转换器的工作电压、基准电压等。 3.短路法在前面所讲的检查A/D转换器方法里一般都采用短路法,这种方法在修理弱电和微电仪器时用得较多。 4.断路法把可疑部分从整机或单元电路中断开,若故障消失,表示故障在断开的电路中。此法主要适合于电路存在短路的情况。 5.测元件法当故障已缩小到某处或几个元件时,可对其进行在线或离线测量。必要时,用好的元件进行替换,若故障消失,说明元件已坏。 6.干扰法利用人体感应电压作为干扰信号,观察液晶显示的变化情况,常用于检查输入电路与显示部分是否完好。

二、修理技巧 对一块故障仪表首先应检查和判别故障现象是共性(所有功能都不能测量),还是个性(个别功能或个别量程),然后区别情况,对症解决。 1.若所有档均不能工作,应重点检查电源电路和A/D转换器电路。检查电源部分时,可取下叠层电池,按下电源开关,用正表笔接被测表电源负,负表笔接电源正(对数字万用表而言),开关打到二级管测量档,若显示的是二级管正向电压,则说明电源部分是好的,若偏差大,则说明电源部分有问题。若出现开路,重点检查电源开关和电池引线等。若出现短路,则需要采用断路法,逐步断开使用电源的元件,重点检查运算放大器、定时器及A/D转换器等。若出现短路,一般都不止损坏一块集成元件。检查A/D转换器可以和基本表同时进行,相当于模拟式万用表的直流表头,具体检查方法: (1)被测表的量程转到直流电压最低档; (2)测量A/D转换器工作电压是否正常。根据表内所用A/D转换器型号,对应V+脚和COM脚,测量值与它的典型值相比较是否相符。 (3)测A/D转换器的基准电压,目前常用的数字万用表的基准电压一般都是100mV或1V,即测量VREF+与COM之间的直流电压,若偏离100mV或1V,可通过外接电位器进行调节。 (4)检查输入为零的显示数,把A/D转换器的正端IN+与负端IN-短接,使输入电压Vin=0,仪表显示“00.0"或“00.00"。 (5)检查显示器的全亮笔划。把测试端TEST脚与正电源端V+短接,使逻辑地变成高电位,全部数字电路停止工作。因每个笔划上都加有直流电压,所以全部笔划亮对位表显示“1888",对位表显示“18888"。若存在缺笔划现象,检查A/D转换器对应输出脚与导电胶(或联线),与显示器之间是否有接

高频电路原理与分析

. 高频电路原理与分析 期末复习资料 陈皓编 10级通信工程 2012年12月 1.

单调谐放大电路中,以LC并联谐振回路为负载,若谐振频率f0=10.7MH Z,C Σ = 50pF,BW0.7=150kH Z,求回路的电感L和Q e。如将通频带展宽为300kH Z,应在回路两端并接一个多大的电阻? 解:(1)求L和Q e (H)= 4.43μH (2)电阻并联前回路的总电导为 47.1(μS) 电阻并联后的总电导为 94.2(μS) 因 故并接的电阻为 2.图示为波段内调谐用的并联振荡回路,可变电容C的变化范围为12~260 pF,Ct为微调电容,要求此回路的调谐范围为535~1605 kHz,求回路电感L 和C t的值,并要求C的最大和最小值与波段的最低和最高频率对应。 12 min , 22(1210) 3 3 根据已知条件,可以得出: 回路总电容为因此可以得到以下方程组 160510 t t C C C LC L C ππ ∑ - =+ ? ?== ? ?+ ? ?

题2图 3.在三级相同的单调谐放大器中,中心频率为465kH Z ,每个回路的Q e =40,试 问总的通频带等于多少?如果要使总的通频带为10kH Z ,则允许最大的Q e 为多少? 解:(1 )总的通频带为 121212121232 260109 121082601091210260108 10198 1 253510260190.3175-12 6 1605 535 ()()10103149423435 t t t t C C C C pF L mH π-----?+==?+=?-??-= ?==??+?=≈

挤压造粒机常见故障及处理

挤压造粒机常见故障及处理 ' ?) Q! D3 v' z! J2 v2 ]0 S 挤压造粒机组集机、电、仪高度一体化,自动化控制水平高。因此,在实际运行中将出现较多难以诊断的故障,导致处理时间过长,从而影响整套聚丙烯装置的正常运行,大大地降低了生产经济效益。 * @; w! ]1 O6 { 在挤压造粒机组中,导致挤压造粒机组在运行中出现摩擦离合器脱开,机组联锁停车的原因可分为四大类:& l9 O" |: P; i" x1 e& p \' k 主电机系统故障5 _) v) \) z7 Y7 S2 x 1、主电机扭矩过高或过低; 2、主电机转速过低; 3、主电机轴承温度过高; 4、主电机绕组温度过高; 5、主电机水冷的冷却器出入口温度过高; 6、主电机轴承润滑油泵出口流量过低; 7、主电机轴承润滑油泵出口压力过低; 8、主电机水冷的冷却器水泄漏量过高等。 3 `& L$ ?, }1 k/ c9 y+ @$ J9 z- v: W2 _- B' r g 传动系统故障 ; S6 U) s# u7 n) C- A+ r% g/ }9 w/ p( F0 z, X% f 1、齿轮箱变速杆位置偏离; 2、摩擦离合器的仪表风压力过高; 3、摩擦离合器速度差过大; 4、齿轮箱润滑油泵出口压力过低; 5、齿轮箱润滑油泵出口油温过高; 6、摩擦离合器内部故障等。 ! ~0 g( e# s! ^ b; A* O1 b/ Q/ b t2 a7 q; _9 x 挤压造粒机螺杆工艺段故障& z% k; e* S( z% X5 ?( n' G! ` / h9 `# q" P! ]2 H5 p* ~( o1、节流阀前后熔体压力过高;2、机头熔体压力过高;3、换网器前后熔体压差过大;4、开车阀转动故障等。 2 `* C. B9 |8 q# X A. |) g4 D* w! w2 i% }. f 水下切粒系统故障; N. h6 l9 Z: C% j9 Z - K/ r: z* k. b: O* G4 G 1、切粒电机绕组温度过高; 2、切粒机转速过低; 3、切粒机扭矩过高; 4、颗粒水旁通自动切换故障; 5、颗粒水压力过高或过低; 6、颗粒水流量过低; 7、切粒机夹紧螺栓未把紧; 8、切粒室旁路水阀未关; 9、切粒机液压夹紧压力过低;10、切粒电机故障;11、液压切刀轴向进给压力过低等。! d& V8 [ @8 B - a& y. p, c: R- i& [3 h8 H- r! o 在上述故障原因中,出现频次较多的有:主电机系统的主电机扭矩过高或过低;传动系统的摩擦离合器故障;挤压造粒机螺杆工艺段系统的熔体压力高;水下切粒机系统故障等。下文将对这些常见的故障原因进行详细的分析,给出相应的解决方法。( e# S9 G( Q3 f$ o$ P ' y V; l. v! C% e常见故障原因分析及解决措施 : Y1 ^' V" i0 L: m $ `& h# ~, m! f, x5 v主电机扭矩过高 . a3 i7 [; b/ O* Y4 s) P% _6 | 9 O; F$ H4 ]: v; b/ j原因分析: % J6 K) @' N! R' ~7 l' `% U5 ?1 e3 |$ U+ Y+ n9 S' p; L 油润滑系统故障,主电机输出轴与齿轮箱出入轴对中不良,电机及离合器振动等原因都将损坏主电机轴承,导致扭矩过高。此外,喂料负荷过大或物料熔融不良也都会导致主电机扭矩过高。, R9 r1 K( ^) _3 A# e9 A O- c3 X) T 6 Y1 \; [ I, a( y# P解决措施:

逆变器电路DIY(图文详解)

逆变器电路DIY(图文详解) 电子发烧友网:本文的主要介绍了逆变器电路DIY制作过程,并介绍了逆变器工作原理、逆变器电路图及逆变器的性能测试。本文制作的的逆变器(见图1)主要由MOS 场效应管,普通电源变压器构成。其输出功率取决于MOS 场效应管和电源变压器的功率,免除了烦琐的变压器绕制,适合电子爱好者业余制作中采用。下面介绍该逆变器的工作原理及制作过程。 1.逆变器电路图 2.逆变器工作原理 这里我们将详细介绍这个逆变器的工作原理。 2.1.方波信号发生器(见图2)

图2 方波信号发生器 这里采用六反相器CD4069构成方波信号发生器。电路中R1是补偿电阻,用于改善由于电源电压的变化而引起的振荡频率不稳。电路的振荡是通过电容C1充放电完成的。其振荡频率为f=1/2.2RC.图示电路的最大频率为:fmax=1/2.2×3.3×103×2.2×10-6=62.6Hz;最小频率 fmin=1/2.2×4.3×103×2.2×10-6=48.0Hz.由于元件的误差,实际值会略有差异。其它多余的反相器,输入端接地避免影响其它电路。 #p#场效应管驱动电路#e# 2.2场效应管驱动电路 图3 场效应管驱动电路 由于方波信号发生器输出的振荡信号电压最大振幅为0~5V,为充分驱动电源开关电路,这里用TR1、TR2将振荡信号电压放大至0~12V.如图3所示。 4. 逆变器的性能测试 测试电路见图4.这里测试用的输入电源采用内阻低、放电电流大(一般大于100A)的12V汽车电瓶,可为电路提供充足的输入功率。测试用负载为普通的电灯泡。测试的方法是通过改变负载大小,并测量此时的输入电流、电压以及输出电压。输出电压随负荷的增大而下降,灯泡的消耗功率随电压变化而改变。我们也可以通过计算找出输出电压和功率的关系。但实际上由于电灯泡的电阻会随受加在两端电压变化而改变,并且输出电压、电流也不是正弦波,所以这种的计算只能看作是估算。

高频电路原理与分析

高频电路原理与分析期末复习资料 陈皓编 10级通信工程 2012年12月

1.单调谐放大电路中,以LC 并联谐振回路为负载,若谐振频率f 0 =10.7MH Z , C Σ= 50pF ,BW 0.7=150kH Z ,求回路的电感L 和Q e 。如将通频带展宽为300kH Z ,应在回路两端并接一个多大的电阻? 解:(1)求L 和Q e (H )= 4.43μH (2)电阻并联前回路的总电导为 47.1(μS) 电阻并联后的总电导为 94.2(μS) 因 故并接的电阻为 2.图示为波段内调谐用的并联振荡回路,可变电容 C 的变化范围为 12~260 pF ,Ct 为微调电容,要求此回路的调谐范围为 535~1605 kHz ,求回路电感L 和C t 的值,并要求C 的最大和最小值与波段的最低和最高频率对应。 题2图 12min 12max ,22(1210) 22(26010)3 3根据已知条件,可以得出: 回路总电容为因此可以得到以下方程组16051053510t t t C C C LC L C LC L C ππππ∑ --=+? ?== ??+?? ??== ??+?

3.在三级相同的单调谐放大器中,中心频率为465kH Z ,每个回路的Q e =40,试 问总的通频带等于多少?如果要使总的通频带为10kH Z ,则允许最大的Q e 为多少? 解:(1)总的通频带为 4650.51 5.928()40 e z e Q kH =≈?= (2)每个回路允许最大的Q e 为 4650.5123.710 e e Q =≈?= 4.图示为一电容抽头的并联振荡回路。谐振频率f 0 =1MHz ,C 1 =400 pf ,C 2= 100 pF 121212121232 260109 121082601091210260108 10198 1 253510260190.3175-12 6 1605 535 ()()10103149423435 t t t t C C C C pF L mH π-----?+==?+=?-??-= ?==??+?=≈

毕业设计榨汁机说明书

毕业设计说明书 题目:离心式榨汁机设计 学院(直属系):机械工程与自动化学院年级: 2009级 专业:机械设计制造及其自动化姓名:彭逸 学号: 312009********* 指导教师:柳在鑫 完成时间:: 2013年6月4日

目录 摘要 (1) Abstract (2) 1.绪论 (3) 1.1研究目的和意义 (3) 1.2论文的主要内容及研究方法 (3) 1.3榨汁机用户调查问卷 (6) 2.离心式榨汁机设计方案分析 (8) 2.1离心式榨汁机概念设计过程 (8) 2.2离心式榨汁机概念设计思路结果 (8) 2.3离心式榨汁机设计流程 (8) 2.4离心式榨汁机分块设计 (10) 2.5离心式榨汁机工作原理 (11) 2.6电动机的选用 (11) 2.7 PLC控制系统设计 (13) 3.离心式榨汁机总体结构设计 (14) 3.1主要外型构件设计 (14) 3.2产品内部主要构件设计 (19) 3.3产品整体结构设计结果图 (21) 4.Pro/E三维建模设计 (23) 4.1 Pro/E软件特点 (23) 4.2 Pro/E建模过程 (23) 4.3 Pro/E建模小技巧 (24) 4.4离心式榨汁机设计结果图 (26) 5.榨汁机的使用和保养 (30) 6.部分果汁食谱 (31) 7.总结与体会 (33) 8.致谢词 (34) 9.参考文献 (35)

摘要 近年来,随着人们的生活水平普遍提高,对自身身体健康越来越重视,更加注重于其食品营养的保障,特别在果蔬类饮品上,人们更喜欢新鲜而可口的纯果汁。目前市场上现售的橙汁、苹果汁等果蔬汁,不仅价格高,而且不新鲜,甚至有些厂家在果蔬汁里添加其他成分,没有现榨的有营养、方便。同时随着现在消费形式的改变,现在有的家庭及个体经营者对小型果蔬榨汁机的要求增多,更多不单纯只是要求能对果蔬进行榨汁,还希望能同时能进行加热、制作豆浆等。与此同时,对果蔬汁的处理,榨汁机的清洗、质量等要求越来越高。 本文在总结了国内外学者在相关领域的研究成果的基础上,提出了现有榨汁机设计所需解决的问题,结合现有资料,对榨汁机设计的一些问题进行了探索,并根据相关资料和现有条件对家用榨汁机进行了创新型设计。本此设计为了使设计结果更好的满足人们的需要,首先对市场现有的榨汁机和人们对其要求做了一些的调查和统计,结合现有的榨汁机,设计对其进行了创新型改进设计,其中包括对榨汁机电动机的选用,榨汁机榨汁部件、机体壳等设计。利用Pro/E进行了三维建模,以及运用PLC 进行控制设计,确定和完成了对离心式榨汁机的具体设计方案。 相信,这款新型的榨汁机将会受广大消费者的喜爱。 关键词:创新设计,榨汁机,离心,Pro/E,PLC

自制逆变器电路及工作原理及相关部件说明

自制逆变器电路及工作原理 今天我们来介绍一款逆变器(见图1)主要由MOS场效应管,普通电源变压器构成。其输出功率取决于MOS场效应管和电源变压器的功率,免除了烦琐的变压器绕制,适合电子爱好者业余制作中采用。下面介绍该变压器的工作原理及制作过程。 电路图(1) 工作原理: 这里我们将详细介绍这个逆变器的工作原理。 一、方波的产生 这里采用CD4069构成方波信号发生器。图2中,R1是补偿电阻,用于改善由于电源电压的变化而引起的震荡频率不稳。电路的震荡是通过电容C1充放电完成的。其振荡频率为f=1/2.2RC。图示电路的最大频率为:fmax=1/2.2*2.2*103*2.2x10-6=93.9Hz,最小频率为fmin=1/2.2*4.2*103*2.2*10-6=49.2Hz。由于元件的误差,实际值会略有差异。其它多余的发相器,输入端接地避免影响其它电路。

图2 二、场效应管驱动电路。 由于方波信号发生器输出的振荡信号电压最大振幅为0~5V,为充分驱动电源开关电路,这里用TR1、TR2将振荡信号电压放大至0~12V。如图3所示。 图3 三、场效应管电源开关电路。 场效应管是该装置的核心,在介绍该部分工作原理之前,先简单解释一下MOS 场效应管的工作原理。 MOS场效应管也被称为MOS FET,即Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor(金属氧化物半导体场效应管)的缩写。它一般有耗尽型和增强型两种。本文使用的是增强型MOS场效应管,其内部结构见图4。它可分为NPN型和PNP型。NPN型通常称为N沟道型,PNP型通常称P沟道型。由图可看出,对于N 沟道型的场效应管其源极和漏极接在N型半导体上,同样对于P沟道的场效应管其源极和漏极则接在P型半导体上。我们知道一般三极管是由输入的电流控制输出的电流。但对于场效应管,其输出电流是由输入的电压(或称场电压)控制,可以认为输入电流极小或没有输入电流,这使得该器件有很高的输入阻抗,同时这也是我们称之为场效应管的原因。

逆变器原理及电路图

逆变器原理及电路图 2009-09-10 21:52 场上常见款式车载逆变器产品的主要指标 输入电压:DC 10V~14.5V;输出电压:AC 200V~220V±10%;输出频率:50Hz±5%;输出功率:70W ~150W;转换效率:大于85%;逆变工作频率:30kHz~50kHz。 二常见车载逆变器产品的电路图及工作原理 目前市场上销售量最大、最常见的车载逆变器的输出功率为70W-150W,逆变器电路中主要采用TL494或KA7500芯片为主的脉宽调制电路。一款最常见的车载逆变器电路原理图见图1。 车载逆变器的整个电路大体上可分为两大部分,每部分各采用一只TL494或KA7500芯片组成控制电路,其中第一部分电路的作用是将汽车电瓶等提供的12V直流电,通过高频PWM (脉宽调制)开关电源技术转换成30kHz-50kHz、220V左右的交流电;第二部分电路的作用则是利用桥式整流、滤波、脉宽调制及开关功率输出等技术,将30kHz~50kHz、220V左右的交流电转换成50Hz、220V的交流电。 [img]https://www.360docs.net/doc/7e14821968.html,/UploadFiles/200942618167800.jpg[/img] 1.车载逆变器电路工作原理 图1电路中,由芯片IC1及其外围电路、三极管VT1、VT3、MOS功率管VT2、VT4以及变压器T1组成12V直流变换为220V/50kHz交流的逆变电路。由芯片IC2及其外围电路、三极管VT5、VT8、MOS功率管VT6、VT7、VT9、VT10以及220V/50kHz整流、滤波电路VD5-VD8、C12等共同组成220V/50kHz高频交流电变换为220V/50Hz工频交流电的转换电路,最后通过XAC插座输出220V/50Hz交流电供各种便携式电器使用。 图1中IC1、IC2采用了TL494CN(或KA7500C)芯片,构成车载逆变器的核心控制电路。TL494CN是专用的双端式开关电源控制芯片,其尾缀字母CN表示芯片的封装外形为双列直插式塑封结构,工作温度范围为0℃-70℃,极限工作电源电压为7V~40V,最高工作频率为300kHz。 TL494芯片内置有5V基准源,稳压精度为5 V±5%,负载能力为10mA,并通过其14脚进行输出供外部电路使用。TL494芯片还内置2只NPN功率输出管,可提供500mA的驱动能力。TL494芯片的内部电路如图2所示。 [img]https://www.360docs.net/doc/7e14821968.html,/UploadFiles/2009426181249965.jpg[/img] 图1电路中IC1的15脚外围电路的R1、C1组成上电软启动电路。上电时电容C1两端的电压由0V逐步升高,只有当C1两端电压达到5V以上时,才允许IC1内部的脉宽调制电路开始工作。当电源断电后,C1通过电阻R2放电,保证下次上电时的软启动电路正常工作。

逆变器的原理图

当前位置:首页 > 资料下载 > 逆变器的原理图 逆变器的原理图 https://www.360docs.net/doc/7e14821968.html, 2009-09-04 10:38 来源:网络 【免责声明】本站部分文章来源于网络,其版权归原作者所有,本站搜集整理仅供网友学习参考之用。如侵犯到您的权益,请联系我们。 一市场上常见款式车载逆变器产品的主要指标 输入电压:DC 10V~14.5V;输出电压:AC 200V~220V±10%;输出频率:50Hz±5%;输出功率:70W ~150W;转换效率:大于85%;逆变工作频率:30kHz~50kHz。 二常见车载逆变电源产品的电路图及工作原理 目前市场上销售量最大、最常见的车载逆变电源的输出功率为70W-150W,逆变电源电路中主要采用TL494或KA7500芯片为主的脉宽调制电路。一款最常见的车载逆变电源电路原理图见图1。 车载逆变电源的整个电路大体上可分为两大部分,每部分各采用一只TL494或KA7500芯片组成控制电路,其中第一部分电路的作用是将汽车电瓶等提供的12V直流电,通过高频PWM (脉宽调制)开关电源技术转换成30kHz-50kHz、220V 左右的交流电;第二部分电路的作用则是利用桥式整流、滤波、脉宽调制及开关功率输出等技术,将30kHz~50kHz、220V左右的交流电转换成50Hz、220V的交

流电。 1.车载逆变电源电路工作原理 图1电路中,由芯片IC1及其外围电路、三极管VT1、VT3、MOS功率管VT2、VT4以及变压器T1组成12V直流变换为220V/50kHz交流的逆变电路。由芯片IC2及其外围电路、三极管VT5、VT8、MOS功率管VT6、VT7、VT9、VT10以及220V/50kHz 整流、滤波电路VD5-VD8、C12等共同组成220V/50kHz高频交流电变换为 220V/50Hz工频交流电的转换电路,最后通过XAC插座输出220V/50Hz交流电供各种便携式电器使用。 图1中IC1、IC2采用了TL494CN(或KA7500C)芯片,构成车载逆变电源的核心控制电路。TL494CN是专用的双端式开关电源控制芯片,其尾缀字母CN表示芯片的封装外形为双列直插式塑封结构,工作温度范围为0℃-70℃,极限工作电源电压为7V~40V,最高工作频率为300kHz。 TL494芯片内置有5V基准源,稳压精度为5 V±5%,负载能力为10mA,并通过其14脚进行输出供外部电路使用。TL494芯片还内置2只NPN功率输出管,可提供500mA的驱动能力。TL494芯片的内部电路如图2所示。

中科电LZ602多功能榨汁机使用说明书

中科电LZ602多功能榨汁机使用说明书零配件名称

产品安装 1.在首次使用前,用湿布配合柔软的洗涤剂擦拭杯体和底座,将本机放置在稳定的台面。 2. 然后把杯体对准底面的连接点放置好杯体,请务必保证杯体已经牢固地放在了底座上。 3. 将滤网装入搅拌杯内,然后将杯盖按箭头方向旋转至闭合位置,再将量杯安装到杯盖的顶部。 4. 一切安装正确后,连接电源,按钮灯亮即可使用。如果有报警的声音,请检查安装是否正确再通电。

功能操作面板 开始工作时,选择自己想要的功能,一键式按钮全自动操作 提示: 1.以上工作时间仅供参考,以实际食材有所不同 2.功能结束,“滴”声提示5次结束(点动功能除外) 3.依实际情况,可再重复所需功能,直至满意为止(婴儿辅食、豆浆除外); 4.婴儿辅食、豆浆功能运行中,请勿中途加入食材,以免煮不烂 操作指引 【婴儿辅食】 1.把你的食材切成大约为2-3cm立方体添加到搅拌杯中 警告:不建议在辅食中添加任何未煮熟的肉类,需要添加的任何肉或雨必需已煮熟。不能添加任何冰冻的食材;所有食材必需实在室温下。 2.合理选择不锈钢过滤网(可选配件);过滤网将搅拌杯分成2部分,在滤网内的部分是制作成沙冰、豆 浆、粥或混合食材,在滤网外部是制作成块状食物。

3.确保食材的总体积不小于最小值,也不超过1700ml,液体必须盖过了搅拌杯底部的传感器,否则会 导致报警和无法运作;如果在烹饪过程中由于沸腾而引起的热液体达到杯盖,上方的防溢出传感器将切断加热功能,这有助于防止热液体溢出 4.把滤网正确的安装搅拌杯的底部,叶片周围有中心环,确保滤网适合的放置在此中心环的周围,滤网 需与搅拌杯底部接触,最好盖好搅拌杯上盖并锁好。 5.在烹饪过程中,如果补充食材,可通过在杯盖的中心槽添加。不要打开或拆卸杯盖,因为这样程序会 停止。若要停止程序,只需按下【开/关】按钮。 6.一旦程序已经完成,会发出声音报警并停止工作。做好的食材可以直接从搅拌杯中倒出,当要从搅拌 杯上拆卸杯盖时,小心烫伤。 注:上述序列依赖于不间断运行,任何中断将导致程序取消,重新启动将导致蒸煮过程被重复,这可能会影响最终的烹饪效果。 注意: 1.正确放置滤网使其接触底部 2.建议消费者经常使用本机,并从中找出最好的制作方法 3.添加您喜欢的液体或食材到搅拌杯内,所有的液体和食材必须是在室温下而不是温热或很热 4.对存储在室温18摄氏度的配料的烹饪时间大约是25-30分钟 警告: 1.使用高淀粉或葡萄糖的食物容易引起底部烧焦 2.水蒸气会从盖内释放出来,必须小心拆卸盖子 【豆浆】 1.细滤网朝下放置盖好杯盖,将泡好的豆子从量杯口放入(豆子浸泡4小时以上),再放入适量的水 2.通电待机后按【豆浆】键,滴声5次即可完成 【研磨/绞肉】 1.研磨:细滤网朝下放置盖好杯盖,将需要研磨的食材从量杯口放入,通电待机后按【研磨/绞肉】键, 滴声5次完成(不够细腻时,可重复按一次) 2.绞肉:将滤网放置搅拌杯内盖好杯盖,将瘦肉切块从量杯口放入(一次不宜放太多),通电待机后按 【研磨/绞肉】键,滴声5次完成(不够细腻时,可重复按一次) 【果汁/奶昔】 1.果汁:放入切好的水果,再加入适量的纯净水,盖好杯盖(依喜好可放置滤网),通电待机后按【果汁 /奶昔】键,滴声5次完成(不够细腻时,可重复按一次) 2.奶昔:将果料切成丁状和酸奶一同放入搅拌杯内,再加入适量的纯净水,盖好杯盖,通电待机后按【果 汁/奶昔】键,滴声5次完成(不够细腻时,可重复按一次)

D6E发动机常见故障分析

在工业制造或者农业生产中,机器是主要核心。给机器源源不断输送动力的当然就是发动机,发动机是机器重要的动力来源,也是机器中比较容易出现问题的部分。发动机需要经常保养和维护,才能保证工作效率。 我国常用的发动机品牌就是沃尔沃了,沃尔沃是大型卡车、客车及工业用发动机组制造商之一。其D6E发动机常用于发电、专用车辆等等。但再好的发动机使用时间过久也会出现一些故障,常见故障有哪些? 1.发动机无法起动

使用诊断仪查看故障码,按故障码排查故障。 使用手油泵泵油,如果能起动发动机,就检查低压供油系统是否存在漏气或漏油现象,或者更换低压供油装置。 检查线束是否可靠连接。 检查主继电器和保险丝。 检查钥匙开关,当钥匙在ON位置时,其引脚电压应在18~32V之间。 检查电瓶电压,应在18~32V之间。 检查曲轴转速传感器和凸轮轴转速传感器信号是否正常。 检查EUP是否出现机械故障。 外界温度很低时,检查预热装置是否正常?查看所使用的柴油型号。 检查发动机机械故障。 2.发动机扭矩和转速下降

使用诊断仪检查故障码,按故障码排查故障。 检查线束是否可靠连接。 使用示波器和电流钳检测每个EUP的驱动电流是否正常,更换故障的EUP。 检查是否是EUP修正码错误。 用示波器检查曲轴转速传感器和凸轮位置传感器是否正常,是否转速过高。 检查增压装置及进气温度和压力传感器。 检查冷却系统及冷却液传感器。 检查加速踏板位置传感器。 检查发动机机械故障。 检查EUP是否出现机械故障。 如果出现以上问题,建议及时联系专业维修公司进行维修,如果需要更换部分配件,需更换原厂配件,切勿更换不匹配的配件或者质量不过关的配件。在购买发动机时,也要到有维修售后的公司进行购买。 沃尔沃发动机购买和售后维修服务推荐北京沃博。 北京沃博内燃柴油机械有限公司是一家具有多年历史,从事销售维修德国道依茨(DEUTZ),瑞典VOLVO及VOLVO-PENTA发动机和配件的专业化的服务企业!为客户提供相关技术咨询和售后服务和发动机大中修业务。 本公司经营理念的根本是:透过完善的技术服务和优质优价的配套产品来创造业内新的

逆变器电路图

逆变器电路图 这是一种性能优良的家用逆变电源电路图,材料易取,输出功率150W。本电路设计频率为300Hz左右,目的是缩小逆变变压器的体积、重量。输出波形方波。这款逆变电源可以用在停电时家庭照明,电子镇流器的日光灯,开关电源的家用电器等其他方面。 电容器 C1、C2用涤纶电容,三极管 BG1-BG5可以用9013:40V 0.1A 0.5W,BG6-BG7可以用场效应管IRF150:100V 40A 150W 0.055 欧姆。变压器B的绕制请参考逆变器的设计计算方法,业余条件下的调试;先不接功率管,测 A点、B点对地的电压,调整R1或R2使A、B两个点的电压要相同,这样才能输出的方波对称,静态电流也最少。安装时要注意下列事项:BG6、BG7的焊接,必须用接地良好的电烙铁或切断电源后再焊接。大电流要用直径2.5MM以上的粗导线连接,并且连线尽量短,电瓶电压12V、容量12AH以上。功率管要加适当的散热片,例如用100*100*3MM铝板散热。如果你要增加功率,增加同型号的功率管并联使用,相应地增加变压器的功率。 晶体管的选择:考虑到安全因素,要具有一定的安全系素。经验资料如下: 直流电源电压:晶体管集射极耐压BV CEO 6~8V≥20~30V 12~14V≥60~80V 24~28V≥80~100V 计算晶体管集电极电流:I CM(A)=输出功率P(W)÷ 输入电压V(V)× 效率。

式中输入电压即电源电压。效率与选择的电路有关,一般在百分之60~80之间。 铁芯截面积:S(平方厘米)=k×变压器额定功率的平方根,k的选择见下表 P(VA) 5-10 10-50 50-100 100-500 500-1000 k 2-1.75 1.75-1.5 1.5-1.35 1.35-1.25 1.25-1 变压器铁芯的选择:业余制作对变压器铁心要求并不严格。不过硅钢片最好选用薄而质地脆的,或者采用铁氧体磁心。漆包线用高强度的,绕线需用绕线机紧密平绕。 安插硅钢片时要严格平整。初级绕组两端电压与铁心截面积和工作频率等参数的 关系可以用公式表示如下:V=4.44×10-8SKFBN 式中 S --- 铁心截面积(平方厘米); K --- 硅钢片间隙系数(0.9~0.95); F --- 逆变器工作频率(赫兹); B --- 饱和磁通密度(T); N --- 线圈的匝数(圈); V --- 初级绕组的电压(伏特)。 K的数值与硅钢片的厚度及片与片之间的间隙有关,铁心层迭越紧,K值越高 一般K取0.9即可。逆变器的工作频率,主要由所选择的铁心决定。采用硅钢片铁心,逆变器工作频率低于2KH Z。采用不同的铁氧体磁心,工作频率在2KH Z~40KH Z之 间。如果工作频率超出了磁心的固有频率,则高频损耗十分严重。饱和磁通密度

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