自整角机的工作原理是什么
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自整角机
7-5 自整角机
自整角机是一种对角位移或角速度的偏差有自整步能力的控制电机,他广泛用于显示装置和随动系统中,使机械上互不相连的两根或多根转轴能自动保持相同的转角变化或同步旋转,在系统中通常是两台或多台自整角机组合使用。产生信号的一方称发送机,接收信号的一方称为接收机。
一、使用说明
1、自整角机技术参数 发送机型号 BD-404A-2 接收机型号 BS-404A 激磁电压 220V±5% 激磁电流 0.2A 次级电压 49V 频率 50HZ
2、发送机的刻度盘及接收机的指针调准在特定位置的方法
旋松电机轴头螺母,拧紧电机后轴头,旋转刻度盘(或手拨指针圆盘)至某要求的刻度值位置,保持该电机转轴位置并旋紧轴头螺母。
3、接线柱的使用方法
本装置将自整角机的五个输出端分别与接线柱对应相连,激磁绕组用L1、L2(L1′、L2′)表示;次级绕组用T1、T2、T3、(T1′、T2′、T3′)表示。使用时根据实验接线图要求用手枪插头线分别将接线柱连结,即可完成实验要求。(注:电源线、连接导线出厂配套)。
4、发送机的刻度盘上边和接收机的指针两端均有20小格的刻
自整角机实验
力矩式自整角机实验
自整角机是一种对角位移或角速度的偏差有自整步能力的控制电机,他广泛用于显示装置和随动系统中,使机械上互不相连的两根或多根转轴能自动保持相同的转角变化或同步旋转,在系统中通常是两台或多台自整角机组合使用。产生信号的一方称发送机,接收信号的一方称为接收机。
使用说明
1、自整角机技术参数 发送机型号 BD-404A-2 接收机型号 BS-404A 激磁电压 220V±5% 激磁电流 0.2A 次级电压 49V 频率 50HZ
2、发送机的刻度盘及接收机的指针调准在特定位置的方法
旋松电机轴头螺母,拧紧电机后轴头,旋转刻度盘(或手拨指针圆盘)至某要求的刻度值位置,保持该电机转轴位置并旋紧轴头螺母。
3、接线柱的使用方法
本装置将自整角机的五个输出端分别与接线柱对应相连,激磁绕组用L1、L2(L1′、L2′)表示;次级绕组用T1、T2、T3、(T1′、T2′、T3′)表示。使用时根据实验接线图要求用手枪插头线分别和接线柱连接,即可完成实验要求。(注:电源线、连接导线出厂配套)。
4、发送机的刻度盘上边和接收机的指针两端均有20小格的刻度
自整角机伺服系统的设计与仿真
四川师范大学本科毕业设计
伺服系统的设计与仿真
学生姓名 叶峻嘉 院系名称 工学院 专业名称 班 级 学 号
电子工程及其自动化 2008 级 2 班 2008180243
指导教师 杨楠 完成时间
2012年 5 月 15 日
伺服系统的设计与仿真
姓名:叶峻嘉 指导教师:杨楠
内容摘要:伺服广义上是指用来控制被控对象的某种状态或某个过程,使其
输出量能自动地、连续地、精确地复现或跟踪输入量的变化规律。其控制行为的主要特征表现为输出“服从”输入,输出“跟随”输入(为此伺服系统也叫做随动系统)。本设计选择以自整角机为检测元件的伺服系统为具体研究对象。系统包括以下几个环节:自整角机、相敏整流器、可逆功率放大器、执行机构及减速器。基于上述模型,本文通过具体实例分析了系统的稳定性、动态性能,并对系统的误差进行了简单分析,指出各种误差来源并写出具体表达式和数学关系,并针对性地提出了有效校正方案并采用串联校正装置进行仿真分析,结果表明校正后的系统总体工作稳定可靠,指标满足设计要求。
关键词:MATLAB 自整角机 伺服系统 动态性能 仿真分析
1
Design
自整角机数字转换器与AVR单片机接口设计
单片机应用技术
自整角机数字转换器与 A R单片机接口设计 V丁晓冬
(东交通学院山东济南 202)山 503摘要:文介绍了高精度自整角机数字转换器s本 Dc14)的主要特点和工作原理,讨了该模块与Ame a6片机的接口电路并给 7f模块探 t g 1单出了数据采集程序。 关键词:整角机数字转换器 A R单片机白 V中图分类号: N 9献标识码: T 7 ̄ A文章编号: 0 79 1 (0 1 90 6 .2 1 0—4 6 2 1 )— 1 60 0,
自整角机是一种能对角位移或角速度的偏差自动整步的感应励磁绕组和整步绕组的交流信号输入,在芯片内部转变成为正弦信式控制电机,自整角机被广泛应用于随动控制系统中。自整角机数号和余弦信号,输入数字转换器进行转换后送入输出锁存器,而进字转换器 (又称为同步机数字转换器,y c r ii lC n etr S nh oDgt o v r,送到输出引脚。块并行输出的l位数码随着自整角机轴的旋转而 a e模 4 S DC)于将自整角机发出的对应于旋转角度或角速度的模拟电压发生变化。数字转换完成后, U Y送出低电平,示S C出用在 B S端表 D输 信号转换成数字信号输出。 DC S专用芯片的产生,改变了
自动排气阀工作原理是什么?
自动排气阀工作原理是什么?
2012年02月01日 21:13
自动排气阀工作原理是什么?
自动排气阀:一种安装于系统最高点,用来释放供热系统和供水管道中产生的气穴的阀门,自动排气阀广泛用于分水器、暖气片、地板采暖、空调和供水系统。
自动排气阀的工作原理:当系统中有空气时,气体聚集在排气阀的上部,阀内气体聚积,压力上升,当气体压力大于系统压力时,气体会使腔内水面下降,浮筒随水位一起下降,打开排气口;气体排尽后,水位上升,浮筒也随之上升,关闭排气口。如拧紧阀体上的阀帽,排气阀停止排气,通常情况下,阀帽应该处于开启状态。也可以跟隔断阀配套使用,便于排气阀的检修。
自动排气阀的作用:暖通系统及暖通空调系统在运行过程中,水在加热时释放的气体如氢气、氧气等带来的众多不良影响会损坏系统及降低热效应,这些气体如不能及时排掉会产生很多不良后果。诸如:由氧化导致的腐蚀;散热器里气袋的形成;热水循环不畅通不平衡,使某些散热器局部不热;管道带气运行时的噪声;循环泵的涡空现象。所以系统中的废气必须及时排出,由此可见运用自动排气阀的重要作用。 欢迎转载,转载请注明: 河北凯旋阀门有限公司 http://www.77cn.com.cn 原文出处:http://www.77cn.c
气液分离器的工作原理是什么
气液分离器工作原理:
气液两相入口和进料缓冲装置可以帮助减缓气液两相流体进入分离圈器的动能,同时移除气体中所夹带的大尺寸液滴。气相夹带着剩余的小尺寸液滴进入上方的高效分高叶片。被高效分离叶片所捕集的液体在叶片的下方进行收集。收集的液体在自身重力作用下被导液管引入分离器的底部,并从分离器的底部补排出。设计合适的液封以防止气体串入导液管,造成流动短路。台理的液位控制以保证底部的液体从分离器中被顺利的排出,同时保证导液管的液封。
气液分离器用途:
气液分离器可安装在气体压缩机的出入口用于气液分离,分馏塔顶A凝冷却器后气相除雾,各种气休水洗搭,吸收塔及解析塔的气相除雾等。气液分离器也可应用于气体除尘,油水分离及液体脱除杂质等多种工业及民用应用场合。
推板炉原理是什么?
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推板炉原理是什么?
推板炉原理是什么?合肥日新高温技术有限公司是专业设计、研发、生产、销售高温热处理设备的民营高新技术企业。推板窑,又称推板炉或推板式隧道窑,是一种连续式加热烧结设备,按照烧结产品的工艺要求,布置所需的温区及功率,组成设备的热工部分,满足产品对热量的需求。
1.设备炉型:按照炉体单炉膛中并列推板的数量分:单推、双推板;按照炉膛中推板的运动方向分:反向、同向推进;按照推板的运动循环分:全自动、半自动运动等;按照烧结产品的气氛分:氧化性气氛、中性气氛、还原性气氛、碱性气氛、酸性气氛等。
2. 设备组成:设备基本组成:由推进系统、炉体、出料系统、循环系统、电气控制系统、温度测量控制系统、加热系统(硅碳棒、硅钼棒、电阻丝等电热元件)、气路系统等组成。
3. 用途:用于电子陶瓷、结构陶瓷、高铝陶瓷、化工材料、电子元器件、磁性材料、电子粉体、发光粉体(发光粉、荧光粉)等产品的烧结。
4、主要特点:耐火材料采用进口轻质聚轻砖;加热元件选用等直径电阻丝棒(最高温度1050℃);温度控制系统选用日本进口单回路智能控温仪控制;进口芯片SSR模块;主要温区采用国产优质热电偶测温;
光伏并网发电系统的工作原理是什么?
金昆电力
光伏并网发电系统(太阳能并网发电系统)通过把光能转化为电能,不经过蓄电池储能,直接通过并网逆变器,把电能送上电网。
集中式大型并网电站一般都是国家级电站,主要特点是将所发电能直接输送到电网,由电网统一调配向用户供电;也有分布式小型并网发电系统,特别是光伏建筑一体化发电系统,是并网发电的主流。
原理:
太阳能电池发电系统是利用光生伏打效应原理制成的,它是将太阳辐射能量直接转换成电能的发电系统。它主要由太阳能电池方阵和逆变器两部分组成。白天有日照时,太阳能电池方阵发出的电经过并网逆变器将电能直接输送到交流电网上。
太阳能光伏发电系统大体上可以分为两类,一类是并网发电系统,即和公用电网通过标准接口相连接,像一个小型的发电厂;另一类是独立式发电系统,即
金昆电力
在自己的闭路系统内部形成电路。
并网发电系统通过光伏组将接收来的太阳辐射能量经过高频直流转换后变成高压直流电,经过逆变器逆变后向电网输出与电网电压同频、同相的正弦交流电流;而独立式发电系统光伏阵列首先会将接收来的太阳辐射能量直接转换成电能供给负载,并将多余能量经过充电控制器后以化学能的形式储存在蓄电池中。
以上就是关于光伏并网发电系统的一部分相关介绍,更多相关详情
运算放大器工作原理是什么
运算放大器工作原理是什么?
运算放大器(Operational Amplifier,简称OP、OPA、OPAMP)是一种直流耦合﹐差模(差动模式)输入、通常为单端输出(Differential-in, single-ended output)的高增益(gain)电压放大器,因为刚开始主要用于加法,乘法等运算电路中,因而得名。一个理想的运算放大器必须具备下列特性:无限大的输入阻抗、等于零的输出阻抗、无限大的开回路增益、无限大的共模排斥比的部分、无限大的频宽。最基本的运算放大器如图1-1。一个运算放大器模组一般包括一个正输入端(OP_P)、一个负输入端(OP_N)和一个输出端(OP_O)。
通常使用运算放大器时,会将其输出端与其反相输入端(inverting input node)连接,形成一负反馈(negative feedback)组态。原因是运算放大器的电压增益非常大,范围从数百至数万倍不等,使用负反馈方可保证电路的稳定运作。但是这并不代表运算放大器不能连接成正回馈(positive feedback),相反地,在很多需要产生震荡讯号的系统中,正回馈组态的运算放大器是很常见的组成元件。
开环回路运算放大器如图1-2。当一个理想运算放大器采用
河道测量雷达流速仪的工作原理是什么 - 图文
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水量资料具有极为重要的作用,涉及防洪安全、水文水利计算、水资源评价等各个方面,因此河流流量测量是水文工作的重要内容。每年需要耗费大量的人力物力去完成测验任务。为了减轻流量测验工作量,长期以来,水文工作者都在寻找减少流量测验次数的方法。RVS-1型高精度雷达流速仪实现了非接触式流速测量,不受泥沙、漂浮物的影响,适用于一般河道、渠道流量测量,尤其适用于高洪、急流、高含沙量、高污染的流速测量。本产品自动化程度高、安装维护方便,可安装于岸边、桥梁固定支架上定点测量或铅鱼、吊箱等运动物体上动态测量。该设备可配合计算机、数据无线传输等设备组成流量自动测量系统,可实现流量远程在线监测。工作原理:应用K频段雷达波测量水体表面流速的技术难点在于低速段的测量,由于在雷达波在平静的水面上难以形成有效的反射信号,因此国内外多数同类产品的起测流速通常在0.2米/s以上,能够稳定测量的实际流速通常在0.5m/s以上。 RVS-1型采用了DSP技术和先进的速度检测与跟踪算法,是一款专门针对水体表面流速特征而开发的雷达波流