依维柯空调系统电路图
“依维柯空调系统电路图”相关的资料有哪些?“依维柯空调系统电路图”相关的范文有哪些?怎么写?下面是小编为您精心整理的“依维柯空调系统电路图”相关范文大全或资料大全,欢迎大家分享。
依维柯空调系统维修手册
1.概述
汽车空调系统,通过调节车厢内的的空气温度、湿度、流速、清洁度,可有采暖、初霜、初雾、制冷、除湿、通风、进气过滤等功能,是提高车辆驾乘舒适性的重要工具。
2.空调暖气系统
暖气系统利用发动机冷却液在暖风装置中循环,向车厢内散热,水管将暖风装置与发动机暖风出水口和回水口相连,循环动力由发动机水泵提供。
暖气系统由前暖风、后暖风组成,根据车辆不同,可以只装前暖风或前后暖风均安装。前暖风位于发动机仓内,与前蒸发器装配在同一壳体内,共用送风风机和送风风道;后暖风安装在乘客座椅下,靠车身侧壁,有独立的送风风机。
主要部件有换热器、水阀、水管、控制器、管卡等。
h——前挡风玻璃除霜/除雾出风口
i——前车窗玻璃除霜/除雾出风口
j——方向可调式中央和侧出风口
k——脚部出风口
图2-1 驾驶室供暖通风除霜
2.1故障诊断(表1)
2.2暖风加热器和暖风控制水阀的维修拆装
——拆去前蒸发器芯体及膨胀阀、管路;
——拆下连接在暖风上的进水管和出水管;
——拧下螺钉,拆下暖风水管控制阀,然后从后壳体上拆下散热器;——检查暖风散热器是否有堵塞、碰伤、裂纹,若有近修复或更换芯体;——检查暖风控制法是否能正常工作,若有问题进行更换;
——检查维修完毕,按照拆卸相反的顺序装配暖风散热器和控
波罗空调系统电路图
反对的的点对点的的点对点的点对点的点对点的
波罗空调系统电路图
快速瓶劲识别-更好的负载测试方法
反对的的点对点的的点对点的点对点的点对点的
反对的的点对点的的点对点的点对点的点对点的
反对的的点对点的的点对点的点对点的点对点的
反对的的点对点的的点对点的点对点的点对点的
反对的的点对点的的点对点的点对点的点对点的
倒车雷达系统电路图
U4AU4DR81KU4BVCC74ALS0474ALS04LS174ALS04U4ETX(F)R91KU4C74ALS04P1074ALS04 图3-1 超声波发射电路
图3-2 集成电路CX20106A内部结构图
CX20106A的引脚注释:
(1) l 脚:超声波信号输入端,该脚的输入阻抗约为40kΩ。
(2) 2脚:该脚与GND之间连接RC串联网络,它们是负反馈串联网络的一
个组成部分,改变它们的数值能改变前置放大器的增益和频率特性。增大电阻R或减小C,将使负反馈量增大,放大倍数下降,反之则放大倍数增大。但C的改变会影响到频率特性,一般在实际使用中不必改动,推荐选用参数为R=4.7Ω,C=3.3μF。
(3) 3脚:该脚与GND之间连接检波电容,电容量大为平均值检波,瞬间相
应灵敏度低;若容量小,则为峰值检波,瞬间相应灵敏度高,但检波输出的脉冲宽度变动大,易造成误动作,推荐参数为3.3μF。 (4) 4脚:接地端。
(5) 5脚:该脚与电源端VCC接入一个电阻,用以设置带通滤波器的中心频
率f0,阻值越大,中心频率越低。例如,取R=200kΩ时,fn≈42kHz,若取R=220kΩ,则中心频率f0≈38KHz。
(6) 6脚: 该脚与GN
电路图识别详解 - 简化电路图
电路识别是初中物理电学的重点之一,电路识别相关的包括二部分:电路图简化以及电路图、实物图互化。 一、标号法简化电路图。
先看口诀,就两部分,很简单:标号和画图 1、 标号:电路每个节点编号,标号遵循以下原则 (1) 从正极开始标1
(2) 纯导线连通的节点等同一个节点,标同样的数字(若同一节点出现不同标号,取大标号)
(3) 沿着导线过一个用电器(注:不包括电表),数字+1 (4) 到遇到电源负极为止
(5) 要求所有点的标号要大于等于1,小于等于负极的标号 2、画图
(1) 在平面上画出节点号
(2) 根据原图中各用电器或电表两端的节点标号,将该用电器或电表画在相应的两节点号之间。 (在简化图中放入电流表时要注意其是跟哪个用电器串联) (3) 整理,美化 3、注意事项
(1) 当用电器两端标号不等时,电流从小标号点到大标号点,因为小标号更接近正极 (2) 当用电器或电压表两端标号相等时,相当于一根导线接在用电器两端,因此用电器或电压表短路没有电流
原本常用的方法先摘掉表,再把有导线连接的部分看成一个点,我管这种方法叫捏包子。 而标点法的标点阶段就是在捏包子前先标记下哪些点是应该捏
5.1音响系统电路图
5.1家庭音响内部电路图
电路制作
前置放大器
前置放大器主要是对小信号乃至微弱信号进行放大,因此要求失真系数低,所以在设计上不使用三极管,而是用“NE5532”集成电路代替。免去了调整放大器的静态工作点的调试过程,并且对音响系统的稳定性和音质都有很大改善。电路如图
3
图3 NE5532组成的前置放大器
功率放大器
功率放大器不同于前置放大器,它不仅对音频电压信号进行放大,而且放大了音频电流,以满足外接负载的功率需求。还有频率平坦特性、高新早比和优良的动态特性。选用飞利浦公司的TDA1521立体声功放。电路如图
4
图4 TDA1521典型运用
5.1家庭音响内部电路图
多频段频率均衡器
为达到完美音质的控制,可采用多频段频率进行调控,采用东芝公司的TA7796。电路如图
5
图5 双片TA7796
分频器
为了让音质完美显现必须将放大的信号分出高音和低音部分分别输出。电路如图
6
图6 分频器
环绕立体声处理器
通过环绕立体声使听众更具临场感,仿佛被来自不同方向的声音所包围。电路如图7
5.1家庭音响内部电路图
图7 uPC1891环绕声处理器
如何看懂电路图
www.ed-china.com
1
如何看懂电路图
一、电路图介绍..............................................................................................................................2 二、电源电路单元........................................................................................................................10 三、放大电路...............................................................................................................................16 四、振荡和调制电路...............................................
常见电源电路图
电源电路单元
一、电源电路的功能和组成
每 个电子设备都有一个供给能量的电源电路。电源电路有整流电源、逆变电源和变频器三种。常见的家用电器中多数要用到直流电源。直流电源的最简单的供电方法是 用电池。但电池有成本高、体积大、需要不时更换(蓄电池则要经常充电)的缺点,因此最经济可靠而又方便的是使用整流电源。
电 子电路中的电源一般是低压直流电,所以要想从 220 伏市电变换成直流电,应该先把 220 伏交流变成低压交流电,再用整流电路变成脉动的直流电,最后用滤波电路滤除脉动直流电中的交流成分后才能得到直流电。有的电子设备对电源的质量要求很高, 所以有时还需要再增加一个稳压电路。因此整流电源的组成一般有四大部分,见图 1 。其中变压电路其实就是一个铁芯变压器,需要介绍的只是后面三种单元电路。
二、整流电路
整流电路是利用半导体二极管的单向导电性能把交流电变成单向脉动直流电的电路。 ( 1 )半波整流
半波整流电路只需一个二极管,见图 2 ( a )。在交流电正半周时 VD 导通,负半周时 VD 截止,负载 R 上得到的是脉动的直流电
( 2 )全波整流
全波整流要用两个二极管,而且要求变压器有带中心抽头的两个圈数相同的次级线圈,见图 2 ( b )
常见电源电路图
电源电路单元
一、电源电路的功能和组成
每 个电子设备都有一个供给能量的电源电路。电源电路有整流电源、逆变电源和变频器三种。常见的家用电器中多数要用到直流电源。直流电源的最简单的供电方法是 用电池。但电池有成本高、体积大、需要不时更换(蓄电池则要经常充电)的缺点,因此最经济可靠而又方便的是使用整流电源。
电 子电路中的电源一般是低压直流电,所以要想从 220 伏市电变换成直流电,应该先把 220 伏交流变成低压交流电,再用整流电路变成脉动的直流电,最后用滤波电路滤除脉动直流电中的交流成分后才能得到直流电。有的电子设备对电源的质量要求很高, 所以有时还需要再增加一个稳压电路。因此整流电源的组成一般有四大部分,见图 1 。其中变压电路其实就是一个铁芯变压器,需要介绍的只是后面三种单元电路。
二、整流电路
整流电路是利用半导体二极管的单向导电性能把交流电变成单向脉动直流电的电路。 ( 1 )半波整流
半波整流电路只需一个二极管,见图 2 ( a )。在交流电正半周时 VD 导通,负半周时 VD 截止,负载 R 上得到的是脉动的直流电
( 2 )全波整流
全波整流要用两个二极管,而且要求变压器有带中心抽头的两个圈数相同的次级线圈,见图 2 ( b )
数控恒流源电路图
biyesheji
数控恒流源
基于8051单片机的数控电源设计方案 2010年12月18日9:52:07 来源:《半导体器件应用》2009年12月刊 作者:李好,陈晓利
biyesheji
读
1 引言 Html文件格式可能无法显示特殊符号及公式,阅读全文,请点击下面按钮以Pdf文件格式浏览阅
目前所使用的直流可调电源中,几乎都为旋纽开关调节电压,调节精度不高,而且经常跳变,使用麻烦。利用数控电源,可以达到每步0.1V的精度,输出电压范围0V~15V,电流可以达到2A。其系统结构如图1所示。
2 芯片选用
DAC0832是一款常用的数摸转换器,它有两种连接模式,一种是电压输出模式,另外一种是电流输出模式。为了设计的方便,选用电压输出模式,引脚如图2所示,Iout1和Iout2之间接一参考电压, VREF输出可控制电压信号。它有三种工作方式:不带缓冲工作方式,单缓冲工作方式,双缓冲工作方式。该电路采用单缓冲模式,由图2可知,由于/WR2 =/XFER=0,DAC寄存处于直通状态。又由于ILE=1,故只要在选中该片(/CS=0)的地址时,写入(/WR=0)数字量,则该数字信号立即传送到输入寄存器,并直通至DAC寄存器。经过短暂的建立时间,即
数控恒流源电路图
biyesheji
数控恒流源
基于8051单片机的数控电源设计方案 2010年12月18日9:52:07 来源:《半导体器件应用》2009年12月刊 作者:李好,陈晓利
biyesheji
读
1 引言 Html文件格式可能无法显示特殊符号及公式,阅读全文,请点击下面按钮以Pdf文件格式浏览阅
目前所使用的直流可调电源中,几乎都为旋纽开关调节电压,调节精度不高,而且经常跳变,使用麻烦。利用数控电源,可以达到每步0.1V的精度,输出电压范围0V~15V,电流可以达到2A。其系统结构如图1所示。
2 芯片选用
DAC0832是一款常用的数摸转换器,它有两种连接模式,一种是电压输出模式,另外一种是电流输出模式。为了设计的方便,选用电压输出模式,引脚如图2所示,Iout1和Iout2之间接一参考电压, VREF输出可控制电压信号。它有三种工作方式:不带缓冲工作方式,单缓冲工作方式,双缓冲工作方式。该电路采用单缓冲模式,由图2可知,由于/WR2 =/XFER=0,DAC寄存处于直通状态。又由于ILE=1,故只要在选中该片(/CS=0)的地址时,写入(/WR=0)数字量,则该数字信号立即传送到输入寄存器,并直通至DAC寄存器。经过短暂的建立时间,即