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MEGGER直流電阻測試儀DET14C新聞技術

更新時間:2021-12-13      點擊次數:749

電阻: 對電流有阻礙作用的電學元件。比如:電爐絲 ,燈泡等,這些都是常見 的一般電阻,還有一些特殊電阻,如電位器(即可變電阻,通常用在收音機里調 節音量大小用的);還有光敏電阻、熱敏電阻、聲敏電阻、壓敏電阻,它們對外 界條件又不同的改變。 電容: 電容的作用有: 濾波作用,在電源電路中,整流電路將交流變成脈動的直流,而在整流電路之后接入一個較大容量的電解電容,利用其充放電特性,使整流后的脈動直流電壓變成相對比較穩定的直流電壓。在實際中,為了防止電路各部分供電電壓因負載變化而產生變化,所以在電源的輸出端及負載的電源輸入端一般接有數十至數百微法的電解電容.由于大容量的電解電容一般具有一定的電感,對高頻及脈沖干擾信號不能有效地濾除,故在其兩端并聯了一只容量為0.001--0.lpF的電容,以濾除高頻及脈沖干擾。 耦合作用:在低頻信號的傳遞與放大過程中,為防止前后兩級電路的靜態工作點相互影響,常采用電容藕合.為了防止信號中韻低頻分量損失過大,一般總采用容量較大的電解電容。 電感: 電感是衡量線圈產生電磁感應能力的物理量。給一個線圈通入電流于零位,此時氣源口Р與A、B兩端輸出口同時被切斷,A、B兩口與排氣口也切斷,無流量輸出,同時位移傳感器的反應電壓Uf=0。若閥芯遭到某種干擾而偏離調定的零位時,美國穆格MOOG伺服閥位移傳感器將輸出一定的電壓Uf,控制放大器將得到的U=-Uf放大后輸出給電流比例電磁鐵.電磁鐵產生的推力迫使閥芯回到零位。若指令Ue>0,則電壓差U增大,使控制放大器的輸出電流增大,比例電磁鐵的輸出推力也增大,推進閥芯右移。而閥芯的右移又惹起反應電壓ur的增大,直至Uf與指令電壓Ue根本相等,閥芯到達力均衡。此時。
Ue=Uf=KfX(Kf為位移傳感器增益)
上式標明閥芯位移×與輸入信號ue成正比。若指令電壓信號Ue<),經過上式相似的反應調理過程,使閥芯左移一定間隔。
閥芯右移時,氣源口Р與A口連通,B口與排氣口連通;閥芯左移時,P與B連通,A與排氣口連通。節流口啟齒量隨閥芯位移的增大而增大。上述的工作原理闡明帶位移反應的方向比例閥節流口啟齒量與氣流方向均受輸入電壓Ue的線性控制。
這類閥的優點是線性度好,滯回小,動態性能高。
滑閥式二級方向伺閥
液壓伺服閥結構及工作原理
一、滑閥式伺服閥:
采用動圈式力馬達,結構簡單,功率放大系數較大,滯環小和工作行程大;固定節流口尺寸大,不易被污物堵塞;主滑閥兩端控制油壓作用面積大,從而加大了驅動力,使滑閥不易卡死,工作可靠。
噴嘴擋板式伺服閥:
該伺服閥,由于力反饋的存在,使得力矩馬達在其零點附近工作,即銜鐵偏轉角θ很小,故線性度好。此外,改變反饋彈簧桿11的剛度,就能在相同輸入電流時改變滑閥的位移。該伺服閥結構緊湊,外形尺寸小,響應快。但噴嘴擋板的工作間隙較小,對油液的清潔度要求較高。
射流管式伺服閥:
對油液的清潔度要求較低。缺點是零位泄漏量大;受油液粘度變化影響顯著,低溫特差;力矩馬達帶動射流管,負載慣量大,響應速度低于噴嘴擋板閥。
滑閥式伺服閥
由永磁動圈式力馬達、一對固定節流孔、預開口雙邊滑閥式前置液壓放大器和三通滑閥式功率級組成。前置控制滑閥的兩個預開口節流控制邊與兩個固定節流孔組成一個液壓橋路?;y副的閥心(控制閥芯)直接與力馬達的動圈骨架相連,(控制閥芯)在閥套內滑動。前置級的閥套又是功率級滑閥放大器的閥心。輸入控制電流使力馬達動圈產生的電磁力與對中彈簧的彈簧力相平衡,使動圈和前置級(控制級)閥心(控制閥芯)移動,其移量與動圈電流成正比。前置級閥心(控制閥芯)若向右移動,則滑閥右腔控制口·面積增大,右腔控制壓力降低;左側控制口·面積減小,左腔控制壓力升高。該壓力差作用在功率級滑閥閥心(即前置級的閥套)的兩端上

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